[电加热器计算]建筑供电计算口诀

 2018-12-15 16:39:30   |    608   |    新宝电加热器   |      
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第一章 按功率计算电流的口诀之一

1.用途:

  这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

  电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。

千瓦,电流,如何计算?

电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4 . 5 安。

单相380 ,电流两安半。

3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.

【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。

【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。

【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。

【例2 】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23 安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1 】12 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18 安。

【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)

【例3 】320 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。

【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。

②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。

同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。

【例1】 500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。

【例2 】 1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏

为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。

③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5 就是电流,安。

【例l】 32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。

【例2】 2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。

【例3】 21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。

注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作

为估算,影响并不大。

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。

第二章 导体载流量的计算口诀

1. 用途 :各种导线的载流量(安全电流)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。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂

10 下五,1 0 0 上二。

2 5 ,3 5 ,四三界。

7 0 ,95 ,两倍半 ①。

穿管温度,八九折。 ②

裸线加一半。 ③

铜线升级算。

3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。

① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:

【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

 ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。

  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。

  还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)

  高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。

  穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)

  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)

  高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)

  穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)

 ③对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)

高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)

【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)

【例3】 120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)

④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。

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相关问答

问:三相电加热器如何计算功率

答:如果三相平衡,则可以单相计算后把结果乘以3即可。
如果三相不平衡,三相各自独立计算,然后相加。
当然,平衡情况下如果知道其中一相的电阻,也可以采用√3I²R=√3U²/R来计算。其中U、I是线电压、线电流。

问:怎样计算电加热器的功率?

答:我来试试:
已知:M=3T,t0=16℃,t=45℃,T=5h,C水=4.2×10^3J/(kg℃),
求:P。
解:我的理解容积为3T的整箱水是能装3吨的水的体积吧,容积单位一般都是立方米系列和升:L系列的,不管了就这么算吧。(如果不是这样理解,那方法也是一样的)
先算出容积为3T的整箱水吸收的热量,而且这些热量都是由电加热器加给的,则W=Q
由公式Q=CM(t-t0)=4.2×10^3J/(kg℃)×3000kg×(45-16)℃
=3.654×10^8J
W=Q=3.654×10^8J
功率P=W/T=3.654×10^8J/(5×3600)=2.03×10^4W
大概两万瓦吧,
希望能帮到你,谢谢!

问:电加热器电流计算 急急

答:额定电压380V的电加热器的经验公式(千瓦×1.5)
每根线上的电流是48A。

问:电加热器的功率计算

答:加热功率的计算有以下三个方面:
● 运行时的功率
● 起动时的功率
● 系统中的热损失
所有的计算应以最恶劣的情况考虑:
● 最低的环境温度
● 最短的运行周期
● 最高的运行温度
● 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量)
计算加热器功率的步骤
● 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。
● 计算工艺过程所需的热量。
● 计算系统起动时所需的热量及时间。
● 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。
● 决定发热元件的护套材料及功率密度。
● 决定加热器的形式尺寸及数量。
● 决定加热器的电源及控制系统。

问:请求电加热器计算公式是什么?

答:电加热器计算公式:
1、初始加热所需要的功率
KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷ 864/P + P/2
式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃)
M1M2分别为容器和介质的质量(Kg)
△T为所需温度和初始温度之差(℃)
H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h)
P最终温度下容器的热散量(Kw)
2、维持介质温度抽需要的功率
KW=C2M3△T/864+P
式中:M3每小时所增加的介质kg/h

用户评论

来自[莱西]的客户:2019-01-06 21:26:07
将3T的水由16℃加到45℃所用的能量为Q=Cm△t=4.2*3000*(45-16)=365400J
根据焦耳定律Q热=P热T=3600*5P热=365400,所以P热=20.3w

来自[湖北]的客户:2019-01-01 16:49:40
回头客了,好东西,继续买哈。快递也好。

来自[天水]的客户:2018-12-27 10:15:57
加热器的功率=电压的平方/加热器的电阻

来自[安宁]的客户:2018-12-22 13:30:59
三相电加热器一般是三条发热管,如:电蒸车、蒸汽消毒箱等。它们属于纯电阻性元件。
但在连接时有两种接法。
星形接法: Py=√3乘线电压乘线电流
三角形接法: P△=3倍线电压乘线电流
很明显后者发热功率大。

来自[绵竹]的客户:2018-12-20 14:17:34
产品已收到满意,包装很好,老板非常好,以后需要还会回购!

来自[清镇]的客户:2018-12-18 11:10:16
三相电的公式记得是这样的:电压乘电流乘根号三乘功率因数等于功率,根号3是1.732,功率因数是0.8左右,有的人忽略不计取1。倒推就是32000/380/1.732/0.8=60

来自[梅州]的客户:2018-12-16 16:15:04
很实用,做工很好,物流也很快,客服人很好很耐心

来自[五家渠]的客户:2018-12-16 11:59:58
还是304的风罩好,风机口尺寸也标准呢!下次继续采购

来自[江苏]的客户:2018-12-16 09:48:45
Q=I方*R*T=(U方/R)*T=U*I*T
基本公式就是这些,根据实际情况选择。

来自[吴忠]的客户:2018-12-15 23:16:04
看你怎么接,纯阻性COSφ=1
星形 Py=根号3倍U线I线COSφ I相= I线=U线/根号3倍R
三角形 I线=根号3倍I相 P△=根号3倍U线I线

来自[永州]的客户:2018-12-15 20:25:51
一次加热的水量是多少呢?

来自[张掖]的客户:2018-12-15 18:51:36
质量挺不错的,性价比很高,价格也很实惠,值得购买