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設定,電機的額定電流在200A左右,執行在滿負荷時,功率因數為,安培公里數為200,檢視設計手冊中的表格,150平方鋁電纜,每安培公里的電壓損耗是,所以總電壓損耗是,可以看出這麼大的電壓損耗不利於正常執行, 更不用說搬家了。說到起動,採用什麼方法也與電源變壓器的容量有關。 我不會在這裡詳細介紹。
如果根據KWKM的值(應該是電機的功率輸入,即額定功率除以效率)查詢表格,結果是相似的。
僅供參考。 以上是2009-6-12 11:52。
我試著根據zzshcn計算第乙個(三相)公式和資料,結果是,,計算錯誤。
檢查設計手冊中1000v三芯鋁芯紙絕緣150mm2電纜的阻抗、電阻:、電抗:、電抗率、電抗率,也根據公式計算,結果為:,。
另外,陳建道對電阻的計算不正確,其“三相線電壓為:380 29 2”也不正確,這是單相計算。
感謝您的參考。
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電壓降至 <5% 是的!
詳細計算見**!
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電機功率為110kw額定電流:i 220a,線長:l 700m,鋁芯電阻率:導線截面積:s150平方。
求線電阻(單線):r(l s)。
求單線電壓降:u ri
三相線電壓為:380 29 2 322 (V)。
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電壓降計算公式:△u=(p*l)/(a*s)
電壓降,也稱為電壓或電位差,表示為 u,單位伏特 (V),是描述電場力移動電荷做功的能力的物理量。電壓降的參考方向由“+”極性或雙下標表示。 電壓的實際方向被指定為電場力將正電荷所做的功從高電位端(“+極性”)移動到低電位端(“-極性)的方向,即電位降低的方向。
電壓,也稱為電位差或電位差,是一種物理量,用於測量由於不同電位而在靜電場中單位電荷之間的能量差異。 它的大小等於乙個單位正電荷在電場力的作用下從A點移動到B點所做的功,電壓的方向被指定為從高電位到低電位的方向。 電壓的SI單位制是伏特(V,簡稱伏特),常用的單位有毫伏(mV)、微伏(V)、千伏(kv)等。
這個概念類似於由水位引起的水壓。 需要指出的是,“電壓”一詞一般只用於電路,而“電位差”和“電位差”一般適用於所有電氣現象。
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電壓降的計算公式為 u=(p*l) (a*s)。
其中:p為線路負載; l 是線的長度; a是導體材料係數(銅約為77,鋁約為46); s 是電纜橫截面。
在溫度=20C時,銅的電阻率為歐姆*mm²; 在溫度=75C時,銅的電阻率為歐姆*平方公釐公尺,一般來說,電阻率隨溫度而變化。
導線在一定溫度下的電阻=導線的長度*導線的電阻率導線的承載面積為150公尺16平方公釐,銅線的電阻在溫度=20C=150*歐姆)。
如果只使用其中兩個(乙個用於火線,乙個用於地線),則線路電阻 = 歐姆 * 2(串)= 歐姆用於負載,30 安培用於線路壓降 = 30 * 伏)。
如果用兩條並聯線作為火線,另外兩條併聯作為地線,線電阻為歐美,線壓降=30*伏),使用中的具體線路壓降隨環境溫度和負載變化面而變化,計算方法,公式如下。
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兩點間壓降的計算公式為:u=w q。
其中 w – 電場力。
移動電荷所做的功,q – 由電場力移動的正電荷。
電壓降的參考方向由“+”極性或雙下標表示。 電壓的實際方向被指定為電場力將正電荷所做的功從高電位端(“+極性”)移動到低電位端(“-極性)的方向,即電位降低的方向。
壓降也可以稱為電位差。
當某個點的電位為零時,電路中任何點到該參考點的電壓都是該點的電位(u)。 兩點之間的電位差也是兩點之間的電壓降。
壓降定律:
電壓是推動自由電荷定向移動以形成電流的原因。 電流之所以能夠在導線中流動,也是因為電流的高電位和低電位之差。 這種差稱為電位差,也稱為電壓。
換句話說。 在電路中,任意兩點之間的電位差稱為這兩點的電壓。 字母 u 通常用於表示電壓。
電源是向電器兩端提供電壓或電能的裝置。 電壓的大小可以與電壓表一起使用。
符號:v) 測量。
串聯電路。 電壓定律:串聯電路兩端的總電壓等於電路各部分兩端電壓之和。
公式:u=u1+u2。
併聯電路。 電壓定律:併聯電路各支路兩端的電壓相等且等於電源電壓。
公式:u=u1+u2。
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電壓降使用以下公式計算:u=(p*l) (a*s)。 電壓降也稱為電壓或位差,表示為 u,以伏特 (v) 表示,是描述電場力移動電荷以做功的能力物理量
電壓降的參考方向由“+”極性或雙下標表示。 電壓的實際方向被指定為電場力將正電荷所做的功從高電位端(“+極性”)移動到低電位端(“-極性)的方向,即電位降低的方向。
適用範圍:可以準確、快速地計算電路中各支路的電流值。 由於準穩態電流(低頻交流電。
有電磁波。
長期執行大於電路的規模,因此其每時每刻在電路中的電流和電壓都可以很好地滿足基爾霍夫定律。
因此,基爾霍夫定律的應用也可以擴充套件到交流電路。
除了直流電路和準穩定電路的分析外,還可用於包含電子元件的非線性電路的分析。 當使用基爾霍夫定律進行電路分析時,它只涉及電路的連線方式,而不涉及構成電路的元件的屬性。
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