常用速查电工手册Word文档格式.docx
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3、接线图26
4、线路检查(取下FU2)26
5、通电试车27
6、故障分析27
8、分析思考28
七、实操项目2102:
双速电机控制28
1、实操目的29
2、动作原理29
3、接线圈29
4、线路检查(取下FU1)30
5、通电试车30
6、故障分析30
7、注意事项31
8、分析思考31
八、实操项目2103:
Y/Δ启动及顺序控制32
1、实操目的32
3、接线图33
4、线路检查(取FU2)33
5、通电试车33
6、故障分析33
7、注意事项33
8、分析思考34
九、实操项目2104:
三速电机控制35
1、实操目的35
2、动作原理36
4、通电试车37
5、故障分析38
6、注意事项38
十、附录:
电气元件的选择39
1、熔断器的选用39
2、接触器的选用39
3、低压断路器的选择及整定40
4、热继电器的选择及整定40
5、导线的选择40
6、附表42
一、功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系
1、功率电流速算公式
三相电机:
2A/KW
三相电热设备:
1.5A/KW
单相220V,4.5A/KW
单相380V,2.5A/KW
铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:
11.52.54610162535507095120150185.......
一般铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.
就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,70和95平方都乘以2.5。
说明:
只能作为估算,不是很准确。
另外如果是室内,6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果是距离150米供电,一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
在使用电源时,特别要注意输入与输出导线的线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
2、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流
线径(大约值)(mm2)
铜线温度(摄氏度)
60
75
85
90
电流(A)
2.5
20
25
4
30
6
35
40
8
50
55
14
65
70
22
95
100
110
38
115
125
130
145
150
165
170
175
190
195
80
200
215
225
230
250
260
3、导线线径一般按如下公式计算
铜线:
S=I*L/(54.4*U`)
铝线:
S=I*L/(34*U`)
式中:
I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电压降(V)
S——导线的截面积(MM2)
4、说明
4.1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
4.2、计算出来的截面积往上靠.
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm2) 1 1.52.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数9876543.532.5
载流量(A)9142332486090100123150210238300
5、估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得。
由表53可以看出:
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×
9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×
8、6×
7、10×
6、16×
5、25×
4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×
3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;
95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.
二、电线大小与用电功率之间的计算
先估算负荷电流
1、用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。
一般有公式可供计算。
由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2、口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
①
单相千瓦,4.5安。
②
单相380,电流两安半。
③
3、说明
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。
对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机。
在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。
这电流也称电动机的额定电流。
【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。
三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。
即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。
这句口诀不专指电热,对于照明也适用。
虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可这样计算。
此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。
即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。
这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。
计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5
安”算得电流为2.3安。
【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。
可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。
比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。
比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。
这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:
“单相380,电流两安半”。
它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。
计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。
估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降
三、电压降的估算
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。
压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。
截面增大荷矩大,电压降低平方低。
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。
感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。
估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。
电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。
口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。
当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。
因些,首先应算出这线路的负荷矩。
所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。
),单位就是“千瓦.米”。
对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。
如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。
但如图2的树干式线路,便麻烦些。
对于其中5千瓦
设备安装位置的负荷矩应这样算:
从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。
在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:
第一段:
10*(10+8+5)=230千瓦.米
第二段:
5*(8+5)=65千瓦.米
第三段:
10*5=50千瓦.米
至5千瓦设备处的总负荷矩为:
230+65+50=345千瓦.米
下面对口诀进行说明:
①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:
千瓦.米
接着提出一个基准数据:
2.5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。
这就是口诀中的“2.5铝线20—1”。
在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。
比如10平方毫米的铝线,截面为2.5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。
其余截面照些类推。
当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。
此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0.55千瓦.米。
即是说,36伏时,每0.55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。
“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。
这时却要按平方升高了。
例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1.7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1.7的平方=58千瓦.米。
从以上可以看出:
口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。
都是对照基准数据“2.5铝线20—1”而言的。
【例1】一条220伏照明支路,用2.5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。
由于76是20的3.8倍(76/20=3.8),因此电压损失为3.8%。
【例2】一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路,供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:
先算负荷矩2*40=80千瓦.米。
再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则,4和2.5比较,截面增大为1.6倍(4/2.5=1.6),因此负荷矩增为
20*1.6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。
最后计算80/32=2.5,即这条线路电压损失为2.5%。
②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。
它的电压是和单相相对应的。
如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。
)同样是2.5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。
至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化。
当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1.7,如“2.5铝线20—1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1.7=34千瓦.米,电压损失才1%。
【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2.2,即电压损失为2.2%。
对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1.7)=1.5,电压损失为1.5%。
【例4】一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给一台60千瓦的三相电炉。
电压损失估算是:
先算负荷矩:
60*30=1800千瓦.米。
再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:
根据“截面增大荷矩大”,由于50是2.5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。
最后1800/2400=0.75,即电压损失为0.75%。
③以上都是针对电阻性负荷而言。
对于感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂。
但口诀首先指出:
同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。
它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。
对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。
对于截面10平方毫米以上的线路可以这样估算:
先按①或②算出电压损失,再“增加0.2至1”,这是指增加0.2至1倍,即再乘1.2至2。
这可根据截面大小来定,截面大的乘大些。
例如70平方毫米的可乘1.6,150平方毫米可乘2。
以上是指线路架空或支架明敷的情况。
对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0.2以内)。
【例5】若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷,则电压损失估算为:
已知负荷矩为600千瓦.米。
计算截面16平方毫米铝线380伏三相时,电压损失1%的负荷矩:
由于16是2.5的6.4倍,三相负荷矩又是单相的6倍,因此负荷矩增为:
20*6.4*6=768千瓦.米600/768=0.8
即估算的电压损失为0.8%。
但现在是电动机负荷,而且导线截面在10以上,因此应增加一些。
根据截面情况,考虑1.2,估算为0.8*1.2=0.96,可以认为电压损失约1%。
最后再就有关这方面的问题谈几点:
A、线路上电压损失大到多少质量就不好?
一般以7~8%为原则。
(较严格的说法是:
电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏),允许低于这额定电压的5%(照明为2.5%)。
但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏),因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%。
这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。
)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。
它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。
应当是各段结果相加,全部约7~8%。
B、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。
由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等),因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了。
比如截面相比的关系也可简化为4比2.5为1.5倍,6比2.5为2.5倍,16比2.5倍为6倍。
这样计算会更方便些。
C、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。
这是若损失太大,电动机便不能直接起动。
由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%。
这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:
35、50平方毫米的铝线若电压损失在3.5%以内,也可满足;
70、95平方毫米的铝线若电压损失在2.5%以内,也可满足;
而120平方毫米的铝线若电压损失在1.5以内。
才可满足。
这3.5%,2.5%,1.5.%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:
“35以上,七、五、三折”。
D、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量,可以减少负荷(将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路),或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)来解决。
对于电动机线路,也可以改用电缆来减少电压损失。
当电动机无法直接启动时,除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备(如星-三角起动器或自耦减压起动器等)来解决
四、根据电流来选截面
各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:
S(截面)=0.785*D(直径)的平方
10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。
穿管、温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
④
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。
为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;
裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。
①这口诀指出:
铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。
口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:
...10*516、25*435、45*370、95*2.5120*2......
现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。
“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。
截面25与35是四倍和三倍的分界处。
这就是口诀“25、35四三界”。
而截面70、95则为二点五倍。
从上面的排列可以看出:
除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:
【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。
【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。
从上面的排列还可以看出:
在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。
当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。
②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。
本名“穿管、温度,八、九折”是指:
若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加