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三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。口诀c使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 口诀c中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、器、导线等影响很小。 运用口诀计算。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.7商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 误差。由口诀c中系数0.76是取电动机功率因数为0.8效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c推导出的5个口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。 口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。 可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。*测知电流求容量测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
明年是经济发展比较重要的一年,也是变压器产业从量变到质变的一个更好的发展阶段,的变压器厂家普遍存在着落后,大同小异的现象,在国外的是竞争中常常出路不利地位,这是我们应该去努力改变的一个现实问题。 转眼间2016年已经过完了,在经历了2016年全年的变化之后,我们变压器厂家的更成熟了。我们要努力电力行业的服务水准,做好变压器行业的相关的对于我们在“”前进达到小康社会是非常有意义的。“”规划明确提出,“”期间单位GDP能耗指标和单位GDP二氧化碳排放量要下降16%。 目前节能减排指标已明确下达至各部委、各省(市)。作为电力输送中的重要设备,变压器能效水平是电力节能减排中的重要内容。据统计,损耗中占30%~40%,而目前所有变压器自身损耗占全国发电量的3%以上,作为输变电行业的耗能大户,变压器行业的节能潜力十分。 因此,相比之前的旧版本,修订后的新版本进一步了能效标准,取消目标限定值,增加能效指标。在针对10千伏三相油浸式配电变压器的损耗要求中,将1115系列分别定义为相应的能效、二级和一级。同时进一步要求降低能效一级的负载损耗;对于10千伏三相干式配电变压器,将干式11系列列为干式配电变压器的能效限定值。 此外,效率可视化将有一个能效标识。2005年,电力行业就了行业标准——配电变压器能效经济评价导则(DL/T985-2012),对促进老旧变压器的替换、能效降低起到了积极的作用。而修订的3项变压器标准,通过能效可视化,帮助配电变压器用户从经济角度更加直观地了解、评判变压器的节能效益,、正确地认识节能变压器的经济性,以发挥变压器在电力行业节能降耗中的重要作用。 变压器是一个非常精密的仪器,有很多的变压器厂家都是非常变压器的的,而且变压器厂家的也是更新换代是快,可以用一日多变来形容,变压器的就得益于变压器的几个重要参数,要做好这些参数的设置对于今后使用变压器有着重要的影响。
干式变压多种型 分类,但是不管是哪种型 的干式变压器,基本上都属于三相变压器,外观形状属于是长方体,而且变压器的重量从三十公斤到一百七十五公斤不等。干式变压器的温度控制是否可靠决定了变压器是否能够的运行和使用寿命。 在考虑干式变压器的温度控制时,我们注意三点即可选择到可靠的温度控制,即风机自动控制的温度是多少、超温和跳闸温度是多少、温度显示能够显示的大温度是多少;选购干式变压器要点二:注意考察防护。 在考察干式变压器的防护的时候,主要要注意的是变压器的防护外壳是否可靠,外壳是否会对变压器的冷却能力产生影响;选购干式变压器要点三:一定要有可靠过载能力。干式变压器的过载能力,是变压器使用中的保障,一定要有。 油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,具有体积大、成本低、简单、散热好、过负荷能力强、适应广泛的特点。它适用于石化、电力、轻纺、冶金、机械、建材、煤炭、矿山、城建、、港口等行业和企业的电力,作为额定50HZ,额定容量30~1600KVA,高压侧额定电压10KV,低压侧额定电压0.4KV配电之用。
这样每个绕组都和它的屏蔽层同电位,它们之间不会有容性电流。当上管TA导通、上管绕组NA的电位跳升时,屏蔽层N3和N4的电位也要同样跳变,由于N2和N3之间的分布电容,这个跳变将在这两个屏蔽层中间产生电流,但对管子的驱动没有影响,只是会耗损一点主功率。 在实际电路中采用了加电磁屏蔽的驱动变压器之后,问题得到了全部解决。需要提出的是,屏蔽的作用是将各个绕组隔离开,以避免分布电容的不良影响。因此屏蔽层接到什么地方,是需要慎重考虑的,否则可能适得其反。如果图3中的NN4不与NA相接,而是与N2一起接到功率地,则电容分布如图4所示,CC7分别表示绕组NA的上下端与屏蔽层N3间,也就是功率地间的分布电容(实际上CC7分别是包含了图2中、C1后的等效电容)。 当NA输出正脉冲的上升沿时,TA迅速导通,M点电位跳升,于是CC7中要有容性电流产生。M是低阻抗点,电流iC7对它的电位影响不大,但N点却是高阻抗点,iC6电流将降低它的电位,可能使TA管关断。因此不能采用这种连接方式。 屏蔽层NN4如改与NA的同名端相接,效果也不好。实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。 对电路进行分析后未发现结构上可能导致不的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管的情况下进行调试。待电路工作正常后,再升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,后判定是驱动变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 当驱动变压器的绕组NA输出正脉冲时NB输出负脉冲,TA管由截止转为饱和导通,于是TA管的源极即M点的电位急速升高,并通过电容C2NB绕组上端P的电位,升高的数值与两个绕组的分布电容CCC3有关,还和P点到地的高频阻抗以及M点电位上升的速度有关。
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