关于供电线路压降问题。

齐怀展 2019-12-21 23:18:00

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30KW电机的额定电流:I≈60A,供电距离:L=1200米,若允许末端线与线的电压降10%,压降为38V,每根导线的压降:U=19V,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172计算每根导线的电阻值:R=U/I=19/60≈0.32Ω铜芯电线截面:S=ρ×L/R=0.0172×1200/0.32≈65m㎡。
黎璐茜2019-12-22 00:09:06

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  • 理论上讲,马达的输入端电压在启动前总是要比启动后大些,如果打出好多,说明输入电缆的截面选择小了,应更换大些的电缆。启动前,电缆中没有电流流过,电压即和电缆另一个端头电压相同;启动后,电缆中有电缆中有电流流过,由于电缆导体存在电阻,必然会在电缆上产生压降,电缆的起始端电压一定大于马达输入端电压,即马达输入端电压=电缆起始端电压-电缆压降国标规定,380V或220V系统中的终端电压不得大于10%电源电压或小于7%的电源电压,如果超出,则应更换电阻值小的电缆。
    辛在柱2019-12-22 00:37:26
  • 如果额定电压是三相380V,8500W的功率其电流是:8500W/选小了,所以要再选截面大的电缆。经计算,3x6+2x4mm²和3x10+2x6mm²的压降分别是24.8V和14.7V都小于26.6V,在合格范围之内,但考虑压降最好小些以及今后的增容,选择3x10+2x6mm²较合适。结论:三相380V,8500W,电缆长500米,可选择VV型铜芯3x10+2x6mm²电缆,压降约为14.7V。
    齐景林2019-12-22 00:20:32
  • 因为长距离供电时,供电距离电线接头等上面的电阻就不能忽略了,所以有压降,所以啊长距离供电采用高压的形式,就是为了减少损耗。
    齐景文2019-12-21 23:59:20
  • 数据有误,计算肯定不正确。长度450米,按照公式计算铝线每米线阻0.028欧,铝线电阻就是:450x0.028=12.6Ω如果电流500A,则压降应该是12.6x500=6300V,远超过的计算值。应该是铝线每百米电阻0.028欧,线路电阻为:4.5x0.028=0.126欧,500A电流的线路压降是63V,再加上电机启动电流增大,线路压降进一步加大,电机启动是困难的。铝线供电压降太大可采用的方法有:1、增加铝线线径。线径增大,导线内阻减小,压降也随之减小。2、并联同样的导线。并联同样导线后电阻可以减小一般,压降也减小一半。3、改用铜导线。铜的电阻率只有率的0.6左右,采用同样直径的铜导线,压降只有铝导线压降的60%。
    龙巧妹2019-12-21 23:40:06

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避雷针作为端引,高于建筑等其他设备,在易受雷击的区域吸收雷击电能,与避雷线、引下线、泄放区构筑防雷网,使建筑等设备免受雷击破坏。避雷器的作用详细见下属文章:避雷器和电涌保护器运用说明目录一、定义二、防雷器与浪涌保护器的比较三、线路避雷器运用及其说明四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴五、参考依据与文献一、定义1.避雷器避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。2.浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。二、避雷器与浪涌保护器的比较避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲LEMP导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙uS。而LEMP的半峰速度能量达到最大值为20微妙uS,也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备网线、电源线、信号线、传输线等。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。根据分析来回答电涌保护器SPD,有的称浪涌保护器和避雷器的区别:1、应用范围不同电压:避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有详见您分析,而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器;2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。5、通流容量不同:避雷器因为主要作用是防止雷电过电压,所以其相对通流容量较大;而对于电子设备,其绝缘水平远小于一般意义上的电器设备,故需要SPD对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大。SPD一般在末端,不会直接与架空线路连接,经过上一级的限流作用,雷电流已经被限制到较低值,这样通流容量不大的SPD完全可以起到保护作用,通流值不重要,重要的是残压。6、其它绝缘水平、对参数的着眼点等也有较大差异。7、浪涌保护器适用于低压供电系统的精细保护,依据不同的交直流电源电床可选择各种相应的规格。电源浪涌保护器一精细由于终端设备离前级浪涌保护器距离较大,从而使得该线路上容易产生振荡过电压或感应到其他过电压。适用于终端设备的精细电源浪涌保护,与前级浪涌保护器配合使用,则保护效果更好。8、避雷器主材质多为氧化锌工程建设标准局部修订公告第24号4.中国气象局第3号令《防雷减灾管理办法》北京德曼尼机电技术有限公司总工程师曹原撰。
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