电子常识
当电流通过用电设备后(电阻),其设备两端产生的压差称其为电压降。电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力,但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器),但遗憾的是,流过串联电阻(或用电器)后,电压再也没有以前那么高了,它下降了。而且电阻越大,电压差变化的就越大。 所以这种流过电阻(或用电器)上的电流,其产生电压大小的差别,就叫“电压降”。
产生电压压降的原因很多如:
1、设备的负荷大于正常值。
2、设备本身因长期运行降低了带负荷的能力。
3、设备内部因某种原因产生了阻碍设备运行的阻力(如:内部生锈、支撑偏差、过度磨损等)。
4、电器设备绝缘等级卜降,产生漏电。
5、电器接地。
6、输电容量过大,产生线路压降。
7、频率比原设计增加时,线损加大。
产生电压降的情况很多,电流流过电阻时的同时会产生压降,电流流过电容时会对电容充电并因此在电容两端产生压降,电感元件中的电流发生变化时,也会在电感两端产生压降。
一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。
压损根据“千瓦。米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。①
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。②
感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。③
电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。
估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。因些,首先应算出这线路的负荷矩。
所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。),单位就是“千瓦.米”。:①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米
基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(功率因数为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2.5铝线20—1”。
在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2.5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。其余截面照些类推。
“电压降低平方低”例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0.55千瓦.米。即是说,36伏时,每0.55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。
不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1.7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1.72=58千瓦.米。
从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2.5铝线20—1”而言的。
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