电流计算
电流 I=功率 P/电压 U*功率因数 cos Ф.
三相设备电流 I=功率 P/(电压 U*功率因数 cos Ф*根号 3).
你可从公式 P=IUcosФ得出结果 .(三相是 P=IUcosФ*根号 3)
怎样计算电流?
我有一台 7.5KW 的电机,请问要求它的电流怎么算,公式是?算出了电流后怎么选择空气开关,交流接触 器,热继电器,要多大的导线?
选空气开关应该是电流的多少倍???
交流接触器应该是电流的多少倍???
热继电器应该是电流的多少倍???
保险该选电流的多少倍???
要多大的导线?
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计算回答:
这个问题的条件还缺少所用的电压是多少, 一般分 380V 的三相电动机和 220V 的单相电动机, 不同的电动 机,计算方法也不同。
如果是三相 380V 的电动机,那么,根据电动机额定电流计算公式:
功率=1.732x 额定电压 x 额定电流 x 功率因数 (10kw以下电动机功率因数一般取 0.85左右 )
额定电流=额定功率 /(1.732x额定电压 x 功率因数 ), 可以计算出该电动机的额定电流是 13.36A
选用空气开关应考虑起动电流,所以,开关的额定电流应该是电动机额定电流的 2~6倍,所以,所选用 的空气开关额定电流是 50A 的就可以了 。
交流接触器可选用和负载额定电流相同或者稍大的电流等级, 所以, 选择额定电流 20A 左右的交流接触器。 热继电器的额定电流可选择负载额定电流的 1~1.2倍。 保险丝要选择负载额定电流的 2~8倍 (使用空气断 路器的电路可以不用保险丝 ) 。
导线的电流可以选择负载额定电流的 1.5~2倍。根据这个情况,导线额定电流应该是 20A左右,所以,选 用导线可选用 3x4平方毫米的铜导线为宜 (导线的载流量可以查电工手册 ) 。
如果是 220V 的单相电动机,那么,根据公式额定功率=额定电压 x 额定电流 x 功率因数 (220V10kw以下 的电动机功率因数一般取 0.75左右 ) ,其它的计算公式可以根据这个公式演变,有关空气开关、接触器、 热继电器,保险丝和导线的选择,和三相电动机的选择方式一样。
照明灯具电流的计算:
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不同灯具的电源介绍
3.1 标准白炽灯和卤钨灯
(1)直接启动,卤钨灯比标准白炽灯光聚度高;
(2)在启动瞬间,由于冷灯丝的电阻小,启动冲击电流峰值较大;
(3)功率因数为1;
(4)额定电流计算公式:In =Pn/U
3.2荧光灯
(1)串联一个镇流器(电感)限制电弧的强度
(2)需使用启辉器,其作用为预热灯丝,产生瞬间高电压启动灯管;
(3)启辉器动作时(大约1秒),灯从电源吸收的电流约为额定电流的两倍;
(4)功率因数较低:铁芯镇流器无功率因数补偿电容时C os φ=0.6;铁芯镇流器带功率因数补偿电容时 Cos φ=0.86;电子镇流器 Cos φ=0.96;
(5)额定电流计算公式:In=(Pballast+Pn)/UXCos φ
注:Pballast 为镇流器损耗功率
(6)电子镇流器的优点是:通过高频化提高灯效率,可以瞬间点灯,无频闪,无噪音,自身功耗小,体 积小,重量轻,可以实现调光等。
3.3 放电灯
(1)启动时间长,约为4分钟~15分钟;
(2)启动电流大,约为额定电流的1倍~2倍;
(3)其它特点与荧光灯相似,具体数据可参照灯具厂商的说明书。
4、供电回路设计注意事项
4.1 灯具的实际吸收电流
设计时应首先考虑灯具的实际吸收电流,否则由于大电流通过会引起过载保护装置的频繁跳闸。 进行电流计算时要考虑所有功耗元件,尤其是荧光灯类负载,不要忘记考虑镇流器的功率。 对荧光灯类负载,若无特别注明,铁芯镇流器的功率应按灯具的 25%考虑;电子镇流器的功率应 按灯具的5%~10%考虑。
对白炽灯类负载,应注意电源电压为灯具额定电压的10%,电流也相应增大。
过电流保护的整定值应综合考虑回路的功率与功率因数。
4.2 启动时的过电流
照明回路的控制和保护元件有继电器、可控硅开关、远控开关、接触器和断路器等。启动电流峰 值与电源变压器的功率、电缆的长度、灯具的数量有关,瞬间的启动电流峰值会造成电磁式保护元件的触 点熔焊,或使半导体固态开关损坏。
限制控制和保护元件所控制灯的个数,向制造商查询详细的技术要求。
表4所示为16A的控制和保护元件所能控制的荧光灯的个数。
4.3 中性线过载
由于带电子镇流器的荧光灯和电子类设备的大量使用,3次和3次整数倍的谐波会导致中性线过 载。
IEC 60364章 523-5-3中规定:如果电路中的谐波分量超过10%,中性导体的截面积不应 小于相线的截面积。另外,有必要提供带中性线保护的4极断路器(不能用于TN-C系统中),并且相 线和中性线应同时分断。
4.4 对地泄漏电流
由于电子镇流器对地分布电容引起的漏电流会引起保护装置的跳闸。因此,可使用抗此类泄漏电 流干扰的剩余电流保护装置(可向施耐德电气公司查询)。
4.5 过电压
照明回路启动时会有瞬时的过电流,过电流过后会引起电网电压的波动。电网电压的波动会影响 敏感性负载(微机、温度控制器等)的正确运行。应将敏感性负载的电源与照明回路分开。
4.6 高频干扰
高频发射、传导和辐射会干扰敏感性系统的运行。设计安装时应注意灯与镇流器应近距离安装。 当然,在实际应用过程中还有其它应注意的事项,在此不再赘述。
.道路照明设计中单相短路电流计算
足球直播 http://www.1win1.com/ 照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,防止犯罪活动和美化城市环境的效果,建设部于91年特制定了《城市道路照明设计标准》CJJ45,91.标准要求道路照明设计原则为“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便。”并对照明标准、光源和灯具的选择、设计、照明供电和控制以及节能措施等方面做了较详尽的规定和要求,笔者在工程设计中运用和深入了解标准的过程中,确实得到了很多的益处,同时也发现一些不完善之处,比较突出的是规范中对照明供电保护及电缆选择没有做详细说明和要求,而这部分内容的设计正确与否直接影响到“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便”这个基本原则。在道路实际使用中发生的电气故障,小到电缆烧毁,大到人身触电伤亡事故的出现,都于与此相关。笔者希望本文起抛砖引玉的作用,以引起有关部门的重视,并与本行业同仁一同探讨。
在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。
单相接地(零)短路电流的计算
不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远 ,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算:
)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零 式中Up平均线电压(V
序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。
电路中主要元件阻抗
1、电力系统正序电抗的计算 在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗可近似地按下式计算: 式中 Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。
2、变压器阻抗的计算
变压器的正序电阻:
变压器的正序电抗:式中ΔPd 变压器短路损耗(kW)Ue 变压器二次侧额定电压(V)Se 变压器额定容量(KVA)Ud% 变压器阻抗电压百分比,变压器的零序电抗是与其本身结构和绕组的接法有关。目前不少厂家生产的Dyn11结线变压器比Yyn0结线变压器零序阻抗小,二次侧短路电流大,可提高一次侧过电流保护兼作二次侧单相接地保护的灵敏性。故建议使用Dyn11结线变压器,变压器的零序电阻,零序电抗的取值计算如下:R0,R?,R?,R1 X0,X1,X?=X1 式中 R0,X0 变压器的零序电阻,零序电抗。R?,X1变压器的一次绕组电阻,漏电抗。R?,X?变压器的二次绕组电阻,漏电抗。R1,X1变压器的正序电阻,正序电抗。
3、推导参见机械工业版社出版的高等学校教材《工厂供电》。铜、铝母线电阻电抗的计算(矩 形截面母线各相在同一平面内)
自动开关的选择
1、自动开关额定电流的确定 一千米路灯数量为14盏,高压钠灯功率因数为0.45.道路照明计算电流:
Iez?Ijs 取Iez=100A
道路照明设计中单相短路电流计算
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道路照明设计中单相短路电流计算
照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,防止犯罪活动和美化城市环境的效果,建设部于91年特制定了《城市道路照明设计标准》CJJ45,91.标准要求道路照明设计原则为“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便。”并对照明标准、光源和灯具的选择、设计、照明供电和控制以及节能措施等方面做了较详尽的规定和要求,笔者在工程设计中运用和深入了解标准的过程中,确实得到了很多的益处,同时也发现一些不完善之处,比较突出的是规范中对照明供电保护及电缆选择没有做详细说明和要求,而这部分内容的设计正确与否直接影响到“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便”这个基本原则。在道路实际使用中发生的电气故障,小到电缆烧毁,大到人身触电伤亡事故的出现,都于与此相关。笔者希望本文起抛砖引玉的作用,以引起有关部门的重视,并与本行业同仁一同探讨。
在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立
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地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。
单相接地(零)短路电流的计算
不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远 ,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算:
式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。
电路中主要元件阻抗
1、电力系统正序电抗的计算 在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗可近似地按下式计算: 式中 Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。
2、变压器阻抗的计算
变压器的正序电阻:
变压器的正序电抗:式中ΔPd 变压器短路损耗(kW)Ue 变压器二次侧额定电压(V)Se 变压器额定容量(KVA)Ud% 变压器阻抗电压百分比,变压器的零序电抗是与其本身结构和绕组的接法有关。目前不少厂家生产的Dyn11结线变压器比Yyn0结线变压器零
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序阻抗小,二次侧短路电流大,可提高一次侧过电流保护兼作二次侧单相接地保护的灵敏性。故建议使用Dyn11结线变压器,变压器的零序电阻,零序电抗的取值计算如下:R0,R?,R?,R1 X0,X1,X?=X1 式中 R0,X0 变压器的零序电阻,零序电抗。R?,X1变压器的一次绕组电阻,漏电抗。R?,X?变压器的二次绕组电阻,漏电抗。R1,X1变压器的正序电阻,正序电抗。
3、推导参见机械工业版社出版的高等学校教材《工厂供电》。铜、铝母线电阻电抗的计算(矩 形截面母线各相在同一平面内)
自动开关的选择
1、自动开关额定电流的确定 一千米路灯数量为14盏,高压钠灯功率因数为0.45.道路照明计算电流:
Iez?Ijs 取Iez=100A
道路照明设计中单相短路电流计算(2)
2、自动开关长延时动作的过电流热脱扣器额定电流的确定IZd1?KzlIjs=1×23=23A 取脱扣器额定电流为It.e=25A 照明用自动开关长延时脱扣
器对高压钠灯的计算系数取1.参见《工厂配电设计手册》第一版表11,21.
3、自动开关瞬时动作的过电流脱扣器的确定Izd3?Kz3Ijs=6×
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23=138A 取 LZd3=150A,照明用自动开关瞬时脱扣器对高压钠灯的计算系数取6.参见《工厂配电设计手册》第一版表11,21.
4、按短路电流校验自动开关动作灵敏性自动开关动作系数取1.5时,灵敏性远远达不到要求。
用自动开关动作系数及短路电流确定自动开关瞬时脱扣器整定倍数值由于单相接地电流较小,现有的热磁式自动开关瞬时过电流脱扣器的整定电流值最小为3倍脱扣器额定电流,一般较难满足灵敏性的要求。如用过电流长延时脱扣器做后备保护,容易使电缆长时间过电流,轻则烧毁电缆,重则引起火灾。由于道路配电属于单相配电,即使配电中尽量使三相平衡,零序电流仍较大,也不能使用另加零序保护装置的措施。按“JB1284,73”的规定,非选择型配电用自动开关的瞬时过电流脱扣器的整定电流值为10倍脱扣器额定电流(可调式为3,10倍),只具有瞬时过电流脱扣器的自动开关,其脱扣器整定电流值为1,3倍或3,8倍脱扣器额定电流。遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。能满足保护要求。 由于本人才疏学浅,所述问题
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不够深入,愿与广大电气设计同仁一同探讨,同时希望引起低压厂商的注意,能生产出更多适用于各类特殊场合的产品来。于各类特殊场合的产品来。定电流值为1,3倍或3,8倍脱扣器额定电流。
遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。
目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。
能满足保护要求。 由于本人才疏学浅,所述问题不够深入,愿与广大电气设计同仁一同探讨,同时希望引起低压厂商的注意,能生产出更多适用于各类特殊场合的产品来。于各类特殊场合的产品来。定电流值为1,3倍或3,8倍脱扣器额定电流。遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
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2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍
脱扣器额定电流。
照明电路电流计算及熔丝刀闸选择
照明电路电流计算及熔丝刀闸选择
口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;
日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外) ; 刀闸保险也好求,一点五倍额定流;
说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数 cos Φ=1,用功 率 P 单位瓦除以电压等于其额定电流。 日光灯为电感性负荷, 其功率 因数 cos Φ为 0.4-0.6(一般取 0.5) ,即 P/U/cosΦ=I。
例 1:有一照明线路,额定电压为 220V ,白炽灯总功率为 2200W , 求总电流选刀闸熔丝。
解:已知 U=220V, 总功率 =2200W
总电流 I=P/U=2200/220=10A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A
(取系数 1.1)
QS--------刀闸
IR---------熔丝
答:电路的电流为 10安培,刀闸选用 15安培,熔丝选用 11安培。 例 2:有一照明电路,额定电压为 220V ,接有日光灯 440W ,求总电 流选刀闸熔丝。 (cos Φ=0.5)
解:已知 U=220V, cosΦ=0.5,总功率 =440W
总电流 I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A
答:电路的总电流为 4A, 刀闸选用 6A, 熔丝选用 6A 。
DOC-道路照明设计中单相短路电流计算
道路照明设计中单相短路电流计算
道路照明设计中单相短路电流计算
发布时间:2011-1-12 阅读次数:2085 字体大小: 【小】 【中】【大】
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照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,防止犯罪活动和美化城市环境的效果,建设部于91年特制定了《城市道路照明设计标准》CJJ45,91.标准要求道路照明设计原则为“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便。”并对照明标准、光源和灯具的选择、设计、照明供电和控制以及节能措施等方面做了较详尽的规定和要求,笔者在工程设计中运用和深入了解标准的过程中,确实得到了很多的益处,同时也发现一些不完善之处,比较突出的是规范中对照明供电保护及电缆选择没有做详细说明和要求,而这部分内容的设计正确与否直接影响到“安全可靠、技术先进、经济合理、节约能源、维修方便”这个基本原则。在道路实际使用中发生的电气故障,小到电缆烧毁,大到人身触电伤亡事故的出现,都于与此相关。笔者希望本文起抛砖引玉的作用,以引起有关部门的重视,并与本行业同仁一同探讨。
在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。
单相接地(零)短路电流的计算
不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远 ,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式计算:
式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。
电路中主要元件阻抗
1、电力系统正序电抗的计算 在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX,如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)时,则系统正序电抗可近似地按下式计算: 式中 Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。
2、变压器阻抗的计算
变压器的正序电阻:
变压器的正序电抗:式中ΔPd 变压器短路损耗(kW)Ue 变压器二次侧额定电压(V)Se 变压器额定容量(KVA)Ud% 变压器阻抗电压百分比,变压器的零序电抗是与其本身结构和绕组的接法有关。目前不少厂家生产的Dyn11结线变压器比Yyn0结线变压器零序阻抗小,二次侧短路电流大,可提高一次侧过电流保护兼作二次侧单相接地保护的灵敏性。故建议使用Dyn11结线变压器,变压器的零序电阻,零序电抗的取值计算如下:R0,
R?,R?,R1 X0,X1,X?=X1 式中 R0,X0 变压器的零序电阻,零序电抗。R?,X1变压器的一次绕组电阻,漏电抗。R?,X?变压器的二次绕组电阻,漏电抗。R1,X1变压器的正序电阻,正序电抗。
3、推导参见机械工业版社出版的高等学校教材《工厂供电》。铜、铝母线电阻电抗的计算(矩 形截面母线各相在同一平面内)
自动开关的选择
1、自动开关额定电流的确定 一千米路灯数量为14盏,高压钠灯功率因数为0.45.道路照明计算电流:
Iez?Ijs 取Iez=100A
2、自动开关长延时动作的过电流热脱扣器额定电流的确定
IZd1?KzlIjs=1×23=23A 取脱扣器额定电流为It.e=25A 照明用自动开关长延时脱扣
器对高压钠灯的计算系数取1.参见《工厂配电设计手册》第一版表11,21.
3、自动开关瞬时动作的过电流脱扣器的确定
Izd3?Kz3Ijs=6×23=138A 取 LZd3=150A,照明用自动开关瞬时脱扣器对高压钠灯的计算系数取6.参见《工厂配电设计手册》第一版表11,21.
4、按短路电流校验自动开关动作灵敏性自动开关动作系数取1.5时,灵敏性远远达不到要求。
用自动开关动作系数及短路电流确定自动开关瞬时脱扣器整定倍数值由于单相接地电流较小,现有的热磁式自动开关瞬时过电流脱扣器的整定电流值最小为3倍脱扣器额定电流,一般较难满足灵敏性的要求。如用过电流长延时脱扣器做后备保护,容易使电缆长时间过电流,轻则烧毁电缆,重则引起火灾。由于道路配电属于单相配电,即使配电中尽量使三相平衡,零序电流仍较大,也不能使用另加零序保护装置的措施。按“JB1284,73”的规定,非选择型配电用自动开关的瞬时过电流脱扣器的整定电流值为10倍脱扣器额定电流(可调式为3,10倍),只具有瞬时过电流脱扣器的自动开关,其脱扣器整定电流值为1,3倍或3,8倍脱扣器额定电流。遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬
时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。能满足保护要求。 由于本人才疏学浅,所述问题不够深入,愿与广大电气设计同仁一同探讨,同时希望引起低压厂商的注意,能生产出更多适用于各类特殊场合的产品来。于各类特殊场合的产品来。定电流值为1,
8倍脱扣器额定电流。 3倍或3,
遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。
目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。
能满足保护要求。 由于本人才疏学浅,所述问题不够深入,愿与广大电气设计同仁一同探讨,同时希望引起低压厂商的注意,能生产出更多适用于各类特殊场合的产品来。于各类特殊场合的产品来。定电流值为1,3倍或3,8倍脱扣器额定电流。遗憾的是,至今尚未查到如上面规定提到的只具有瞬时过电流脱扣器的热磁式自动开关产品,包括像ABB,Schneider,Moeller等国外大公司也无此类产品。目前解决这个问题的办法:
1、加大电缆截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,一般道路照明设计中,线路电压降都能满足规范要求,在不影响投资和施工难度的情况下,这不失为一个好办法。
2、使用电子式脱扣器,其保护短路时磁脱扣可最小做到1.5倍脱扣器额定电流。
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