一、冲击电流持续时间?
起动电流持续的时间和电动机带的负载有关,如果是泵类,4秒左右,如果是风机之类,8~15秒左右。以上均为全压启动的情况下。降压启动更长。
起动时间就是运动状态变化快慢的程度,转动惯量大的,状态不容易改变,时间也就长,反之时间短,泵类的叶片很小,转动惯量小,时间就短,风机类的,叶片大,所以时间也就长。
二、电动机起动时,起动冲击电流持续多长时间?
起动电流持续的时间和电动机带的负载有关,如果是泵类,4秒左右,如果是风机之类,8~15秒左右。以上均为全压启动的情况下。降压启动更长。起动时间就是运动状态变化快慢的程度,转动惯量大的,状态不容易改变,时间也就长,反之时间短,泵类的叶片很小,转动惯量小,时间就短,风机类的,叶片大,所以时间也就长。
三、电动机启动瞬间的冲击电流有多大?
这个需要看互感器接线,电机绕组是哪种型式,具体的经验值为单鼠笼(5.5~7)Ie,双鼠笼(3.5~4)Ie,绕线式(2~2.5)Ie,启动电流达到这么大很正常,但你所设置的保护有问题,此时如果用过流保护(一般专门的电机过流保护,里面带两种判据,启动过程中会将判据定值抬高3倍,启动完后恢复为正常判据),整定应可靠的躲过启动电流,对启动时候的保护可投入反时限.
四、变压器冲击电流衰减时间?
带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。
励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5-1.5s后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但完全衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。
五、冲击电流限值?
变压器的经济负荷在80%左右最好,高压电流可以不管,低压侧电流在1500A左右最好.允许的冲击电流不要超过额定电流.
六、冲击电流公式?
直流冲击计算很复杂。下面是滤波电容容量的计算公式,反着算就可以算出最大电流啦!
C=0.289/{f×(U/I)×ACv}C,是 滤波电容 ,单位为F。
0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数。
f,是整流电路的 脉冲 频率,如50Hz交流电源输入,半波整流电路的 脉冲 频率为50Hz,全波整流电路的 脉冲 频率为100Hz。单位是Hz。
U,是整流电路最大输出电压,单位是V。
I,是整流电路最大输出电流,单位是A。
ACv,是波纹系数,单位是%。
例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%, 滤波电容 为:
C=0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08}滤波电容 约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求。
七、冲击电流取值?
变压器的经济负荷在80%左右最好,高压电流可以不管,低压侧电流在1500A左右最好.允许的冲击电流不要超过额定电流.
八、通过电动机的电流和通过电动机线圈的电流是一样的吗?
通过电动机的电流就是通过电动机线圈的电流。
最常用的电动机(三相异步电动机)只有定子有线圈,在电路中可理解为一台初级有三组线圈次级只有一圈的变压器,它在无负荷时属于感性负载,在负荷很重时相当于阻性负载,无论哪种情况线圈电阻都小得可忽略不计。感抗在空转时很大,这时如要用欧姆定律可以用感抗代替电阻。而电动机负荷很重的情况下则相当于一个电阻负载,这个电阻不是线圈的电阻而是把电动机做的功折算到原边。
永磁的直流电动机简单,只有转子有线圈,通过电动机的电流等于通过转子线圈的电流,同样有做不做功的区别。
通过并激励磁电动机的电流是定子线圈电流和转子线圈电流之和。
通过串激励磁电动机的电流只有一个,因为定子线圈和转子线圈是串联的。
九、浪涌电流与冲击电流区别?
浪涌电流和冲击电流都是电力系统中的一种瞬态过电流。它们的区别在于产生原因和特点不同。
1. 产生原因不同:
浪涌电流:是由于系统中的电容、感抗等元件所带电荷在电路开关过程中突然变化所导致的瞬态电流。例如电缆线路上电源接通和断开时,由于线路中的电感和电容突然变化,会产生浪涌电流。
冲击电流:是由于系统中的电感元件所储存的电能突然释放而产生的瞬态电流。例如变压器、电机相位突然改变时,会释放出能量,导致冲击电流。
2. 特点不同:
浪涌电流:电流的时间很短,持续时间通常是微秒到几十微秒,峰值很高,能量较小,但可能会损坏电路的电子元件。
冲击电流:电流的时间较长,持续时间通常是几十毫秒到几秒钟,峰值较低,但能量很大,可能会损坏电路的电源和继电器。
因此,在电力系统设计和维护中,需要针对不同的瞬态过电流进行相应的保护和防护。防护措施包括添加吸收电压或电容,增加保险丝或电路保护器等。
十、冲击电压与冲击电流的关系?
变压器冲击合闸电流的大小和合闸瞬间的电压幅值有关(也就是合闸的相位角),冲击电流和电动机启动电流倍数相当,大约是额定电流的5--7倍
- 相关评论
- 我要评论
-