电源线的X Y Z接法
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电线规格北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。
AWG 22------截面积0.5 mm2 AWG 20------ 0.75 mm2AWG 18------截面积1.0 mm2 AWG 16------ 1.5 mm2电源线标识如下:SJT SJTOW 18AWG/3CSPT-2 16AWG/3CSPT = 服务平行的热塑性的(服务性平行的热塑性塑料)HPN = 加热器平行的合成橡胶(加热器平行的橡胶)S = 服务服务性(因而, 大母猪, ST, STW) O -油油性 W –湿的湿 T –热塑性的热塑性塑料SJ = 服务年少者小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O -油油性 W –湿的湿 T –热塑性的热塑性塑料SV = 服务真空吸尘器吸尘器(SVT, SVO) O -油油性 T –热塑性的热塑性塑料电子线:组不承受机械磨损;组B 承受机械磨损W:潮态环境使用;O:防油;F:防燃料油FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试(电缆在电缆托盘);FT6:水平燃烧和烟熏测试。
例如:“CSA AWM我90 C 300 V FT1”表示AWM电子线,内部使用,不承受机械损坏,耐温90 C,额定电压:300 V,燃烧等级为FT-1。
1.电源线是指电线与其一端连接的插头或尾插的集合体。
由此可见,电源线分为两部分,电线和插头。
适用于电源线的北美标准为:CSA C22.2没有. 21-95 - 绳索设置和电源灯芯绒衣CSA C22.2没有. 42-99 - 普通使用容器, 附件堵和相似的配线装置UL 498 -附件堵和容器UL 817 -绳索设置和电源灯芯绒衣3. 插头的材料:对于插片来说,要求为铜或铜合金。
至于塑料外壳,所使用的必须是通过CSA或UL认证的塑料,要求最低的阻燃等级为HB级。
4. 测试:电源线的测试可以分为三类,机械、电气和绝缘测试。
三相异步电动机的星形接法及三角形接法一、星形接法:星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。
是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。
到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;二、三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。
添加地线后,成为三相四线制。
三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。
I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia ×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。
三、目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。
这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。
三相异步电动机的接法与星三角起动目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。
这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。
切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。
如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V 电压上。
如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。
再说星—三角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。
星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。
星型起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。
由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。
星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。
三相异步电动机分星形链接和角形链接两种。
星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。
(如A相线圈用AX表示,B相线圈用BY表示,C相线圈用CZ表示,那就是X和Y和Z连一起,引出A、B、C三根线)三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式。
(如A相线圈用AX表示,B相线圈用BY表示,C相线圈用CZ表示,那就是X和B相连,Y 和C相连,Z和A相连,引出的三根线为BX、CY、AZ)电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接。
三相电机星形接法和三角形接法区别一、电机接法星型接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。
三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V 的代替的。
因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。
还有电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V。
三相电的星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。
到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
二、两种接法的电压电流组成三角形接法星形接法接法错误的后果三、供电区别。
假设供电电源不变。
Y接时,线电压施加在两个绕组上,两个绕组的电压相位呈120°,这样,单个绕组承受的电压为线电压的根号3分之一。
4、X型连接
1)这是器具使用电源软线连接电源的方式之一,参见第25章关于电源连接方式的分类。
2)X型连接是较为常见的电源软线连接方法。
其特征是:结构简单、成本较低,可维修性强,多使用在允许用户或非专业人员对器具进行维修的器具上。
3)重点在于“能够容易的更换”。
何为“容易”,本标准并未界定。
但使用X型连接的器具,其与更换电源软线有关的结构应具备以下特点:--不需特别培训的人员即可识别拆卸的部位、路径、方法。
--只需较为简单的拆卸过程就可以接触到更换电源软线的关键部位。
--不会因更换电源软线而使器具的其它部件或内部导线受到过度应力乃至损伤。
--不需要对电源软线进行技术处理即可安装。
--对电源软线正确安装的部位、路径、方法具有适当的提示。
--器具的结构应使这种更换操作后,能将器具恢复到原有的安全水平或不至于使器具的安全水平降低到不符合本标准要求的程度。
--适合于X型连接方法要求的典型接线端子是所谓的“柱型接线端子”。
4)典型的反例是,某器具受内部空间的限制,将电源软线的接线端子设置在极不易接近的地方,必须将器具“大卸八块”后才能接触到。
5)两种形式的X型连接
--使用普通电源软线的连接方式。
--使用专门制备(包括这种专门制备后的电源软线成为器具结构的一部分)并只能从制造厂或其服务机构获得的电源软线的连接方式。
在电源软线上制作一个用于安装目的的模压块或在软线端头使用“AMP”插接件等就是对软线专门制备的典型例子。
--判定对电源软线做何种处理才算“专门制备”的着眼点在于,器具或其电源软线的连接结构是否仅能接受某种处理后才能正确连接或连接后能够达到设计初衷。
如,使用“柱型接线端子”连接时,设计上要求将软线端头处的多股导线用“铜皮套”箍住,然后再用端子中的螺钉压紧。
若将多股导线用手工方法绞紧,也能被端子中的螺钉压紧而完成连接,且连接效果相同,则那种箍住“铜皮套”的处理方法,就不能认定为“专门制备”措施。
5、关于Y型连接
1)这是器具使用电源软线连接电源的方式之一,参见第25章关于电源连接方式的分类。
2)Y型连接是一种不允许用户或非专业人员对器具进行维修的保护性连接方法,实现这种连接必须采取一些特殊手段(如特殊螺钉),在生产线和维修网点也必须具备与特殊手段相适应的能力(如特殊工具)。
尽管如此,由于这种连接方法可以限制用户和非专业人员的拆卸行为,而且,其内部连接的要求较其它连接宽松,因此,目前越来越多的器具采用了这种连接方法。
3)定义的理解要点在于,“打算”和“有资质的人员”。
--“打算”是本标准经常使用的词。
不但表明所要实现的某种意图或目的,还包含着为实现这种意图或目的所采取的必需的措施。
--“有资质的人员”,是需要经过某种形式的培训、认证、授权的。
--将两个要点结合起来理解,则可认为,如果器具“打算”使用Y 型连接,就应在其结构上使得不具备“资质”的人员不可能实现电源软线的更换。
--本版标准没有将Y型连接与特殊工具必然的联系起来,并不意味本版标准接受制造厂仅在说明书上声明一下,而不在结构上采取措施的做法。
--考虑到中国国情的实际状况,也应如上述理解和要求。
6、关于Z型连接
1)这是器具使用电源软线连接电源的方式之一,参见第25章关于电源连接方式的分类。
2)实际上,这种方式意味着电源软线是不可更换的或不需要更换或不值得更换。
3)只有那些小型的或低值的器具才值得考虑采用此种连接方式。