电气元件参数计算及元件选择
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全部元件的参数
全部元件的参数如下:
1. 电阻:电阻的参数通常包括电阻值、功率、温度系数等。
常见的电
阻值有几欧姆到几兆欧姆不等,功率一般为1/8瓦到几瓦,温度系数
表示电阻随温度变化的程度。
2. 电容:电容的参数包括电容值、额定电压、介质材料等。
电容值一
般以法拉(F)为单位,额定电压表示电容器能承受的最大电压。
3. 电感:电感的参数通常包括电感值、额定电流、漏感比等。
电感值
一般以亨利(H)为单位,额定电流表示电感器能承受的最大电流。
4. 二极管:二极管的参数包括最大反向电压、最大正向电流、导通压
降等。
最大反向电压表示二极管能够承受的最大反向电压。
5. 三极管:三极管的参数包括最大集电电流、最大功耗、最大频率等。
最大集电电流表示三极管能够承受的最大集电电流。
6. MOS管:MOS管的参数包括最大漏极电流、最大功耗、门电压范围等。
最大漏极电流表示MOS管能够承受的最大漏极电流。
7. 集成电路:集成电路的参数包括芯片型号、工作电压、封装方式等。
不同的芯片具有不同的功能和工作要求。
8. 传感器:传感器的参数包括测量范围、精度、输出信号类型等。
不
同的传感器用于测量不同的物理量,需根据具体应用选择合适的参数。
以上列举的是一些常见元件的参数,每种元件都有不同的参数范围和要求,具体参数需根据具体元件的规格表或数据手册获取。
电气工程电路设计在电气工程领域中,电路设计是一个至关重要的步骤。
它涉及到电气系统中各种电子设备和元件的连接方式和布局。
一个合理、安全、高效的电路设计对于电气系统的正常运行至关重要。
本文将介绍电路设计的一般步骤和一些设计原则。
一、需求分析与电路规划电气工程电路设计的第一步是进行需求分析。
这一步骤需要与客户或项目组合作,了解系统的功能需求、用电负荷、预算等信息。
在清楚了解需求后,我们需要进行电路规划,确定电路的整体布局和组成。
1. 功能需求分析首先,我们需要明确电路所需实现的功能。
例如,电路可能需要控制照明、电动机、传感器等设备,或者需要进行数据传输和处理。
在需求分析中,我们需要细化这些功能需求,并确定其优先级。
2. 用电负荷计算根据所需功能和设备类型,我们可以计算用电负荷。
用电负荷是指电路所需的总功率,它将决定电源的容量和电线的粗细。
准确计算用电负荷非常重要,以确保电路不会超载,保证电力供应的稳定性和安全性。
3. 预算考虑电路设计还需要考虑预算限制。
在电路规划中,我们需要根据预算情况选择合适的电子元件和设备。
需要平衡功能需求和成本,以便在预算范围内实现设计目标。
二、电气元件选择与物料清单编制在电路规划完成后,我们需要根据需求和预算选择合适的电气元件,并编制电路所需的物料清单。
元件选择应考虑其性能、可靠性和成本因素。
1. 元件评估和选择在选择电子元件时,我们需要比较不同品牌和型号的性能参数,如电压、电流、功率、容量等。
同时,需要综合考虑元件的可靠性、寿命和价格。
选择适合的元件有助于提高电路的性能和稳定性。
2. 物料清单编制根据选定的元件,我们需要编制详细的物料清单。
清单应包括元件名称、型号、数量和供应商等信息。
物料清单的编制有助于采购和库存管理,并确保所需元件的准确供应。
三、电路图设计与布局在进行电路图设计和布局时,我们需要考虑电路的连线方式、元件的摆放位置以及防火、防护等因素。
1. 电路连线方式根据功能需求和元件选型,我们可以选择串联、并联、混联等连线方式。
电气计算excel摘要:一、前言二、Excel 在电气计算中的应用1.电气元件参数计算2.电气线路设计与分析3.电气设备选型与优化三、Excel 在电气计算中的优势1.数据处理与分析功能强大2.易于操作与学习3.提高工作效率与准确性四、结论正文:一、前言电气计算在电气工程设计和施工中具有重要意义。
随着计算机技术的发展,越来越多的电气工程师开始使用电子表格软件Excel 进行电气计算。
本文将介绍Excel 在电气计算中的应用及其优势。
二、Excel 在电气计算中的应用1.电气元件参数计算电气元件参数计算是电气设计的基础。
Excel 提供了丰富的函数和公式,可以方便地计算电阻、电容、电感等元件的参数。
此外,Excel 还可以进行电气元件的优化选型,以满足工程设计要求。
2.电气线路设计与分析电气线路设计是电气工程的核心环节。
Excel 可以方便地绘制电气线路的连接图,并进行电气特性分析。
通过Excel 内置的公式和函数,可以计算线路的电流、电压、功率等参数,为电气设计提供依据。
3.电气设备选型与优化电气设备选型是电气工程设计的最后一步。
Excel 可以用于比较不同设备的技术参数和价格,从而为电气工程师提供合适的设备选型建议。
此外,Excel 还可以进行电气设备的寿命周期成本分析,帮助工程师优化设备选型。
三、Excel 在电气计算中的优势1.数据处理与分析功能强大Excel 具有强大的数据处理和分析功能,可以轻松处理大量电气数据。
此外,Excel 还提供了丰富的图表和可视化工具,方便工程师进行数据分析和决策。
2.易于操作与学习Excel 操作界面友好,学习成本较低。
电气工程师可以快速掌握Excel 的基本操作和公式应用,提高电气计算效率。
3.提高工作效率与准确性通过Excel 进行电气计算可以避免繁琐的手算过程,大大提高工作效率。
同时,Excel 的自动纠错功能和公式审核功能可以有效降低计算过程中的错误,提高电气计算的准确性。
电气设计元器件如何选型等主回路器件,主要考虑的参数是电流,过载倍数。
电气控制柜元器件总空开大小的选择:①元器件总空开的额定电压≥线路的额定电压;②元器件总空开额定电流≥各个支路的计算负载电流;③元器件总空开的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍总空开瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。
⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。
断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。
一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。
第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。
母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。
第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。
2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。
上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。
5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。
电气元件容量的选择2010-09-14 17:54一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.(3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流.(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核.(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.3.电动机保护用低压断路器的选择(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.4.照明用低压断路器的选择(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流.二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性.2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流.3.极数的选择家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器.4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA.快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作.合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s,否则对人身安全仍有威胁.三.热继电器的选择选择热继电器作为电动机的过载保护时,应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近,甚至重合,以充分发挥电动机的能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间[(4~7)IN电动机]时不受影响.1.热继电器的类型选择一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器,但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器.2.热继电器的额定电流及型号选择根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,来确定热继电器的型号.3.热元件的额定电流选择热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流.4.热元件的整定电流选择根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍.四.接触器的选择1.选择接触器的类型接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.2.主触头的额定电流主触头的额定电流可根据经验公式计算IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.3.主触头的额定电压接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.4.操作频率的选择操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.5.线圈额定电压的选择线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.六.板用刀开关的选择1.结构形式的选择根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.2.额定电流的选择刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.七.熔断器式刀开关的选择熔断器式刀开关除应按使用的电源电压和负载的额定电流选择外,还必须根据使用场合、操作方式、维修方式等选用,要符合开关的形式特点.如前操作、前检修的熔断器式刀开关,中央均有供检修和更换熔断器的门,主要供BDL型开关板上安装.前操作、后检修的熔断器式刀开关,主要供BSL型开关板上安装.侧操作、前检修的熔断器式刀开关,可供封闭的动力配电箱使用.八.开启式负荷开关的选择1.额定电压的选择.开启式负荷开关(胶盖瓷底刀开关或俗称胶木闸刀开关)用于照明电路时,可选用额定电压为220V或250V的二极开关;用于电动机的直接启动时,可选用额定电压为380V或500V的三极开关.2.额定电流的选择用于照明电路时,开启式负荷开关的额定电流应等于或大于断开电路中各个负载额定电流的总和;若负载是电动机,开关的额定电流应取电动机额定电流的三倍.九.封闭式负荷开关的选择额定电流的选择:封闭式负荷开关(俗称铁壳开关)用于控制一般电热、照明电路时,开关的额定电流应不小于被控制电路中各个负载额定电流的总和.当用来控制电动机时,考虑到电动机的全压启动电流为其额定电流的4~7倍,故开关的额定电流应为电动机额定电流的3倍,或根据下表来选择. 封闭式负荷开关可控制的电动机容量开关额定电流(A) 15 20 30 60 100 200可控制的电动机容量(kW) 2 2.8 4.5 10 14 28十.组合开关(俗称转换开关)的选择1.用于照明或电热电炉组合开关的额定电流应不小于被控制电路中各负载电流的总和.2.用于电动机电路组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍.十一.熔断器的选择(一) 熔断器类型的选择应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.(二) 熔断器规格的选择1.熔体额定电流的选择(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全啊电流.(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3)式中Ist——电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7) 降容使用在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1)UN熔断器≥UN线路.(2)I N熔断器≥IN 线路.(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流.十二.无功补偿电容器的选择补偿后补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时,每千瓦负荷所需电容器的千乏数0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59十三.变频器(NIO1)的选择1.恒转矩和风机水泵类选型区别:(1)恒转矩类:负载具有恒转矩特性,需要电机提供与速度基本无关的转矩——转速特性,即在不同的转速时转矩不变.如起重机、输送带、台车、机床等.(2) 风机、水泵类:负载具有在低速下转矩减低的特性,以风机、泵类为代表的平方减转矩负载,在低速下负载转矩非常小,用变频器运转可达到节能的要求,比调节挡板、阀门可节能40%~50%.但速度提高到工频以上时,所需功率急剧增加,有时超过电机、变频器的容量,所以不要轻易提高频率,此时请选用大容量的变频器.2.选用变频器规格时需注意的问题:一般情下,同规格的电动机匹配相同规格的变频器即可满足需要.但在某些情况下,用户要按实际情况选用变频器,这样才能使您的整个系统更加安全可靠的工作.(1) NIO1系列通用变频器是针对4极电机的电流值和各参数能满足运转进行设计制造的,当电机不是4极时(如8极、10极或多极),就不能仅以电机的功率来选择变频器的容量,必须用电流来校核.(2) 绕线电机与通用笼形电机相比,容易发生谐波电流引起的过电流跳闸,所以应选择比通常容量稍大的变频器.(3) 对于压缩机、振动机等具有转矩波动的负载,以及像油压泵等具有峰值负荷的负载,如果按照电机的额定电流决定变频器的话,有可能发生因峰值电流保护动作等意外现象.因此,应检查工频运行时的电流波形,选用比其最大电流更大额定输出电流的变频器.(4) 对于罗茨鼓风机多用于污水处理场的排气槽,因其输出压力基本一定,转矩特性近似为恒转矩特性.在20%额定速度范围内,转矩特性不可调节.所以在选用变频器时,其额定容量的选择比电机额定功率大20%,速度调节在额定速度20%以上进行.(5) 对于深井水泵中的电机具有特殊构造,与相同规格的通用电动机相比额定电流较大.选用变频器时,要使电动机的额定电流在变频器的额定电流以内(即考虑选用大一级的变频器).(6) 对于转动惯量较大(如离心机),需要较大的加速转矩,并且加速时间长.因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动作,应选择加速时电动机的电流在变频器额定电流以内.(7) 当单台变频器带多台电机同时运行时,必须保证变频器的功率大于多台电机同时运行的总功率.(8) 当单台变频器带多台电机切换运行时,必须保证变频器的功率不小于投入运行电机的总功率. 十四.交流稳压器的选择选型方法(1) 一般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ)为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的80%.(2) 感性容性负载环境下,选型时还应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表.选型安全使用系数负载性质设备类型负载单元安全系数选择稳压器容量SBW系列SVC系列SBW系列SVC系列纯阻性负载电阻丝、电炉类设备无要求1 1.5 ≥负载功率≥1.5倍负载功率感性负载电梯、空调、电动机类设备设备数量少,每台功率大2 3 ≥2倍负载功率≥3倍负载功率设备数量多,每台功率小2.5 ≥2.5倍负载功率`容性负数微机机房、广播电视等设备数量少,每台功率大1.5 2 ≥1.5倍负载功率≥2倍负载功率设备数量多,每台功率小1.5 ≥1.5倍负载功率综合性负载工厂、宾馆总配电及家具电器照明等以最大感性负载来确定感性负载的2倍加其它负载感性负载的3倍加其它负载≥2倍感性负载功率+其它负载≥3倍感性负载功率+其它负载注:选用的稳压器容量(kVA)=负载功率(kW)×安全系数十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流)I△n的选择1.额定剩余动作电流I△n的选择单机配用时I△n>4IX;分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX(此IX按电动机运行时的值取);主干线或全网配用时I△n>2.IX.以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA;IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;.2. 额定剩余不动作电流I△no的值:I△no=1/2 I△n3.剩余电流动作继电器I△n的值:目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜.4.级间保护配合的动作电流和动作时间:动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:(1) I△n1>K I△n2(2) tF >tFD式中:I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA;I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA;K—可靠系数取2;tF——上一级的可反回时间s;tFD——下一级的可反回时间s.在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作.十六.高原地区低压电器设备及低压熔断器的选择1.低压电器设备根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:(1) 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高100m, 温升增加0.1~0.5℃,但大多数产品均小于0.4℃.而高原地区气温随海拔的增加而降低,其递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃.所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用.(2) 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔2500 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行.(3) 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000 m以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%~70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求.2.低压熔断器经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载),熔断时间随环境温度减小而增加.在20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时,应留有一定的余量.由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想.十七.二极和四极开关中N极型式的选用1.电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.2.为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关.3.不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.4.TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求.5.不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.引至《中国低压电器网》来自: /%C0%CF%B5%E7%B9%A4bg6rko/blog/item/84323aa7e9f0b8fa9152ee39.html上一篇>>旋转编码器应用注意事项下一篇>>电线电缆规格型号表4.PLC控制系统设计与调试的一般步骤点击次数:638 发布时间:2009-11-20PLC控制系统设计与调试的一般步骤一)分析被控对象并提出控制要求详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。
电气设计常用数据电气设计常用数据是电气工程师在设计电气系统时所需的一组数据,这些数据包括电气元件的性能参数、电源参数、电气负载参数等,为电气系统的设计和优化提供了基础数据。
一、电源参数电源参数是电气设计中的基本参数,包括电压、频率、相数、电流容量等。
其中,电压是指电源提供的电压值,直流电源的电压以V为单位,交流电源的电压以Vrms为单位。
频率是指电源输出的电信号的频率,一般为50Hz或60Hz。
相数是指电源的输出信号有几个相,单相电源只有一个相,三相电源有三个相。
电流容量是指电源可提供的最大电流,一般以A为单位。
这些电源参数决定了电气系统的整体稳定性。
二、电气负载参数电气负载参数是指电气元件接在电源上后,电气负载表现出的性能参数,包括电阻、电感、电容等。
这些参数在设计电路时都是必需的,因为它们对电气系统的响应、电路稳定性影响显著。
由于不同种类的电气负载特性各不相同,所以不同负载的参数设计也有所区别。
例如,设计阻性负载时只需确定电阻值即可,而设计容性负载时需要计算电容的容值、阻抗等参数。
三、电气元件参数电气元件是指电路中的基本元素,包括电阻器、电容器、电感器、二极管、晶体管等等。
电气元件的性能参数是指电气元件特性曲线表现出的参数,如电阻、电容、电感、反向电压等。
电气元件参数的不同设定可以使电路产生不同的特性和效果。
在实际电气设计中,往往需要根据电路需要来选择、设计合适的电气元件来保证电路的可靠性和性能。
四、电力设备参数电力设备参数是指为了满足特定的电气需求,需要选择和配置的电力设备的参数,主要包括变压器、发电机、传动机械和开关设备等。
变压器的参数包括额定功率、额定电压、变比、短路阻抗等;发电机的参数包括额定功率、额定电压、额定功率因数、转速等;传动机械的参数包括传动功率、传动比、传动效率等;开关设备的参数包括额定电压、额定电流、短路开断电流等。
这些参数的选择和配置都要根据电气系统的规划和负载需求来进行。
电气元件参数计算及选择引言电气元件是电路中至关重要的组成部分,电路的性能和稳定性都直接受到电气元件的参数选择和计算的影响。
本文将重点介绍电气元件参数的计算方法和常见的选择标准,以帮助工程师们正确选择和使用电气元件,提高电路的性能和可靠性。
电阻器参数计算和选择电阻值的计算电阻器的颜色代码电阻器通常使用颜色代码来表示其电阻值。
颜色代码由4个带有不同颜色的环组成,每个环代表一个数字。
通过查阅颜色代码表,我们可以将颜色转化为对应的数字,然后计算出电阻器的电阻值。
电阻值的计算公式电阻值的计算公式为:R = R1 * R2 / (R1 + R2),其中R1和R2分别为两个并联的电阻。
电阻器的功率计算在选择电阻器时,还需要考虑其功率承载能力。
一般来说,功率较大的电阻器可以承载较高的功率,但也会较大且较贵。
功率的计算公式为:P= I^2 * R,其中P为功率,I为通过电阻器的电流,R为电阻值。
电阻器的温度系数电阻器的电阻值会随着温度的变化而变化,这就是温度系数。
温度系数可通过查阅电阻器的数据手册获取,通常以ppm/℃表示。
当温度上升时,电阻器的电阻值会发生变化,这需要在电路设计中进行补偿或选择温度系数较小的电阻器。
电容器参数计算和选择电容值的计算电容器的容量表示电容器的容量通常以法拉(F)为单位,但在电路设计中,我们常使用更小的单位,如微法(F)、纳法(F)等。
计算电容值的公式为:C = Q / V,其中C为电容值,Q为电容器的电荷量,V为电容器的电压。
电容器的标准值系列电容器的标准值系列是指按照国际电工委员会推荐的一系列电容值,以符合工程实际需求。
常用的标准值系列有E12、E24、E96等。
选择合适的标准值系列可以简化电容器的选择和采购工作。
电容器的介质选择根据电容器的介质不同,其性能和适用场景也有所差异。
常见的电容器介质有铝电解电容器、陶瓷电容器、聚酯电容器等。
在选择电容器时,需要根据电路的要求,考虑介质的电容稳定性、频率特性、工作温度范围等因素。
浅谈电力线路的电气参数计算(一)电力线路的电气参数计算是电力工程领域中非常重要的一项工作。
电力线路作为电力系统的骨架,承担着电力传输的重任。
因此,对电力线路的电气参数计算必须非常细致、准确。
本文将围绕电力线路的电气参数计算,从三个方面展开论述。
首先,要了解电力线路的结构和元件的分类。
电力线路的结构可以分为单回路和双回路两种类型。
单回路线路常用于输电线路,具有结构简单、耐热性能好等优点。
双回路线路常用于城市供电和大型工矿企业供电,具有供电可靠、安全性高等优点。
电力线路中主要元件有导线、杆塔、绝缘子等。
对于电力线路中的导线,还可以按照不同的材质和结构进行分类。
其次,要了解电力线路的电气参数计算涉及到哪些内容。
电力线路的电气参数主要包括电阻、电感和电容三个方面。
电阻是电力线路电能损耗的主要来源,电感则影响电力线路的电磁特性,电容则影响电力线路的工作电压等。
电力线路的电气参数计算需要掌握的基本原理包括欧姆定律、基尔霍夫定律、法拉第电感定律和库仑电容定律等。
最后,要了解如何进行电力线路的电气参数计算。
电力线路的电气参数计算需要利用数学方法进行计算。
具体来说,可以使用电磁场理论、电路分析方法等进行计算。
在电力线路的实际运行中,还需要进行电力负荷的预测和计算,以便根据实际负荷情况对电力线路进行安排和调整。
综上所述,电力线路的电气参数计算是电力工程中一项非常重要的工作。
了解电力线路的结构和元件的分类、电力线路的电气参数计算涉及的内容以及进行电力线路的电气参数计算所需的方法,对于保障电力系统的正常运行具有非常重要的意义。
电压互感器的选型与参数设计电压互感器是电力系统中常用的电气元件,用于测量电力系统中的电压,并将其转换为可测量的信号。
在电力系统中,电压互感器的选型与参数设计非常重要,它直接影响着测量的精度和可靠性。
本文将重点讨论电压互感器的选型和参数设计的相关要点。
首先,选型的前提是确定使用电压互感器的工作条件和要求。
在选择电压互感器之前,我们应该明确测量的额定电流、额定电压、精度等参数。
根据这些参数,我们可以确定所需的额定一次电流和二次电流比例。
一般来说,额定一次电流是根据所测量电网的额定电流确定的,而额定二次电流则是根据测量仪表或保护装置的额定一次电流决定的。
其次,根据实际需求,我们应该选择合适的电压互感器类型。
根据用途的不同,电压互感器可以分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。
测量用电压互感器用于测量电压,其主要特点是测量范围广、精度高。
而保护用电压互感器则用于保护装置的动作,其主要特点是快速响应、抗干扰能力强。
根据系统的需要,我们可以选择合适的电压互感器类型。
在确定了电压互感器类型后,我们需要进行参数的设计。
首先,需要确定额定变比。
额定变比是指电气设备的一次侧电流与二次侧电流之间的比值。
根据测量仪表或保护装置的额定一次电流,可以计算出所需的额定二次电流和相应的变比。
其计算公式为:变比 = 额定一次电流 / 额定二次电流接下来,还需要确定二次侧负载电阻。
二次侧负载电阻是指互感器二次侧接入测量仪表或保护装置时所接入的电阻。
通常情况下,额定二次电流经过二次侧负载电阻后产生的二次电压应保持在测量范围内。
因此,我们需要根据测量仪表或保护装置的额定电压范围来确定二次侧负载电阻的取值。
此外,还需要考虑一些其他的参数设计。
例如,绝缘水平、阻抗、频率响应等。
绝缘水平是指互感器的绝缘材料和结构设计能否保证安全可靠的工作。
阻抗是指互感器的内部电阻,通常应保持较低的阻抗,以确保测量的准确性。
频率响应是指互感器在不同频率下的响应特性,我们需要根据系统工作的频率范围选择合适的互感器。
电路板元件容量计算公式在电子设备中,电路板元件的容量是一个重要的参数。
它决定了电路板的性能和稳定性。
在设计和制造电路板时,需要准确计算电路板元件的容量,以确保电路板能够正常工作并具有良好的性能。
电路板元件的容量计算公式是一个基本的工程计算公式,它可以帮助工程师准确计算电路板元件的容量,从而指导电路板的设计和制造过程。
电路板元件的容量计算公式通常是根据电路板的具体要求和元件的特性来确定的。
一般来说,电路板元件的容量计算公式可以分为两种情况,对于电容器和电感器,其容量计算公式可以分别为电容器的容量计算公式和电感器的容量计算公式。
对于电容器,其容量计算公式可以表示为:C = εA/d。
其中,C表示电容器的容量,ε表示电容器的介电常数,A表示电容器的极板面积,d表示电容器的极板间距。
对于电感器,其容量计算公式可以表示为:L = N2μA/l。
其中,L表示电感器的容量,N表示电感器的匝数,μ表示电感器的磁导率,A表示电感器的横截面积,l表示电感器的长度。
通过这两种容量计算公式,工程师可以准确计算电路板元件的容量,并根据计算结果来选择合适的电路板元件,从而确保电路板具有良好的性能和稳定性。
除了电容器和电感器之外,电路板元件的容量计算公式还可以应用于其他类型的元件,如电阻器、二极管、晶体管等。
通过这些容量计算公式,工程师可以准确计算电路板元件的容量,从而指导电路板的设计和制造过程。
在实际的电路板设计和制造过程中,电路板元件的容量计算公式是一个非常重要的工程工具。
它可以帮助工程师准确计算电路板元件的容量,从而确保电路板具有良好的性能和稳定性。
同时,容量计算公式还可以帮助工程师选择合适的电路板元件,从而提高电路板的性能和可靠性。
总之,电路板元件的容量计算公式是电路板设计和制造过程中的一个重要工程工具。
通过容量计算公式,工程师可以准确计算电路板元件的容量,从而指导电路板的设计和制造过程,确保电路板具有良好的性能和稳定性。
高压开关板中的电气元件选型和参数计算随着电力系统的不断发展和改进,高压开关板在电力传输和配电系统中起着至关重要的作用。
高压开关板中的电气元件选型和参数计算是确保开关板性能和可靠性的关键步骤。
本文将介绍高压开关板中常见的电气元件,并详细阐述它们的选型原则和参数计算方法。
高压开关板通常包括断路器、电容器、断路器电磁铁、电流互感器、电压互感器等电气元件。
这些电气元件在高压开关板中有着各自的功能和作用。
在选型过程中,我们需要考虑元件的负载能力、耐久性、环境适应性等重要因素。
首先,我们来看一下断路器的选型和参数计算。
断路器是高压开关板中常见的关键元件,用于开关和分断高压电流。
断路器的带电分断能力、过电压抗力等指标是选型的重要参数。
通常,我们需要根据电力系统的负载和短路电流水平来计算断路器的参数。
断路器的额定电流应根据负载和短路电流来确定。
负载电流是指断路器在正常使用情况下所承载的电流量,而短路电流是指断路器能够忍受的短时过电流。
根据电力系统的负载特性和短路电流计算公式,可以确定适合的额定电流值。
另外,断路器的过电压抗力也需要考虑。
过电压是指电力系统中出现的电流或电压突变,可能对断路器造成损害。
因此,我们需要计算电力系统中可能出现的过电压,并根据断路器的额定电压和过电压抗力指标,选取适合的断路器。
接下来,我们来看一下电容器的选型和参数计算。
电容器是高压开关板中常用的元件,用于补偿电力系统的无功功率。
选型时,我们需要根据系统的功率因数和负载类型来确定电容器的容量。
电容器的容量可以根据功率因数的计算公式来确定。
根据系统中所需要的无功功率补偿量和功率因数的定义,可以计算出电容器的容量。
通常,我们需要确保电容器的容量与系统所需的补偿量相匹配,以提供稳定的无功功率补偿效果。
此外,断路器电磁铁的选型和参数计算也是关键的一步。
断路器电磁铁用于控制断路器的开合操作,保证断开和闭合的可靠性。
选型时,我们需要考虑电流电压特性、电磁力和电磁功率等因素。
电气设计岗位知识点汇总在电气工程领域,电气设计岗位是非常重要且具有挑战性的工作。
电气设计师需要掌握一系列的知识点,以保证设计的安全性、可靠性和高效性。
本文将对电气设计岗位的知识点进行汇总,希望对电气设计师有所帮助。
一、电气工程基础知识1. 电气工程概述:简要介绍电气工程的定义、发展历程和应用领域。
2. 电气工程图纸:介绍电气工程图纸的种类、符号、图例等基本要素。
3. 电气元件与设备:包括电源、开关、保护器、变压器、发电机、电动机等常用电气设备的原理和使用要点。
4. 电气工程安全知识:讲解电气工程的安全操作规范,如接地保护、绝缘检测和防火防爆措施等。
二、电气设计软件与工具1. AutoCAD:介绍AutoCAD在电气设计中的应用,包括绘制电气图纸、标注、布线等技巧。
2. EPLAN:介绍EPLAN在电气设计中的应用,包括电气图纸绘制、元件选型和配线等功能。
3. SIMULIA:介绍SIMULIA在电气设计中的应用,包括有限元分析、电磁场仿真等方面。
4. MATLAB:介绍MATLAB在电气设计中的应用,包括电路分析、信号处理和控制系统设计等方面。
三、电路设计与分析1. 电路基本定律:回顾欧姆定律、电流分流定律和电压分压定律,并解释在电路设计中的应用。
2. 电路元件选择:讲解电阻、电容、电感等元件的选择原则和参数计算方法。
3. 电路连线与布线:介绍布线的基本原则、线缆选择和敷设方法,以保证电路的可靠性和良好的电磁兼容性。
4. 电路分析工具:讲解使用PSPICE、Multisim等软件进行电路仿真和分析的方法。
四、配电系统设计1. 低压配电系统:讲解低压配电系统的组成、拓扑结构和保护装置的选择,以满足电力负载的需求。
2. 中压配电系统:介绍中压配电系统的主要设备和技术要点,包括变压器、开关设备和保护装置等。
3. 高压配电系统:讲解高压配电系统的设计原则、接线方式和安全隔离措施。
4. 无功补偿装置:介绍无功补偿装置的原理和种类,以提高电网的功率因数和稳定性。