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	<title>柏林童话 &#187; 电工</title>
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	<description>小年的博客，纯属个人意淫地</description>
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		<title>电工都应该知道的一些常识</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<description><![CDATA[从校内转的，只是一些很基础但是必须知道的常识，很关键哦。 三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色（PE） 变压器在运行中，变压器各相电流不应超过额定电流；最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中，不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流，有可能烧坏互感器，为此电压互感器的一次，二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一，二次线圈绝缘击穿时，一次高压窜入二次侧，危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路， 电流互感器的二次侧有一端必须接地，防止其一、二次线圈绝缘击穿时，一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时，要注意其一、二次线圈的极性，我国互感器采用减极性的标号法。 安装时一定要注意接线正确可靠，并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时，也必须先将二次侧短路，然后再进行拆除。 低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚，严禁一闸多控和混淆。 低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫，同时严禁在通道上堆放其他物品。 接设备时：先接设备，后接电源。 拆设备时：先拆电源，后拆设备。 接线路时：先接零线，后接火线。 拆线路时：先拆火线，后拆零线。 低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 熔体额定电流的选用，必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 对电炉及照明等负载的短路保护，熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 对于单台电动机，熔体额定电流≥（1.5-2.5）电机额定电流 熔体额定电流在配电系统中，上、下级应协调配合，以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 瓷插式熔断器应垂直安装，必须采用合格的熔丝，不得以其他的铜丝等代替熔丝。 螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上，接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 更换熔体时，必须先将用电设备断开，以防止引起电弧 熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器 熔断器主要用作短路保护 熔断器作隔离目的使用时，必须将熔断器装设在线路首端。 熔断器作用是短路保护。隔离电源，安全检修。 刀开关作用是隔离电源，安全检修。 胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关，也可用作分支电路的配电开关 三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关， 三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上，用电设备接在下面熔丝的出线座上。 刀开关在切断状况时，手柄应该向下，接通状况时，手柄应该向上，不能倒装或平装， 三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源，安全检修。 低压负荷开关的外壳应可靠接地。 选用自动空气开关作总开关时，在这些开关进线侧必须有明显的断开点，明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。 熔断器的主要作用是过载或短路保护。 电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上，以提高功率因数。 改善功率因数的措施有多项，其中最方便的方法是并联补偿电容器。 墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米 拉线开关离地面应2-3米 电度表离地面应1.4—1.8米 进户线离地面应2.7米 路，一，二级公路，电车道，主要河流，弱电线路，特殊索道等，不应有接头。 塑料护套线主要用于户内明配敷设，不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。 导线穿管一般要求管内导线的总截面积（包括绝缘层）不大于线管内径截面积的40％。 管内导线不得有接头，接头应在接线盒内；不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 [...]]]></description>
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		<title>零序电流互感器的特征、原理与性能</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<category><![CDATA[零序电流互感器]]></category>

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		<description><![CDATA[今天看个图，看到零序电流互感器，没见过，比较好奇，网上查了查，顺便记录下来。 零序电流互感器特征、原理： 零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯，二次线圈绕在铁芯上。正常情况下，由于零序电流互感器的一次侧三相电流对称，向量和为零，铁芯中不会产生磁通，二次线圈中没有电流。当系统发生单相接地故障时，三相电流之和不为零，铁芯中出现零序磁通，该磁通在二次线圈上感应出电势，二次电流流过继电器，使之动作。 零序电流互感器自身没有输出触点，必须和漏电保护继电器配合使用 零序电流互感器与漏电保护继电器组合，构成漏电和接地故障保护装置。 通过零序电流互感器检测出超过整定值的零序漏电电流，漏电保护继电器对比额定动作电流，发出动作信号，断开或接通报警回路。 零序电流互感器性能： 零序电流互感器为一种线路故障监测器，一般仅有一个铁心与二次绕组。使用时，将一次三芯电缆穿过互感器的铁心窗孔，二次通过引线接至专用的继电器，再由继电器的输出端接至信号装置或报警系统。在正常情况下，一次回路中三相电流基本平衡，其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流，当一次线路发生单相接地等故障时，一次回路中产生不平衡电流（亦即零序电流），在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作，发生信号。这个使继电器动作的电流很小（毫安级），称作二次动作电流或零序电流互感器的灵敏度（也可用一次最小动作电流表示），为主要特性指标。 由于零序电流互感器的二次不与仪表配套使用，标出电流比无实际意义，命名为电流互感器也有待商榷。]]></description>
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		<title>什么是开环控制和闭环控制？区别？</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<description><![CDATA[先看看开环控制和闭环控制的英文翻译，开环控制：Open-loop Controlled；闭环控制：Close-loop Controlled 从他们的英文解释不难看出，开环控制和闭环控制的差别只有一点，就是有没有反馈。开环没有，闭环有。所谓反馈，是指行为动作所引起的效果。 闭环控制有反馈环节，通过反馈系统是系统的精确度提高,响应时间缩短,适合于对系统的响应时间,稳定性要求高的系统. 开环控制没有反馈环节，系统的稳定性不高,响应时间相对来说很长,精确度不高,使用于对系统稳定性精确度要求不高的简单的系统. 开环控制是指控制装置与被控对象之间只有按顺序工作，没有反向联系的控制过程,按这种方式组成的系统称为开环控制系统,其特点是系统的输出量不会对系统的控制作用发生影响，没有自动修正或补偿的能力。 半闭环控制系统是在开环控制系统的伺服机构中装有角位移检测装置，通过检测伺服机构的滚珠丝杠转角间接检测移动部件的位移，然后反馈到数控装置的比较器中，与输入原指令位移值进行比较，用比较后的差值进行控制，使移动部件补充位移，直到差值消除为止的控制系统。 这种伺服机构所能达到的精度、速度和动态特性优于开环伺服机构，为大多数中小型数控机床所采用。]]></description>
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		<title>如何查找电机的线头和线尾</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<description><![CDATA[如何检查三相电机的线头和线尾呢？这里有3个简单的方法可以检测出电机三相绕组的头尾！ 用万用表，摇表或微安表判别六个线头的首末端有三种方法。 方法一： 1 用摇表或万用表的电阻挡，分别找出三相绕组的各相两个线头。 2 先给三相绕组的线头作假设编号U1，U2；V1，V2和W1，W2．并把V1，U2连接起来，构成两相绕组串联。 3 U1，V2线头上接一只灯泡。 4 W1，W2两个线头上接通36V交流电源，如果灯泡发光或用万表测量U1，V2两个线头上有电压，说明线头U1，U2和V1，V2的编号正确．如果不发光，或用万用表测不出电压，则把U1，U2或V1，V2任意两个线头的编号对调一下即可。 5 再按上述方法对W1，W2两个线头进行判别。 方法二： 1 先用摇表或万用表电阻挡分别找出三相定子绕组的各相两个线头。 2 给各相绕组假设编号为U1，U2；V1，V2；W1，W2。 3 把假设的U1，V1，W1接在一起，U2，V2，W2也接在一起，用万用表（调到微安挡上）测量这两个线头．用手转动电动机转子，如万用表（微安挡）指针不动，则证明假设的编号是正确的；若指针有偏转，说明其中有一相首末端假设编号不对．应逐相对调重测，直至正确为止。 方法三： 1 先分清三相绕组各相的两个线头，并进行假设编号，再把电池的负极接U1，正极通过开关接U2上，用万用表测量W1接正极，W2接负极。 2 合上开关瞬间，特别关注万用表（微安挡）指针摆动方向，如果指针向正方向偏转，则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头为同名端（同为首端或末端）．如果指针向负方向偏转，则电池正极所接的线头与万用表正极所接的线头为同名端。 3 再将电池和开关接另一相两个线头进行测试，就可正确判别各相的首末端。]]></description>
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		<title>闭锁是什么意思</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<description><![CDATA[电气行业中，开关闭锁是什么意思？ 电气行业中的闭锁是指电力系统中各个断路器、开关、柜门等电气设备之间的连锁，比如断路器没有断开时候，柜门不能打开；开关没有合上时，断路器不能先合上；等等之类的互相制约关系。 具有等同保险丝的功能。下面详细说明一下！ 根据原《电业生产事故调查规程》认定为重大设备事故。事件发生后，专家经过多方调查分析认为，设备的防误功能存在缺陷，不能起到防误作用是导致发生事故的主要原因之一。按照有关规定，凡有可能引起误操作的高压电气设备，均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。 生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能：防止带负荷拉、合隔离开关；防止带接地线(接地开关)合闸；防止人员误入带电间隔；防止误分、误合断路器；防止带电挂接地线（合接地开关）；以及防止非同期并列等。实现闭锁非同期并列的基本方法是通过压差和频差鉴定装置实现同期闭锁，倒闸操作过程中及时投入同期闭锁装置，以防止非同期供电的两个系统非同期合闸。 五防功能的实现方法和特点。对于手动操作的开关设备，一般采用机械方式达到机械联锁；电动操作的开关设备通过断路器辅助转换开关中的辅助接点按照一定的逻辑关系接入控制回路，以实现操作互锁。]]></description>
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		<title>电磁阀的作用、工作原理和选型</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<category><![CDATA[电磁阀]]></category>

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		<description><![CDATA[电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器；并不限于液压，气动。电磁阀用于控制液压流动方向，工厂的机械装置一般都由液压钢控制，所以就会用到电磁阀。 电磁阀的工作原理，电磁阀里有密闭的腔，在的不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油刚的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 上面说得是电磁阀的普通原理 实际上，根据流过介质的温度，压力等情况，比如管道有压力和自流状态无压力。电磁阀的工作原理是不同的。 比如在自流状态下需要零压启动的，就是通电后，线圈整个把闸体吸起来。 而有压力状态的电磁阀，则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子，用流体自身的压力把闸体顶起来。 这两种方式的不同之处是，自流状态的电磁阀，因为线圈要吸起整个闸体，所以体积较大 而带压状态的电磁阀，只需要吸起销子，所以体积可以做的比较小。 电磁阀的结构、工作原理 一：直动式电磁阀 有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态，当线圈通电时产生电磁力，使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀，介质呈通路；当线圈断电时电磁力消失，动铁芯在弹簧力的作用下复位，直接关闭阀口，介质不通。结构简单，动作可靠，在零压差和微真空下正常工作。常开型正好相反。如小于φ6流量通径的电磁阀。 原理：常闭型直动式电磁阀通电时，电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起，使关闭件离远开阀座密封副打开；断电时，电磁力消失，靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。（常开型与此相反） 特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但一般通径不超过25mm。DN50以下可任意安装，但电磁头体积较大。如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。 二、分步直动式电磁阀 该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体，主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时，产生电磁力使动铁芯　　和静铁芯吸合，导阀口开启而导阀口设在主阀口上，且动铁芯与主阀芯连在一起，此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷，在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动，开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失，此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔，此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔，使上腔压力升高，此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀，介质断流。结构合理，动作可靠，在零压差时工作也可靠。如：ZQDF，ZS，2W等。 原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口压差≤0.05Mpa，通电时，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口压差&#62;0.05Mpa，通电时，电磁力先打开先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。 特点：在零压差或真空、高压时亦能可靠工作，但功率较大，要求竖直安装。 三、间接先导式电磁阀 该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成；常闭型在未通电时，呈关闭状态。当线圈通电时，产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合，导阀口打开，介质流向出口，此时主阀芯上腔压力减少，低于进口侧的压力，形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动，达到开启主阀口的目的，介质流通。当线圈断电时，磁力消失，动铁芯在弹簧力作用下复位关闭先导口，此时介质从平衡孔流入，主阀芯上腔压力增大，并在弹簧力的作用下向下运动，关闭主阀口。常开式原理正好相反。如：SLA，DF（φ15以上口径），ZCZ等。 原理：通电时，电磁力驱动先导阀打开先导阀，主阀上腔压力迅速下降，在主阀上下腔内形成压差，依靠介质压力推动主阀关闭件上移，阀门开启；断电时，弹簧力把先导阀关闭，入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差，从而使主阀关闭。 特点：体积小，功率低，但介质压差范围受限，必须满足压差条件。 电磁阀的选型 一：适用性 管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。 流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。 电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下，大于20CST应注明。 工作压差，管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式；最低工作压差大于0.04MPa时　　可选用先导式（压差式）电磁阀；最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力；一般电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有安装止回阀。 流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁 阀对介质要求清洁度要好。 注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制；条件允许请安装旁路管，便于维修；有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。 注意环境温度对电磁阀的影响 电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许±10%左右，必须注意交流起动时VA值较高。 二、可靠性 电磁阀分为常闭和常开二种；一般选用常闭型，通电打开，断电关闭；但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 寿命试验，工厂一般属于型式试验项目，确切地说我国还没有电磁阀的专业标准，因此选用电磁阀厂家时慎重。 动作时间很短频率较高时一般选取直动式，大口径选用快速系列。 三、安全性 一般电磁阀不防水，在条件不允许时请选用防水型，工厂可以定做。 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力，否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型，强腐蚀性流体宜选用塑料王（SLF）电磁阀。 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。 四、经济性 有很多电磁阀可以通用，但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。]]></description>
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		<title>如何计算短路电流</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<category><![CDATA[短路电流]]></category>

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		<description><![CDATA[一.短路电流定义 short-circuit current 电力系统在运行中 ，相与相之间或相与地（或中性线）之间发生非正常连接（即短路）时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ，并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如，在发电机端发生短路时，流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10～15倍。大容量电力系统中，短路电流可达数万 安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型：三相短路，两相短路，单相对地短路和两相对地短路。其中，除三相短路时，三相回路依旧对称，因而又称对称短路外，其余三类均属不对称短路。在 中性点接地的电力网络中，以一相对地的短路故障最多，约占全部故障的90％。在中性点非直接接地的电力网络中，短路故障主要是各种相间短路。 发生短路时，电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态，一般需3～5秒。在这一暂态过程 中，短路电流的变化很复杂。它有多种分量，其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波（0.01秒）时将出现短路电流的最大瞬时值，称为冲击电流。它会 产生很大的电动力，其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设 计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计 手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, [...]]]></description>
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		<title>煤矿电工学【PDF课件】</title>
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		<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<category><![CDATA[供电]]></category>
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		<category><![CDATA[矿山]]></category>

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		<description><![CDATA[煤矿电工学（煤矿机电专业用） 第一章：矿山电力拖动与控制 第二章：矿山供电 总共分五部分，下载完毕才能打开。 煤矿电工学（煤矿机电专业用）第一部分 煤矿电工学（煤矿机电专业用）第二部分 煤矿电工学（煤矿机电专业用）第三部分 煤矿电工学（煤矿机电专业用）第四部分 煤矿电工学（煤矿机电专业用）第五部分]]></description>
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		<title>电缆载流量</title>
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		<pubDate>Sat, 02 May 2009 04:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小年</dc:creator>
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		<category><![CDATA[电工]]></category>
		<category><![CDATA[电缆载流量]]></category>
		<category><![CDATA[选择电缆]]></category>

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		<description><![CDATA[电缆载流量定义：电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 电缆载流量口决： 估算口诀： 二点五下乘以九，往上减一顺号走。 三十五乘三点五，双双成组减点五。 条件有变加折算，高温九折铜升级。 穿管根数二三四，八七六折满载流。 说明： (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出，而是&#8221;截面乘上一定的倍数&#8221;来表示，通过心算而得。由表5 3可以看出：倍数随截面的增大而减小。 &#8220;二点五下乘以九，往上减一顺号走&#8221;说的是2．5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线，其载流量约为截面数的9倍。如2．5mm’导线，载流量为 2．5×9＝22．5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排，倍数逐次减l，即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 &#8220;三十五乘三点五，双双成组减点五&#8221;，说的是35mm&#8221;的导线载流量为截面数的3．5倍，即35×3．5＝122．5(A)。从50mm’及以上的导线，其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组，倍数依次减0．5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍；95、 120mm&#8221;导线载流量是其截面积数的2．5倍，依次类推。 &#8220;条件有变加折算，高温九折铜升级&#8221;。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区，导线载流量可按上述口诀计算方法算出，然后再打九折即可；当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线，它的载流量要比同规格铝线略大一些，可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量，可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆（根据电流选择电缆）： 导线的载流量与导线截面有关，也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关，影响的因素较多，计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五，100上二， 25、35，四、三界，. 70、95，两倍半。 穿管、温度，八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对各种截面的载流量（安）不是直接指出的，而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面（平方毫米）排列如下： 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量（安）、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面（平方毫米），汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下： 1～10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ [...]]]></description>
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