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导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则电流是 34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/ 7(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。
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2025完整版 ##无为#电力电缆+厂家生活中水电是非常重要的,它不仅影响着我们正常的生活,还对关乎着家人的安全,不少朋友在装修水电的时候,都非常的不上心,直接交给师傅去,这样一旦出了问题,那麻烦就大了。那么,在水电中的电,它的空气关和漏电关哪个重要?听内行人这么一说,后悔没早点知道。电路装修的时候,都需要用到配电箱,里面装的都是关,但是除了空气关以外,还装有漏电关,这两种关经常有人会搞混,虽然它们在外观上很相似,但是两者的作用还是不同的,如果家里电路出了问题,可以使家人不被电所伤害,这方面的作用还是一样的,但是两种关保护的对象是不一样的。
废旧,有色金属等金属:(一)、废旧(有色)金属:1.铜:65黄铜、62黄铜、60黄铜、漆包线、红铜、青铜、黄杂铜、磷铜等。2.不锈钢3.铝:生铝、熟铝、合金铝、铝粉、铝模、铝渣等。4.铁:工业碎铁、钢筋、马口铁、工模铁、铁削、铁屎、边角料、不锈铁等。
好象使用单片机并没有什么优点。现在下结论还为时尚早。如果我们让这个电路一些比较复杂的操作,会怎么样呢。:如果希望LED在按下关后,经过一段时间再点亮或熄灭,那么,对于有单片机的电路来说,只需更改单片机中的程序就可以了,并不需更改原电路。另一方面,对于没有单片机的电路来说,就必须在元电路中加入定时器IC,或者用标准逻辑IC和FPGA构成逻辑电路,才能实现这个功能。也就是说,在更改和添加新功能时,带有单片机的电路显然更加容易实现。在中性点直接接地的低压供配电系统当中,广大电工同行均熟知:用电设备采用接零保护的TN系统要比采用接地保护的TT系统更具安全性。而TN供配电系统是指:在中性点接地的三相四线制供电网络当中,将电气设备外壳直接同供电系统的零线相连接,通常又被称为保护接零系统。当前,TN低压供配电系统是我国城乡住宅及一般企业事业单位(矿山、化工等特殊行业不在此列)所普遍采用制式。根据中性线(N)和保护线(PE)的组合接法之不同,TN低压供配电系统又可细分为以下三种类型:、TN-C系统:指N线与PE线合二为一的变压器中性点接地供电系统。禁止在雷电时与高压附近测量禁止在雷电时或在邻近有带高压导体的设备处用兆欧表进行测量,只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。测电容器要注意耐压在测量电容器的绝缘电阻值时应注意电容器的耐压必须大于兆欧表发出的电压值。测完电容器后,应先取下摇表线再停止摇动摇柄,以防已充电的电容器向摇表放电损坏仪表。测完的电容器要用电阻器进行放电。保持表面清洁保持兆欧表表面清洁,不要用干布擦拭表面玻璃,以防产生静电而影响指针偏转。步进电机的线圈通直流电时,带负载转子的电磁转矩(与负载转矩平衡而产生的恢复电磁转矩称为静态转矩或静止转矩)与转子功率角的关系称为角度-静止转矩特性,这就是电机的静态特性。如下图所示:因为转子为永磁体,产生的气隙磁密为正弦分布,所以理论上静止转矩曲线为正弦波。此角度-静止转矩特性为步进电机产生电磁转矩能力的重要指标,转矩越大越好,转矩波形越接近正弦越好。实际上磁极下存在齿槽转矩,使转矩发生畸变,如两相电机的齿槽转矩为静止转矩角度周期的4倍谐波,加在正弦的静止转矩上,则上图所示的转矩为:TL=TMsin[(θL/θM)π/2]其中TL与TM各表示负载转矩和静止转矩(或称把持转矩),相对应的功率角为θL和θM,此位移角的变化决定了步进电机位置精度。
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