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三项电流计算方法

发布时间:2022-06-19 15:08:46

㈠ 380v三相电流计算公式是什么

380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定电压 × 功率因数 × 效率 )。如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

三相电源连接方式 :

常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。任意两根端线之间的电压称为线电压。星形连接时线电压为相电压的1.732倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。星形连接有一个公共点,称为中性点。

三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。

㈡ 三相电流计算公式,最简单而又能看懂的

摘要 三相:P=1.732UIcosφ

㈢ 三相电的电流和功率怎么

三相电功率公式:P=√3*U*I*cosφ

式中:P代表功率,U代表线电压,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732

功率因素cosφ对于阻性负载,取值1

功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8

这样,知道了电压、电流,就能计算出总功率了

有关三相电(380V)功率、电压电流的计算公式,功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率),7.5的电动机额定电流的计算方法,单相电(220V)功率电压电流的计算公式。

三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:

功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。

例子,7.5的电动机额定电流的计算方法:

7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。

单相电(220V)功率电压电流的计算公式:

功率=电压(220V)×电流

有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

三相负荷电流计算公式
怎么来计算三相负荷的电流大小:

三相负荷电流计算公式

三相负载电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)

其中:

P:功率千瓦

U:电压千伏

cosφ:功率因数

三相负载的相电流怎么计算?

对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:

I=P/380/1.732/功率因数。

其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。

功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。

电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:

一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;

公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X

电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。

通常老电工师傅将电动机的功率乘上 2 A 就是该电动机的电流。

-- 分隔线

三相断路器电流如何计算?

三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A?

该三相四线断路器最小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器。

解答:

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求空气开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。

三相电计算如下:

功率=电流*电压*根号3*功率因数

电流=功率/电压/根号3/功率因数

比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。

选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流

㈣ 三相380V交流电怎么计算电流

380V电流计算方法:

380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定电压 × 功率因数 × 效率 )。如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

电流与电阻的关系

折叠欧姆定律

很早以前,人们就有有关电流、电压关系的猜想(当时没有电阻这一概念),但由于那时候没有能提供稳定电压的电源,所以这些猜想知道很久以后才被人类系统地总结出来。世界上第一个系统研究电流、电压与电阻关系的人是欧姆(1789~1854)。

在大量实验的基础上,欧姆总结出了它们三者的关系:电压一定时,电流与电阻成反比;电阻一定时,电流与电压成正比,用公式表示就是:I=U/R。

除此之外,欧姆还在他其它的着作中说明了影响电阻的因素,其公式可以表达为R=ρL/S(ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积)。

㈤ 三相电电流计算公式

三相时比较复杂。首先,电流分为相电流和线电流。其次,三相短路有多种接法,最常见的是星接(Y)和角接(D)。Y接时,相电流等于线电流,D接时,线电流等于相电流的1.732倍。
所以,只要知道了接法,可以先求出相电流,再求出线电流。而相电流,可以用公式I=P/U
求出,但要注意,U应该是相电压,P是一相的值。

㈥ 380v电流计算公式是什么

380V电流计算方法:

380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定电压 × 功率因数 × 效率 )。如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

(6)三项电流计算方法扩展阅读:

电流与电阻的关系

折叠欧姆定律

很早以前,人们就有有关电流、电压关系的猜想(当时没有电阻这一概念),但由于那时候没有能提供稳定电压的电源,所以这些猜想知道很久以后才被人类系统地总结出来。世界上第一个系统研究电流、电压与电阻关系的人是欧姆(1789~1854)。

在大量实验的基础上,欧姆总结出了它们三者的关系:电压一定时,电流与电阻成反比;电阻一定时,电流与电压成正比,用公式表示就是:I=U/R。

除此之外,欧姆还在他其它的着作中说明了影响电阻的因素,其公式可以表达为R=ρL/S(ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积)。

㈦ 三相电怎样计算电流

首先我们来计算三相电也就是380V电压时,也就是三角形接法,这时所承载的功率:
已知电压是380V,电流为100A,功率因数不考虑,那么就定为1;
那么我们根据可以三相电的功率计算公式P=√3UI=1.732×380×100=66KW。

然后,如果把电力机改为三相平衡的星形接法,接三台220V电机,那么我们再来计算所能承载的功率:
已知电压是220V,电流是100A,也就是相电流是100A,功率因数同样不考虑,也是定为1;
我们根据单相电功率的计算公式P=UI=220V×100A=22KW,那么三相总功率就是3×22KW=66KW。

我们再来分析一下计算结果:
通过计算我们可以发现,100A的电流,使用三相电即380V电压供电时,所能负载的功率是66KW;使用单相电即220V供电时,所能负载的功率同样是66KW;
另外,在三相平衡的情况下,同样的功率之下,单相电的电流要比三相电电流的大;
所以,一般同时用电或者是单台电机超过7KW的用电功率时,都要使用三相电供电。
最后说明一下,以上的的计算都是基于理想的情况,很多因素并没有考虑进去,只是给大家做个参考,提供一个计算思路,所以计算会有偏差。

㈧ 三相电的电流怎么计算

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法)。 三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)。

㈨ 三相电流怎么算

对于三相平衡负载,可以通过公式计算: I=P/380/1.732/功率因数。 其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,功率因为不为1的,需要乘以功率因数。

电流:

电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(μA) 。

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