离心泵的流量、扬程与电流

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水泵的实际扬程与压力、流量 关系

水泵的实际扬程与压力、流量 关系

1N=1/9.8≈0.10204kg一般可以近似当作1N=1/10=0.1kg1Kg=9.8N(标准情况下)在公式F=ma中,,当m和a分别用千克和米每二次方秒作单位用牛顿作单位kg*m/(s*s)就是N因为N的定义就是kg*m/(s*s)力的单位有那些国际单位制是牛顿(N),此外还有千克力(kgf,1kgf=9.80665N)、吨力(tf,1tf=9806.65N)、达因(dyn,1dyn=0.00001N)、磅达(pdl,1pdl=0.138255N)、磅力(lbf,1lbf=4.44822N)N/kg=kg.m/s²/kg=m/s²重力加速度g=9.8牛/千克(N/Kg)g=9.8m/s2,或取g=10m/s2。

压强的概念,公式,单位,及其中单位的意义。

定义或解释①垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力。

②物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。

(2)单位在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕,即牛顿/平方米。

压强的常用单位有千帕、标准大气压、托、千克力/厘米2、毫米水银柱等等。

(之所以叫帕斯卡是为了纪念法国科学家帕斯卡)(3)公式:p=F/Sp表示压强,单位帕斯卡(简称帕,符号Pa)F表示压力,单位牛顿(N)S 表示受力面积,单位平方米(4)说明①不少学科常常把压强叫做压力,同时把压力叫做总压力。

这时的压力不表示力,而是表示垂直作用于物体单位面积上的力。

所以不再考虑力的矢量性和接触面的矢量性,而将压力作为一个标量来处理。

在中学物理中,为避免作用力和单位面积作用力的混淆,一般不用压力来表示压强。

水的密度1000kg/m3.而且随温度变化略有变化。

4摄氏度时为水密度的最大值压力单位换算表是怎样的?压力单位换算兆帕MPa>巴bar>KPa>pa 然后公斤和斤是插在哪个里面?公斤=1公斤力/cm^2 = 10^5Pa = 1bar1MPa=10bar=1000KPa=10^6paP=ρ* g* H (P-压强,单位:=Pa;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)P=ρ* g* H*10^ (-5) (P-压强,单位:=bar;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)扬程20M的清水离心泵出口压力怎么计算?出口选用多大的压力表合适?依据扬程20M,可以计算出20米水柱底部的压强为P=水柱高*水密度=0.2MPa,由此得知泵的出口压力不小于0.2MPa;另一方面,水泵的扬程标称20m,即便留有一定的于都,真正的扬程也不太可能超过此标称值很多,按最高扬程40M,则出口压力小于0.4MPa;即可以选用最大量程0.4MPa的压力表扬程是指单体重量流体经泵所获得的能量。

离心泵的性能参数与特性曲线

离心泵的性能参数与特性曲线

离心泵的性能参数与特性曲线泵的性能及相互之间的关系是选泵和进行流量调节的依据。

离心泵的主要性能参数有流量、压头、效率、轴功率等。

它们之间的关系常用特性曲线来表示。

特性曲线是在一定转速下,用20℃清水在常压下实验测得的。

(一)离心泵的性能参数1、流量离心泵的流量是指单位时间内排到管路系统的液体体积,一般用Q表示,常用单位为l/s、m3/s或m3/h等。

离心泵的流量与泵的结构、尺寸和转速有关。

2、压头(扬程)离心泵的压头是指离心泵对单位重量(1N)液体所提供的有效能量,一般用H表示,单位为J/N或m。

压头的影响因素在前节已作过介绍。

3、效率离心泵在实际运转中,由于存在各种能量损失,致使泵的实际(有效)压头和流量均低于理论值,而输入泵的功率比理论值为高。

反映能量损失大小的参数称为效率。

离心泵的能量损失包括以下三项,即(1)容积损失即泄漏造成的损失,无容积损失时泵的功率与有容积损失时泵的功率之比称为容积效率ηv。

闭式叶轮的容积效率值在0.85~0.95。

(2)水力损失由于液体流经叶片、蜗壳的沿程阻力,流道面积和方向变化的局部阻力,以及叶轮通道中的环流和旋涡等因素造成的能量损失。

这种损失可用水力效率ηh来反映。

额定流量下,液体的流动方向恰与叶片的入口角相一致,这时损失最小,水力效率最高,其值在0.8~0.9的范围。

(3)机械效率由于高速旋转的叶轮表面与液体之间摩擦,泵轴在轴承、轴封等处的机械摩擦造成的能量损失。

机械损失可用机械效率ηm来反映,其值在0.96~0.99之间。

离心泵的总效率由上述三部分构成,即η=ηvηhηm(2-14)离心泵的效率与泵的类型、尺寸、加工精度、液体流量和性质等因素有关。

通常,小泵效率为50~70%,而大型泵可达90%。

4、轴功率N由电机输入泵轴的功率称为泵的轴功率,单位为W或kW。

离心泵的有效功率是指液体在单位时间内从叶轮获得的能量,则有Ne = HgQρ(2-15)式中Ne------离心泵的有效功率,W;Q--------离心泵的实际流量,m3/s;H--------离心泵的有效压头,m。

15千瓦离心泵参数

15千瓦离心泵参数

15千瓦离心泵参数
15千瓦离心泵是一种常见的工业泵,其参数包括流量、扬程、效率、功率等。

下面将对这些参数进行详细介绍。

1. 流量
流量是指泵每秒钟能够输送的液体体积。

15千瓦离心泵的流量通常在10-1000立方米/小时之间,具体取决于泵的型号和设计。

在选择泵的时候,需要根据实际需求来确定所需的流量。

2. 扬程
扬程是指泵能够克服液体重力和摩擦力,将液体从低处输送到高处的能力。

15千瓦离心泵的扬程通常在10-200米之间,也取决于泵的型号和设计。

在选择泵的时候,需要根据输送液体的高度来确定所需的扬程。

3. 效率
效率是指泵将输入的机械能转化为输出的液体能量的比例。

15千瓦离心泵的效率通常在60-90%之间,也取决于泵的型号和设计。

在选择
泵的时候,需要考虑泵的效率对能源的消耗和成本的影响。

4. 功率
功率是指泵输入的机械能的大小。

15千瓦离心泵的功率通常在10-20千瓦之间,也取决于泵的型号和设计。

在选择泵的时候,需要根据输送液体的流量和扬程来确定所需的功率。

除了上述参数外,15千瓦离心泵还有一些其他的参数,如进口直径、出口直径、转速、叶轮直径等。

这些参数也会影响泵的性能和选择。

总之,15千瓦离心泵是一种常见的工业泵,其参数包括流量、扬程、效率、功率等。

在选择泵的时候,需要根据实际需求来确定所需的参数,以达到最佳的性能和效果。

离心泵如何计算扬程和流量?

离心泵如何计算扬程和流量?

离心泵如何计算扬程和流量?泵的特性曲线:1、Q-H:曲线是一条不规则的曲线,扬程随流量的增大而下降。

2、Q-η:曲线上有个最高点,即离心泵的最高效率点。

是水泵最经济工作的一个点,在该点左右的一范围内(一般不低于最高效率点的10%左右)都是属于效率较高的区域,在水泵选形时,应使泵站设计所要求的流量和扬程能落在高效率段的范围内。

3、Q-N:曲线上不同的位置表示泵在不同流量时的轴功率值。

在选择与水泵配套的电机输出功率时,必须根据水泵的工作情况选择比水泵轴功率稍大的功率,以免在实际运行中,出现小机拖大泵使电机过载、烧毁等事故,同时也避免配过大功率的电机,使电机的容量不能充分利用,从而降低电机的效率和功率因素。

4、水泵特性曲线与水泵所输送的黏度有关,黏度愈大,泵体内的能量损失愈大,水泵的扬程、流量都要小,效率要下降,而轴功率也随之增大。

泵的运行状态泵的状态参数泵的基本参数泵的状态参数水泵并联工作具有的特点一、输水干管中的总流量等于各台水泵工作流量之和。

二、可以通过开停水泵的台数来调节所需要的流量,以适应用水量的变化。

达到节能供水的目的。

三、提高了供水的安全性和调整的灵活性。

四、由流量扬程曲线图看出,两台水泵并联工作时的总流量并不等于单台泵工作时流量的两倍。

管路特性曲线越陡,增加的流量越少。

根据工作中总结:两台泵并联时流量减少5%—10%,三台泵并联时流量减少20%左右。

五、水泵并联工作不仅能增加流量,扬程也有少量增加。

六、一台水泵单独工作时的功率要远远大于并联工作时单台泵的功率,所以选配电动机时应根据一台水泵单独工作时的功率来进行选择。

一、空调闭式水系统的扬程计算公式(对闭式水系统):∑△h=Hf+Hd+HmHf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。

Hm——设备阻力损失Pa。

二、冷冻水泵扬程估算方法:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

离心泵的曲线

离心泵的曲线

离心泵的曲线
离心泵的曲线是用来描述离心泵性能的一种图形表示。

它展示了离心泵在不同工况下的流量、扬程和效率之间的关系。

通常,离心泵的曲线包括以下几个主要参数:
1. 流量-Q:表示单位时间内通过泵的液体体积。

通常以立方米每小时(m³/h)或升每秒(L/s)来表示。

2. 扬程-H:表示泵能够提供的压力。

通常以米(m)为单位。

3. 效率-η:表示泵转化输入功率为输出功率的能力。

通常以百分比形式表示。

离心泵的曲线通常由以下几条线组成:
1. H-Q曲线(等速曲线):在恒定转速下,流量与扬程之间的关系曲线。

当流量增大时,扬程会逐渐降低。

2. η-Q曲线(效率曲线):在恒定转速下,效率与流量之间的关系曲线。

通常在设计流量附近效率较高,而在低流量和高流量处效率较低。

3. NPSHr曲线(净正吸入头曲线):表示给定流量下泵要求的最低净正吸入头。

当净正吸入头低于该值时,泵可能会产生气穴或性能下降。

4. NPSHa曲线(净正吸入头可利用余量曲线):表示给定流量下实际系统提供的净正吸入头与NPSHr之间的差值。

当可利用余量大于零时,系统运行正常。

不同型号和尺寸的离心泵有不同的曲线特征,根据具体工程要求选择合适的泵型和工作点是非常重要的。

离心泵扬程计算公式

离心泵扬程计算公式

离心泵扬程计算公式
离心泵扬程计算公式是指用来计算离心泵实际扬程的一个数学方程。

它可以帮助我们准确地计算出离心泵提供的最大水位或压力,从而确定离心泵是否适用于特定的应用。

离心泵扬程计算公式由三部分组成:流量、压力和转速。

具体来说,流量是离心泵的输出流量,单位是立方米每小时(m³/h);压力是离心泵的输出压力,单位是巴(bar);转速是离心泵的转速,单位是每分钟转数(rpm)。

根据上述三部分信息,我们可以使用以下公式计算离心泵的扬程:
扬程(m)=(流量*压力)/(转速*9.81*0.98)
其中,9.81是重力加速度,而0.98是体积效率。

例如,当离心泵的流量为100 m³/h,压力为3 bar,转速为3000 rpm时,我们可以使用以下公式计算离心泵的扬程:
扬程(m)=(100*3)/(3000*9.81*0.98)=1.03 m
因此,在这种情况下,离心泵的实际扬程为1.03米。

离心泵扬程计算公式也可以用来计算离心泵的最大水位。

为此,我们可以使用以下公式:
最大水位(m)=(流量*压力)/(转速*9.81*2.02)
其中,2.02是水位效率。

例如,当离心泵的流量为100 m³/h,压力为3 bar,转速为3000 rpm时,我们可以使用以下公式计算离心泵的最大水位:
最大水位(m)=(100*3)/(3000*9.81*2.02)=2.06 m
因此,在这种情况下,离心泵的最大水位为2.06米。

总之,离心泵扬程计算公式可以帮助我们准确地计算出离心泵提供的最大水位或压力,从而确定离心泵是否适
用于特定的应用。

单级双吸式离心泵型号参数

单级双吸式离心泵型号参数

单级双吸式离心泵型号参数一、型号介绍单级双吸式离心泵是一种常用的工业泵,广泛应用于供水、排水、冷却循环等领域。

其主要特点是具有良好的水力性能、高效率、稳定运行等优点。

二、参数说明1. 流量(Q):单级双吸式离心泵的流量是指单位时间内通过泵的液体体积。

通常以立方米/小时或升/秒为单位进行表示。

流量的大小会直接影响到泵的工作效率以及输送能力。

2. 扬程(H):扬程是指泵能够克服液体自身重力而将其提升到一定高度的能力。

通常以米为单位进行表示。

扬程的大小与泵的叶轮和泵的转速有关,一般来说,扬程越大,泵的功率需求也就越大。

3. 功率(P):功率是指泵在单位时间内对液体做功的能力。

通常以千瓦或马力为单位进行表示。

功率的大小与流量和扬程有关,可以通过流量和扬程的数值来计算。

4. 出口直径(D):出口直径是指泵的出口管道的直径,通常以毫米为单位进行表示。

出口直径的大小会直接影响到泵的流量和扬程。

5. 进口直径(d):进口直径是指泵的进口管道的直径,通常以毫米为单位进行表示。

进口直径的大小也会对泵的流量和扬程产生一定的影响。

6. 轴功率(N):轴功率是指泵传动轴上的总功率,通常以千瓦为单位进行表示。

轴功率的大小与泵的流量、扬程和效率有关。

7. 效率(η):效率是指泵将输入的机械能转化为液体能量的比例。

通常以百分比的形式表示。

效率的大小与泵的流量、扬程、轴功率等因素有关,高效率的泵能够更好地实现能源的节约和效益的提高。

8. 重量(W):重量是指泵本身的重量,通常以千克为单位进行表示。

泵的重量会影响到泵的安装和运输。

9. 转速(n):转速是指泵的叶轮每分钟旋转的圈数,通常以转/分钟为单位进行表示。

转速的大小与泵的流量、扬程、功率等参数有关。

10. 特点:单级双吸式离心泵具有双吸入口,能够减少进口阻力,提高进口流量,同时也减小了泵体的振动和噪音。

此外,该泵还具有结构简单、维修方便等特点。

三、应用领域单级双吸式离心泵广泛应用于供水、排水、冷却循环等领域。

泵的扬程与流量

泵的扬程与流量

泵的扬程与流量2008-09-13 10:58泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。

如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。

即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。

水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:1. 流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。

以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。

2. 扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。

离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。

从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。

即水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。

在选用水泵时,注意不可忽略。

否则,将会抽不上水来。

3. 功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。

通常用符号N来表示。

常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。

通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。

动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。

由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。

必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。

泵的扬程、流量计算公式泵的扬程H=32是什么意思?扬程H=32是说这台机器最多可以把水提高32米流量=横截面积*流速流速需要自己测定:秒表泵的扬程估算水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。

水泵流量扬程的计算方法

水泵流量扬程的计算方法

水泵流量扬程的计算方法水泵的流量和扬程是水泵性能的重要指标,其计算方法有多种。

下面将介绍几种常见的水泵流量和扬程的计算方法。

一、理论流量和扬程计算法:1.1离心泵的理论流量(Q)计算:离心泵理论流量计算公式为:Q=πr2n其中,Q为流量(m³/s),r为泵轮半径(m),n为泵轮转速(r/min)。

离心泵泵轮的半径可以通过测量或泵生产制造参数获得,泵轮的转速可以通过测量或驱动电机的转速获得。

1.2离心泵的理论扬程(H)计算:离心泵的理论扬程计算公式为:H=(πQ²)/(8g)其中,H为扬程(m),Q为流量(m³/s),g为重力加速度(m/s²)。

二、实测流量和扬程计算法:2.1流量的实测计算方法:(1)测量液位差法:该方法适用于水泵出口直接排放水体的场景。

测量水泵出口和水体的液位高度差,结合时间,通过公式:Q=A×h×t其中,Q为流量(m³/s),A为出口截面的面积(m²),h为液位高度差(m),t为时间(s)。

(2)电磁流量计法:该方法适用于需要连续监测水泵流量的场景。

通过安装电磁流量计测量水泵流量,得到准确的实时流量数据。

2.2扬程的实测计算方法:(1)水表法:该方法适用于需要连续监测水泵扬程的场景。

通过安装水表测量水泵出口的液位,得到实时扬程数据。

(2)压力差法:该方法适用于需要连续监测水泵扬程的场景。

通过安装压力传感器测量水泵出口和进口的压力差,结合水的密度和重力加速度,计算得到实时扬程数据。

三、试验曲线法:该方法需要进行水泵性能试验,在不同流量和扬程下,测量水泵的流量和扬程,绘制流量-扬程曲线和效率-流量曲线。

然后根据试验曲线,根据流量值或扬程值进行相应的读取。

综上所述,水泵流量和扬程的计算方法有多种,可以通过理论计算、实测计算和试验曲线法来获得准确的结果。

在实际应用中,根据不同的场景和要求选择合适的计算方法进行计算,以确保水泵性能的准确评估和运行。

100离心泵参数

100离心泵参数

100离心泵参数1. 流量:流量是指单位时间内通过离心泵的液体体积。

它通常以立方米每小时(m³/h)或加仑每分钟(GPM)来表示。

离心泵的设计流量应根据实际工艺需求确定。

2. 扬程:扬程是指液体在离心泵内产生的压力。

它通常以米(m)或英尺(ft)来表示。

离心泵的设计扬程应根据需要克服系统阻力并实现所需流量。

3. 功率:功率是指离心泵所需的电力或机械功率。

它通常以千瓦(kW)或马力(hp)来表示。

离心泵的功率要根据流量和扬程来确定。

4. 转速:转速是指离心泵轴的旋转速度。

它通常以每分钟转数(RPM)来表示。

离心泵的转速应根据设计要求和液体特性选择。

5. 进口直径:进口直径是离心泵吸入液体的管道直径。

它通常以毫米(mm)或英寸(in)来表示。

进口直径的选择应根据流量和系统阻力来确定。

6. 出口直径:出口直径是离心泵排出液体的管道直径。

它通常以毫米(mm)或英寸(in)来表示。

出口直径的选择也应根据流量和系统阻力来确定。

7. 材质:离心泵的材质应根据所处理液体的性质选择。

常见的材质包括铸铁、不锈钢、塑料等。

8. 密封方式:离心泵的密封方式有多种选择,如机械密封、填料密封、磁力密封等。

密封方式的选择应根据液体性质和操作环境来确定。

9. 轴功率:轴功率是指离心泵轴上所产生的功率。

它是确定离心泵电机功率的重要参数,也与泵的效率有关。

10. 效率:效率是指离心泵转换输入能量为有用功率的能力。

它通常以百分比(%)来表示,数值越高表示离心泵的能量利用效率越高。

效率的好坏与泵设计、材质和状态有关。

这些参数可以根据工艺需求和实际情况进行选择和调整,以实现最佳的泵选型和运行效果。

离心泵性能曲线

离心泵性能曲线

离心泵性能曲线离心泵是一种常用的流体机械设备,是将高速旋转的叶轮利用离心力将液体输送到管道或设备中的装置。

离心泵性能曲线是描述离心泵在不同运行条件下的流量和扬程关系的一种图形表示形式。

下面我们将详细介绍离心泵性能曲线的相关知识。

1. 基本概念离心泵性能曲线是指根据离心泵的实验数据绘制的一条曲线,它描述了离心泵在不同流量下所能提供的扬程或功率。

一般情况下,离心泵性能曲线是由离心泵的hf−Q(扬程-流量)曲线和η-Q(效率-流量)曲线组成的。

2. 性能曲线的分类根据离心泵的工作方式和结构特点,性能曲线可分为普通型、单级型、多级型和多速型等四种。

(1) 普通型性能曲线是指泵的流量和扬程基本不随着运行状态的改变而变化,通常用于输送水类流体。

(2) 单级型性能曲线是指离心泵为单级泵的性能曲线,其特点是流量和扬程比较平稳,适用于输送清洁水类流体。

(4) 多速型性能曲线是指离心泵具有多个转速的性能曲线,其性能曲线的特点是在不同的转速下,流量和扬程均有所不同。

离心泵性能曲线的绘制一般分为三个步骤:实验测试,数据处理和曲线绘制。

(1) 实验测试:对离心泵进行试验测试,测定其在不同流量下的扬程、功率、流速和效率等参数,以获取定义离心泵性能曲线的参数。

(2) 数据处理:根据泵的实验测试数据,通过计算和数据处理方法,得出离心泵的实际扬程、功率、效率等参数值,用于性能曲线的绘制。

离心泵性能曲线可以帮助人们更好地了解离心泵的性能和工作状态,对于正确选择和使用离心泵具有重要的指导意义。

通过性能曲线可以确定泵的最佳运行点,保证泵的有效工作和长寿命。

此外,性能曲线也可以用于泵的检测和维护工作,帮助人们诊断泵的故障原因,并开展相应的维修和保养工作。

总之,离心泵性能曲线是离心泵的重要性能参数之一,其绘制和应用可以帮助人们更好地了解离心泵的工作状态和性能特点,从而保证泵的有效使用和运行。

水泵的实际扬程与压力、流量 关系

水泵的实际扬程与压力、流量 关系

1N=1/9.8≈0.10204kg一般可以近似当作1N=1/10=0.1kg1Kg=9.8N(标准情况下)在公式F=ma中,,当m和a分别用千克和米每二次方秒作单位用牛顿作单位kg*m/(s*s)就是N因为N的定义就是kg*m/(s*s)力的单位有那些国际单位制是牛顿(N),此外还有千克力(kgf,1kgf=9.80665N)、吨力(tf,1tf=9806.65N)、达因(dyn,1dyn=0.00001N)、磅达(pdl,1pdl=0.138255N)、磅力(lbf,1lbf=4.44822N)N/kg=kg.m/s²/kg=m/s²重力加速度g=9.8牛/千克(N/Kg)g=9.8m/s2,或取g=10m/s2。

压强的概念,公式,单位,及其中单位的意义。

定义或解释①垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力。

②物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。

(2)单位在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕,即牛顿/平方米。

压强的常用单位有千帕、标准大气压、托、千克力/厘米2、毫米水银柱等等。

(之所以叫帕斯卡是为了纪念法国科学家帕斯卡)(3)公式:p=F/Sp表示压强,单位帕斯卡(简称帕,符号Pa)F表示压力,单位牛顿(N)S 表示受力面积,单位平方米(4)说明①不少学科常常把压强叫做压力,同时把压力叫做总压力。

这时的压力不表示力,而是表示垂直作用于物体单位面积上的力。

所以不再考虑力的矢量性和接触面的矢量性,而将压力作为一个标量来处理。

在中学物理中,为避免作用力和单位面积作用力的混淆,一般不用压力来表示压强。

水的密度1000kg/m3.而且随温度变化略有变化。

4摄氏度时为水密度的最大值压力单位换算表是怎样的?压力单位换算兆帕MPa>巴bar>KPa>pa 然后公斤和斤是插在哪个里面?公斤=1公斤力/cm^2 = 10^5Pa = 1bar1MPa=10bar=1000KPa=10^6paP=ρ* g* H (P-压强,单位:=Pa;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)P=ρ* g* H*10^ (-5) (P-压强,单位:=bar;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)扬程20M的清水离心泵出口压力怎么计算?出口选用多大的压力表合适?依据扬程20M,可以计算出20米水柱底部的压强为P=水柱高*水密度=0.2MPa,由此得知泵的出口压力不小于0.2MPa;另一方面,水泵的扬程标称20m,即便留有一定的于都,真正的扬程也不太可能超过此标称值很多,按最高扬程40M,则出口压力小于0.4MPa;即可以选用最大量程0.4MPa的压力表扬程是指单体重量流体经泵所获得的能量。

阐释离心泵选型、使用中的安全注意事项

阐释离心泵选型、使用中的安全注意事项

阐释离心泵选型、使用中的安全注意事项离心泵是常见的一种水泵类型,广泛应用于工业领域中的供水、排水和液体输送等工艺流程。

正确的离心泵选型和使用具有关键性的意义,不仅可以提高工作效率,还可以确保工作安全。

本文将从离心泵的选型和使用中的安全注意事项两个方面进行阐释。

一、离心泵选型1. 流量和扬程:在确定离心泵的类型和规格时,首先需要明确工艺流程的所需的流量和扬程。

流量是指单位时间内的液体输送量,扬程是指液体输送过程中克服的水头高度差。

根据实际需要,选择合适的流量和扬程范围,以确保泵的运行稳定和效率。

2. 泵的工作条件:在离心泵选型过程中,还需要考虑泵的工作条件,包括液体特性、温度、压力和粘度等。

根据液体的特性选择合适的泵材料和密封形式,以确保泵在工作过程中能够正常运行,并且不会造成损坏或泄漏等安全隐患。

3. 泵的功率和效率:选型的另一个重要因素是泵的功率和效率。

泵的功率是指所需的电动机功率大小,而泵的效率是指输入的功率与输出功率之间的比值。

选择功率适当的泵可以确保在实际工作中具有足够的功率储备,并且高效率的泵可以节约能源和降低运行成本。

4. 泵的可靠性和维修便捷性:在选型过程中,还需要考虑泵的可靠性和维修便捷性。

选择具有良好品质和可靠性的泵,可以减少故障和维修次数,提高工作效率。

同时,选择结构简单且易于拆卸、维修和更换零部件的泵,可以减少维修时间和成本。

二、离心泵使用中的安全注意事项1. 泵的安装与定位:离心泵的安装位置应选择平稳、坚固的地面或基础,以防止泵在运行过程中的晃动或倾斜。

安装时,要确保泵与进出口管道连接正确,并且管道与泵的连接牢固。

同时,还应注意泵的进水口不能出现泡,以免引起气蚀或效率下降。

2. 电动机与泵的联接:在安装电动机和泵之前,应仔细检查电机的相序和电压是否与泵的标牌参数一致。

同时,要确保电机和泵之间的联轴器装配正确,并且紧固可靠。

定期检查联轴器的磨损情况,并根据需要及时更换。

3. 泵的启动和停机:在启动离心泵之前,首先要确保泵的进出口阀门是打开状态,以免产生过大的启动压力。

22kw离心泵技术参数

22kw离心泵技术参数

22kw离心泵技术参数离心泵是一种常见的水泵类型,广泛应用于工业、农业和民用领域。

22kw离心泵是一种功率为22千瓦的离心泵,下面将介绍其主要技术参数。

1. 流量:22kw离心泵的流量是指单位时间内通过泵的液体体积。

流量是衡量泵性能的重要指标之一。

22kw离心泵的流量通常在10-1000立方米/小时之间,可根据实际需要进行调整。

2. 扬程:扬程是指液体从泵入口到出口时所具有的能量变化。

22kw 离心泵的扬程通常在10-100米之间,也可以根据具体使用场景进行调整。

3. 功率:22kw离心泵的功率为22千瓦,表示其所需的输入电能。

功率越大,泵的工作能力越强,能够处理更大流量和更高扬程的液体。

4. 转速:转速是指离心泵叶轮旋转的速度。

22kw离心泵的转速通常在1450转/分钟或2900转/分钟左右,具体取决于泵的设计和使用要求。

5. 进口直径:进口直径是指液体进入泵的管道直径。

22kw离心泵的进口直径通常在50-150毫米之间,也可以根据具体需要进行调整。

6. 出口直径:出口直径是指液体从泵中排出的管道直径。

22kw离心泵的出口直径通常和进口直径相同,以保持流体的稳定性和平衡。

7. 材质:22kw离心泵常见的材质包括铸铁、不锈钢和铜合金等。

材质的选择取决于液体的性质和使用环境的要求。

8. 密封方式:离心泵的密封方式有很多种,常见的有填料密封和机械密封。

填料密封适用于处理一般的液体,机械密封适用于处理高温、高压或腐蚀性液体。

9. 运行温度:22kw离心泵的运行温度取决于泵的材质和密封方式。

一般情况下,离心泵可在-20℃至80℃的温度范围内正常运行。

10. 使用场景:22kw离心泵适用于工业领域的水循环、供水、排水、冷却和加热系统等。

也可以用于农业灌溉、城市供水和消防系统等。

总结起来,22kw离心泵是一种功率为22千瓦的离心泵,具有一定的流量、扬程和转速。

其进口直径和出口直径通常在50-150毫米之间,材质和密封方式根据实际需要选择。

关于离心泵的计算

关于离心泵的计算

(2) N 有效 PQ △P-泵进出口压差,Pa Q-体积流量,m3/s ÷3600 1m3/h m3/s
(3) N 有效 △P-泵进出口压差,MPa Q-体积流量,m3/h 6
(w)
PQ (kw) 3. 6
N 有效
PQ 10 PQ 1 PQ 3.6 1000 3600 3.6
n-转速r/min Q-体积流量,m3/s(双吸泵为Q/2) H-扬程,m(多级泵为H/i)
6、比例定律
当离心泵的转数改变时,会使泵的流量、扬程、功率发生变化
Q n n Q Q Q n n
H n 2 H H ( ) n n n H n H H
N n 3 N ( ) n n 3 N n N
n、Q、H、N-泵原来的转数、流量、扬程、功率。 n'、Q'、H'、N'-泵改变转数后的转数、流量、扬程、功率。
切削叶轮外径,会使泵的流量、扬程、功率发生变化 Q1 D1 D1 Q2 D2 Q2 D2 Q1
D1 H 2 H1 D1 2 D1 ( ) D2 H2 D2 H1 H1 H2
H—扬程,m;
PS、PD—分别为泵入口和出口处的压力,Pa; ZSD—泵入口中心到出口处的垂直距离,m;
Ρ—液体的密度,kg/m3; g—重力加速度,m/s2。一般取9.8;
3、功率N(w或kw)
(1) N 有效 gQH (w ) ρ-液体的密度,kg/m3 g- 重力加速度,m/s2。一般取9.8 H-扬程,m Q-体积流量,m3/s ÷3600 1m3/h m3/s 1MPa=106Pa 1kw=1000w
关于离心泵的计算
赵庆霞
主要内容

离心泵流量计算公式

离心泵流量计算公式

离心泵流量计算公式
离心泵的流量计算公式可以根据泵的特性曲线进行推导。

一般来说,离心泵的流量与扬程成正比,与转速、叶轮直径和进口截面积成正比。

以下是离心泵流量计算公式的具体说明。

首先,离心泵的特性曲线通常由扬程曲线和流量曲线组成。

扬程曲线是指在不同流量下,泵能够提供的扬程高度;流量曲线是指在不同扬程高度下,泵所能抽取的流量大小。

在离心泵的特性曲线上,通常会标注出最大流量、最大扬程和额定点等重要参数。

其次,离心泵的流量计算公式可以表示为Q=kQnD2Hn,其中Q表示流量,k 表示离心泵的系数,Qn表示标称流量,D表示叶轮直径,Hn表示标称扬程,n 表示离心泵的转速。

最后,离心泵的系数k通常需要通过试验测定获得。

对于大多数离心泵而言,系数k的取值范围通常在0.02至0.08之间。

当然,不同类型的离心泵所对应的系数也会有所不同。

需要注意的是,离心泵的流量计算公式是基于理想状态所推导出来的,实际使用中会受到多种因素的影响,如摩擦损失、内部漏损和泵的磨损等,因此实际流量通常会小于理论值。

转速和扬程、流量关系(简明)

转速和扬程、流量关系(简明)

1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:水泵的特性曲线H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线管路的特性曲线H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线式中:H——水泵扬程,Ho ——流量为零时的扬程,So——泵内摩阻,Q——水泵流量,Z1——水泵吸水池水位,Z2——出水池水位,S——管路摩阻。

离心泵出口阀门的开度的变化,意味着管路的特性曲线发生变化。

当阀门的开度变小时,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲线变陡,由水泵特性曲线的交点向流量变小,扬程变大的方向移动。

当阀门的开度变大时,则相反。

至于轴功率、效率的变化应由水泵的特性曲线和管路的特性曲线图上确定。

对于离心泵,轴功率随阀门的开度变小而变小。

2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。

对于同一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的扬程,流量,功率。

比例定律的定义:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其性能的变化规律。

Q1/Q2=N1/N2,H1/H2=(N1/N2)平方,P1/P2="(N1/N2)立方。

Q1,H1,P1分别是转速N1时的流量,扬程,轴功率。

Q2......参考上边,你先算出电机在35HZ时的转速,然后带入公式计算。

另外,当转速下降太大的时候,水泵的效率也会跟着下降。

实际上,在水泵的生产制造过程中,并不能保证每一台泵的工作曲线是相同的,只能说它是相似的。

3、流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2;扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3由上述推导可以知道,电机转速公式:n=60f/p,其中,n为电机同步转速,f为供电频率,p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。

这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。

第四节 离心泵的主要性能参数

第四节    离心泵的主要性能参数

[h] hmin 0.3
5.允许吸上真空度和允许汽蚀余量
允许吸上真空度是为了避免泵在汽蚀情况下工作而规 定的一个参数,它是由制造厂从泵进口实验中测出 的最大真空度(用米液柱为单位),再减去0.3的安全 余量之后的在数值。
[ H s ] H s max 0.3
由于泵样本中所给出的允许吸上真空度和允许汽蚀余量是以 293K的清水为介质,在压力为标准压力下测定的,若使用条件 发生变化时,必须按规定进行修正,具体的修正办法在很多参 考资料上有
液体汽化
一定的温度下,当液体受到的外界作用力 小于该温度下液体的饱和蒸汽压时,液 体就会汽化。 在离心泵的入口处液体的压力小于同温度 下液体的饱和蒸汽压时,液体就会汽化, 就可能导致汽蚀现象。 注意:不要把液体的饱和蒸汽压当成了液 体受到的外界压力。
5.允许吸上真空度和允许汽蚀余量
汽蚀危害:在水泵中产生气泡和气泡破裂 使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵 中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对 过流部件会产生破坏作用以外,还会产 生噪声和振动,并导致泵的性能下降, 严重时会使泵中液体中断,不能正常工 作。
二、离心泵安装高度的确定
安装高度是指泵入口中心线到吸液池液面的垂直距离 。 在 吸液池液面和泵吸入口所在平面之间列伯努利方程得到
P0 P1 u12 H g hs g g 2 g
则安装高度为 由汽蚀余量的式子 整理得到
P0 P1 u12 Hg hs g 2g
一、离心泵的主要性能参数
u 2 2.扬程H(m) 液柱 H h g 2g 泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的 弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确 的计算,一般用实验方法测定。 泵的扬程可用实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口 处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0), 不计两表截面间的能量损失,则泵的扬程可用下式计算

离心泵流量、扬程、功率的关系

离心泵流量、扬程、功率的关系

水泵扬程与流量的计算离心泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。

如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。

即可调节流量,又可省电的办法是变频调速,降低转速即可减小流量。

以常见的KQSN、KQW、KQL、KQDP、KQWH、KQH型双吸离心泵,DFSS、DFG、DFW、DFCL、DFHL、SLOW、SLS、SLW等型号为例。

一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:(1)水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。

以符号Q来表示,其单位通常为升/秒、立方米/小时。

(2)水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。

离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。

从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。

即水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。

在选用水泵时,注意不可忽略。

否则,将会抽不上水来。

(3)功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。

通常用符号N来表示。

常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。

通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。

动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。

由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。

必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。

二、泵的扬程、流量计算公式:泵的扬程H=32是什么意思?扬程H=32是说这台机器最多可以把水提高32米流量=横截面积*流速流速需要自己测定:秒表三、泵的扬程估算:水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。

水泵的实际扬程与压力、流量 关系

水泵的实际扬程与压力、流量 关系

1N=1/9.8≈0.10204kg一般可以近似当作1N=1/10=0.1kg1Kg=9.8N(标准情况下)在公式F=ma中,,当m和a分别用千克和米每二次方秒作单位用牛顿作单位kg*m/(s*s)就是N因为N的定义就是kg*m/(s*s)力的单位有那些国际单位制是牛顿(N),此外还有千克力(kgf,1kgf=9.80665N)、吨力(tf,1tf=9806.65N)、达因(dyn,1dyn=0.00001N)、磅达(pdl,1pdl=0.138255N)、磅力(lbf,1lbf=4.44822N)N/kg=kg.m/s²/kg=m/s²重力加速度g=9.8牛/千克(N/Kg)g=9.8m/s2,或取g=10m/s2。

压强的概念,公式,单位,及其中单位的意义。

定义或解释①垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力。

②物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。

(2)单位在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕,即牛顿/平方米。

压强的常用单位有千帕、标准大气压、托、千克力/厘米2、毫米水银柱等等。

(之所以叫帕斯卡是为了纪念法国科学家帕斯卡)(3)公式:p=F/Sp表示压强,单位帕斯卡(简称帕,符号Pa)F表示压力,单位牛顿(N)S 表示受力面积,单位平方米(4)说明①不少学科常常把压强叫做压力,同时把压力叫做总压力。

这时的压力不表示力,而是表示垂直作用于物体单位面积上的力。

所以不再考虑力的矢量性和接触面的矢量性,而将压力作为一个标量来处理。

在中学物理中,为避免作用力和单位面积作用力的混淆,一般不用压力来表示压强。

水的密度1000kg/m3.而且随温度变化略有变化。

4摄氏度时为水密度的最大值压力单位换算表是怎样的?压力单位换算兆帕MPa>巴bar>KPa>pa 然后公斤和斤是插在哪个里面?公斤=1公斤力/cm^2 = 10^5Pa = 1bar1MPa=10bar=1000KPa=10^6paP=ρ* g* H (P-压强,单位:=Pa;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)P=ρ* g* H*10^ (-5) (P-压强,单位:=bar;;ρ-密度,单位:=kg/m3;g-重力加速度,单位:=10m/s2;H-高度,单位:米)扬程20M的清水离心泵出口压力怎么计算?出口选用多大的压力表合适?依据扬程20M,可以计算出20米水柱底部的压强为P=水柱高*水密度=0.2MPa,由此得知泵的出口压力不小于0.2MPa;另一方面,水泵的扬程标称20m,即便留有一定的于都,真正的扬程也不太可能超过此标称值很多,按最高扬程40M,则出口压力小于0.4MPa;即可以选用最大量程0.4MPa的压力表扬程是指单体重量流体经泵所获得的能量。

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潜水泵的保养和维护
经常检查潜水电泵的机械密封情况。

打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,应调换密封盒且加入新的冷却油。

如油孔中缺油或油质不好,应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。

1.电气方面
(1)经常检查潜水电泵的运行电压与电流。

用电压表测量三相电压应基本一致,且在340~420V,用钳形电流表测量三相电流应基本一致,且为0.5~1倍的额定电流。

(2)定期检查潜水电泵对地的热态绝缘电阻。

在正常连续运行4~6h后,停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5MΩ。

对于长时间停用的潜水电泵,使用前也应作这样的检查。

(3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。

(4)检查电缆有无破损现象。

对于油浸式潜水电泵,要注意电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。

2.机械方面
(1)经常检查潜水电泵的机械密封情况。

打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,应调换密封盒且加入新的冷却油。

如油孔中缺油或油质不好,应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。

(2)对新的或更换过磨块的潜水泵,使用50h后应旋开放水封口塞,检查油(水)泄漏量,<5ml说明密封正常,可继续使用如>5ml,则将油(水)放干后旋紧封口塞,继续使用50h后作第二次检查,如果仍然>5m1,则说明密封有问题。

对于使用过的潜水电泵,每月要检查一次泄漏量,应<25ml,放干后可继续使用。

(3)检查水泵电机的振动情况同步转速为n0=3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min 的电机,要求振动值分别对应是δ≤0.06mm、0.1mm、0.13mm、0.16mm。

(4)定期检查潜水电泵的轴承情况。

看轴承是否缺油,是否有跑内圈或跑外圈的情况,轴承是否要更换(对于充水式电泵的轴承最好每年更换一次)。

3.其他方面
(1)经常检查潜水电泵的进水网罩是否被杂草污物堵塞,叶轮是否被缠绕。

(2)长时间不用的潜水电泵,应提出水面,清洗晾干后,直立放在干燥通风的室内保管。

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(3)潜水电泵运行1~2年后,要对电机进行抽芯检查与清扫。

若有污垢,可把电机浸入0.2%的海欧TX-10或105洗涤剂溶液中,加热至100℃左右并搅拌药液以加快污垢溶解,1~2h污垢消除后,再用高压自来水冲洗干净甲把水滴净,置于炉内低温烘干即可。

潜水电泵常见故障的分析处理
电机定子绕组的重绕
(1)为避免或减少装配误差引起转子转动的不灵活,拆卸电机前,在前后端与机座的合缝处用蓄子打上记号,待修理后按原样装配。

(2)拆绕组时,要注意保护好铁芯,避免硅钢片翘起、移位,槽齿角毛刺等现象的出现。

较好的拆线方法是:先用斜口钳从一头端部剪断线圈,然后用钳子在另一头抽出。

(3)按要求的尺寸做好绕线模绕制线圈,以保证绕组端部向外间隙及线圈嵌入槽内。

(4)嵌线采用“三平面法”,即嵌好一相后再嵌另一相,使端部形成“三层平面”:嵌放时要注意:①前两把“吊把”线圈的位置要恰当,以保证嵌其他线圈时不蹭刮定子铁芯;②下线圈时少用划线板,以免损坏线圈绝缘;③相间绝缘纸要插到位,两相线圈要严格分开;④对于油浸式与充水式电机,槽内线圈(包括端部)不能压实,使油(水)能流动为绕组散热。

(5)处理好接头绝缘。

剥去接头处的护套与绝缘层、清除铜线表面的漆层与氧化层;然后绞接进行锡焊,并清除尖角、毛刺与残余焊液;再用聚乙烯带半叠包2层,用拉伸约2倍的丁基自粘带半叠包6层(接头处做到严密无缝隙),最后用聚乙烯胶粘带或绦纶胶粘带半叠包2层作为机械保护。

(6)装配时保持清洁。

仔细调整底部的“限位螺钉”,使转子转动自如,并将锁紧螺母拧紧。

按原封位置装上端盖,注意不要损坏密封盒内孔橡胶封环。

整体式密封盒装配时只能轻轻推入,不能敲击。

3.装配好的电机试验
(1)气压试验。

用2kg/mm2的气压检查各零件止口配合处的“O”形橡胶封环与整体式密封盒内的两道密封面是否漏气,不漏气后在上下盖内加机械油。

(2)直流电阻。

定子每相绕组的电阻值应在三相绕组电阻平均值的±2%误差范围内。

(3)绝缘电阻。

在常温下应>5MΩ。

(4)机械检查。

电泵运行时,各部件的声音应正常。

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(5)空载试验。

额定电压下的空载电流与空载损耗与原电机相差不大。

常用的2.2kW的潜水电泵,空载电流为1.8~2.5A,空载损耗<0.5kW。

(6)负载试验。

在水中运行4h后,电机温升≤75℃。

(7)制动试验。

将叶轮扎住,接100V相交流电源,各相电流值应在三相电流平均值的±10%误差范围内。

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