关于三相四线制、三相五线制电源的产生,线路概念
1 企业、车间及居民区等地的机电设备常用到三相四线制供电、三相五线制供电,其意义 是什么?发电、变电、配电和输电的意义是什么?工业一次供电、二次供电是什么?线路的 标识符号如何?本文理实一体化讲解清楚。 二.任务论述 (一)发电厂分类 发电厂是把其他形式的能量转换成电能的企业,有常规电能和绿色电能企业两类: 1.比较常规的电能 比较常规的发电厂,主要有如下4种: (1)火力发电厂 是指利用煤、石油、天然气或其他燃料的化学能来生产电能的发电厂,其发电过程是: 化学能→热能→机械能→电能。 (2)水力发电厂 是指利用水流的动能和势能来生产电能的发电厂,水流量的大小和水头的高低,决定了 水流能量的大小。水力发电厂发电其过程为:水能→机械能→电能。 (3)原子能发电厂 是指利用核能来生产电能的发电厂,又称核电厂(核电站),原子核各个核子(中子与 质子)之间具有强大的结合
空调功率计算方法
空调功率计算方法 空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示:1匹、1、5匹。匹就是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调 就是多少匹,就是根据空调消耗的功率算出空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。 这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1、162,这样,1匹 制冷量应为2000大卡×1、162=2324w。这里的w(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡×1、5×1、162=3486w。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145w,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175w。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160w考虑,则所需空 调制冷量为:160w×15=2400
LED灯带功率计算方法
led灯条功率计算 led灯条功率要怎么去计算?一般厂家是以理论功率报给我们的,比如常规5050smd60 灯每米功率是14.4w,它是通过,5050smd单灯功率0.24w*灯珠数量60leds=14.4w/m。 所以我们计算理论功率时,只要知道单灯功率后再知道每米几灯就可以计算出每米灯带 的功率,比如3528smd的功率是0.08w,5050smd的功率是0.24w,2835smd的功率0.1w 或0.2w。其它型号灯珠还有3014smd,5630smd等等。如上我们就可得出一个公式 led单灯功率*led灯珠数量=led灯条功率 这么计算的功率只是理论上的功率,实物做出来的led灯条功率要比理论的要小,也就是说 论理功率是14.4w的话。其实际功率一般只达到12w左右,这是使用灯具测试仪经过测试 得出来的功率,厂家叫他实测功率。实
电缆使用功率计算方法
如何正确计算电缆功率 集团各服务中心: 由于客户在选择电缆截面有误,造成电缆在使用过程中出现击穿、 绝缘粘连、绝缘开裂等现象,给双方带来不便,为了更好的服务于客户, 现将如何正确计算电缆功率做如下说明: 1)电缆使用功率计算方式 电缆使用功率kw=电缆载流量a×电缆使用电压v×1000 2)由于大功率电器在启动时候,电流会大出正常功率的倍左右。所 以在选择截面时必须大出计算值高一个截面。 3)电缆在使用过程中,尽量避免电根并行使用。如果并行时,两根 电缆截面大小必须一致。 4)电缆载流量表请按照附表计算。 人民电缆集团有限公司 技术部 二0一二年七月二十四日 yjv额定电压1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆载流量 标称截 面积 空气中敷设长期连续负荷允许载流量(a) 环境温度40℃,导体最高允许工作温度90℃ 直埋敷设长期连续负荷允许载流量(a) 环境温度2
三相四线制电路中两功率表法计量误差分析
由于两功率表法不能测量三相四线制电路中的零序功率,采用此法将少计量功率,这早已为许多从事电量测试和计量的人员所认识。但在实际测量中,有可能比实际功率多计量,也可能比实际功率少计量。文中以火铺火电厂的110kv升压变压器为例,通过现场实测数据,并对测量的数据进行分析,判断正负测量误差。通过分析该测量方式带来的测量误差来规范测量回路,减小关口电能表的测量误差,对电力企业、电力设计单位、施工单位都有着极为重要的意义。
三相供电,三相三线制供电,三相四线制供电分别是什么意思?
三相供电,三相三线制供电,三相四线制供电分别是什么意 思? 目前,我国生产、配送的都是三相交流电。三相交流电 有很多优越性,比如使用三相交流电的电动机、发电机节能 节材、维护方便,在三相电路中,从电源三个线圈的端头引 出三根导线供电,这种供电方式叫三相三线制供电。在星形 连接的电路中,除从电源三个线圈的端头引出三根导线外, 还从中性点引出一根导线,这种四根导线供电的方式,称为 三相四线制供电。发电机的转子是三组互成120度的线圈组 成。发电机产生的是交流电,那么三组线圈就会产生相位相 差120度的交流电流。三相供电就是将这三组电流分别作为 火线,接在不同的用电器上,而将它们接在共同的零线上。 按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在 进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因 悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器 端的接地在大地中是存
【电气工控自动化】三相四线制,三相五线制,三相380V专业知识
三相四线制,三相五线制,三相380v专业知识 三相电就是三根相线,三根线之间电压都是380v,用于三相 电源供电设备比如三相电动机;两相电是两根相线,线与线之 间电压也是380v,一般交流焊机用的比较多;单相电是由一 根相线与一根零线组成,电压为220v,主要用于家用电器。 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机 称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源; 以三相电源供电的电路,称为三相电路; u、v、w称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压 为380v; 相与中性线之间称为相电压,电压是220v。 1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三 相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路 为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或 负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称 零线)。 2,按照
三相四线制配电网零线断线的危害及预防措施
本文浅析了三相四线制配电网零线断线的危害及预防措施
什么是三相四线供电?三相四线供电常见故障分析
什么是三相四线供电?三相四线供电常见故障分析 三相四线制供电的概念 1、三相四线制:既从变压器y形的中性点“o”拉出一根中性线,也叫 零线,y形的三个端拉出三根相线; 2、如果变压器的y形的中性点不接地,用电设备的金属外壳要接地 保护,要用一根接地保护线pe; 3、如果变压器的y形的中性点接地,用电设备的金属外壳要接零保 护,这时零线既是保护线pe,有是工作零线n,此时零线叫做pen; 4、如果从变压器的y形中性点接地,并拉出两根零线,一根做工作 零线n,一根作保护零线pe,这时是三相五线制供电; 5、三相四线制中性点接地供电,用电时,在总配电箱处将零线重复 接地后在拉出两根零线,一根做保护零线pe,一根做工作零线n; 6、把3的供电方式叫做tn-c系统,把4的供电方式叫做tn-s系统, 把5的供电方式叫做tn-
三相四线制电网谐波电流检测ip-iq法的改进
为使三相四线制电网中谐波电流检测电路结构更为简单,响应速度更快,检测结果更为精确,基于瞬时无功功率理论,对传统谐波电流检测法进行改进.将锁相环pll去掉,设定固定角速度构造正、余弦回路;提出新算法矩阵,改进ip-iq算法,去掉零序分量,使得三相四线制电网中电流正序分量的计算更为简便;将低通滤波器lpf换成陷波滤波器,利用其点阻滤波的特性,滤除工频电流,然后与含有谐波的原电流作差,快速、精确测得谐波电流.通过仿真,验证了改进后的ip-iq法检测电路更简单、响应更快、检测结果更精确.
电加热器功率计算方法
电加热器功率计算方法 电加热器功率计算方法 ? ? 方法一: ? ? 1.计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率。 ? ? ? 2.计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要维持温度的功率。 ? ? ? 3.根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。 ? ? ? 总功率:取以上两种功率的最大值并考虑1.2系数。 ? ? ? 1、初始加热所需要的功率公式。 ? ? ? 式中:c1、c2分别为容器和介质的比热。m1、m2分别为容器和介 质的质量。 ?
电器加热器功率计算方法
电加热器总功率计算方法 选择功率是为满足加热介质所需发热量,是确保加热器能实现加热 目的,是正常运行的首选。 由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为 发热量。 1、功率选择的考虑 功率的计算选择应考虑以下三条: ⑴从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工 作温度); ⑵在工况条件下,发热量足以维持介质温度; ⑶应有一定的安全裕度,一般取1.2。 显然,从第⑴、⑵条选择功率的较大者,乘以安全裕度就是应选的 功率。 2、从初始状态加热所需功率的计算 (1)静态流体加热 (2)流动流体加热 (3)风道式加热器常压空气加热 以上三式中 p计——电加热器所需功率(kw);
环形变压器功率计算方法介绍
环形变压器功率计算方法介绍 大家都知道环形变压器有很大的功率,可是大家知 道环形变压器的功率计算方法吗?环形变压器是电子变压器 的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的 电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。 所以,知道环形变压器的计算方法有助于我们更好的使用! 下面就跟小编一起来了解下环形变压器功率计算方法! 通过设计一台50hz石英灯用的电源变压器,其初 级电压u1=220v,次级电压u2=11.8v,次级电流i2=16.7a, 电压调整率δu≤7%,来说明计算的方法和步骤。1)计 算变压器次级功率p2p2=i2u2=16.7×11.8=197va(5)2) 计算变压器输入功率p1(设变压器效率η=0.95)与输入电流 i1式中:k——系数与变压器功率有关,k=0.6~0.8, 取k=0.75;根据现有铁心
三相四线制线路中接地不良现象浅析
众所周知,中性点接地在三相四线制线路中的有着非常重要的意义。线路接地点接地后的运行情况,关系到供电的可靠性、线路的保护方法、设备运行的可靠性及人身安全保障等诸多方面的问题。因此对于三相四线制线路的中性点接地可靠性的保障就成为电力系统正常运行、电力设备正常工作及防止人身触电的关键问题。如何及时发现,正确判断及时恢复中性点的可靠性接地就有了重要的现实意义。
三相四线制供电线路中性线的作用
在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(y形)接法,即把三个线圈的末端x、y、z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点。并用字母o表示。供电时,从中点o引出的导线称为中性线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为a线、b线、c线。统称为相线或火线。在星形接线中,如果中点与大地相连,中性线也称为地线。
低压三相四线制及三相五线制供配电系统(10)ppt课件
低压三相四线制及三相五线制供配电系统(10)ppt课件
低压三相四线制及三相五线制供配电系统(10)
低压三相四线制及三相五线制供配电系统(10)
三相四线制电度表接线图
三相四线电表加互感器接线图 这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。 这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 电表孔号2.5.8分别接abc三相电源,1.3接a相互感器,4.6 接b相互感,7.9接c相互感,10、11接零线
三相四线制电子式多功能电能表的设计与实现
为了满足电子式多功能电能表应用市场需求,开发新产品,其设计采用智能型计量方法、优化软件代码等途径,通过创新电子式多功能电能表的设计方法、介绍硬件设计的关键技术、给出软件设计流程等主要环节,进行功能优化。并以nec的upd78f0338单片机为例,实现了一款具有四种费率、六条负荷曲线和两套费率结构的三相四线电子式多功能电能表设计,实践证明,该电能表可以同时计量正/反向有功电能、正/反向无功电能、四象限无功电能,还具有多费率控制、负荷曲线记录、各相失压、过压、频率超限记录、数据lcd显示等多种功能。
三相四线制电路中采用两功率表法计量引起的计量误差分析
在三相四线制电路中采用两功率表法计量存在一定的误差。通过分析该测量方法带来的测量误差来规范测量回路,减小关口电能表的测量误差,对电力企业、电力设计单位、施工单位都有着极为重要的意义。
单相和三相四线电能表接线方法实例
单相和三相四线电能表接线方法实例 电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量 各种电学量的仪表。 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交 变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流; 涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的 功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩 就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也 就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方 向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当 主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转 数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能
三相四线漏电开关原理分析
三相四线漏电开关原理分析 ? 三相四线漏电开关在安全漏电防范上面用的多,只是三相四线漏电开 关的工作原理,三相四线漏电开关的规格以及三相四线漏电开关的用途等诸 多专业知识,在非专业人士看来是很难理解的,所以下面的内容会给大家详 细的介绍这些专业知识。 ? ? ? 三相四线漏电开关介绍 ? ? 三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制。 用来保护电线路的安全是它的作用,防止被保护部分的电线(多数指火线) 意外地与金属支架是漏电保护部分中重要的,壳架,棚架,墙壁,大地接触 而有可能发生火灾事故,这是种可以自动跳闸的开关,切断电源,防止事故 的发生。但是要注意,这种漏电开关是不保护人身安全的,因为它的漏电动 作电流在50ma(毫安)以上,而保护人身安全的漏电动作电流是在 30ma(毫安)以下。 ? ? 三相四线漏电开关工作原理 ? ? 当电气设备发生漏电
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职位:城乡规划顾问
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林