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启动电流到额定电流的时间 启动电流是线电流还是相电流

启动电流到额定电流的时间
三相异步电动机分鼠笼式和绕线式起动时分重载、轻载、空载起动绕线式电机轻载起动,一般是额定电流的2~4倍,起动时间是8~15秒鼠龙式电机起动,一般是额定的电流的4~8倍,起动时间为15~20秒如果低压电机,4KW以上使用,使用星三角起动,起动电流应该小根号3分之一被点。有些高压电机使用串电抗器起动,起动电流也小些。
一般选择自藕变压器时起动电流约为额定电流的2-3倍,切换电流常选额定电流的1,2倍,这是为了加快启动过程;
自耦变压器降压启动在电机电流达到最低(平稳后)再切换,可以用计时器计时后决定计时时间。
与电动机相配的电器元件选型是按额定电流来选的。对断路器来说,一般都有反时限功能。电动机启动时的过度时间很短,断路器还没有反应就已经完成启动,电机电流迅速恢复到额定值以下运行。断路器用于电机控制时,只能作为不频繁启动的场合使用。在电机与断路器之间加装带断相保护的热继电器作为过载及断相保护。对电机控制来说最好选择磁力启动器。

启动电流是线电流还是相电流

1、电机额定电流等于电机功率除以(根号3×额定电压×功率因数×效率),通常额定电流指相电流。
2、如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流多少?相电流多少?三角接法线电流多少?相电流多少?星型接法线电流是三角型接法线电流的三分之一吗?——星形接法:线电压等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流;三角形接法:线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍。所以,如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流为32A,相电流为32A;三角接法线电流为55.4A,相电流为32A。
线路上的电流可以说是线电流,三相电流中每一相,是相电流!断路器是在线路中的,与负载接法没关系(与负载功率或容量——体现的电流大小有关系),所以,断路器的额定电流就是允许通过的最大工作电流,与线电流或相电流都是一样。
所谓的相电流和线电流是针对变压器或负载内部电流的构成,用于设备内部电流分析计算,对于外部线路、开关等,只是线路上的流过的电流,不涉及相电流和线电流的概念,就是变压器、负载的输出电流或输入电流。

电流测量技术测量方法

主流的电流测量技术包括电阻式测量电流、电磁感应测量电流以及晶体管测量电流,每种方法都有其优点,根据应用的要求不同,可以采用合适的电流测量方法。
  在这三种电流测量技术中,电阻式测量电流方法和晶体管电流测量技术是直流测量技术,电磁感应测量电流技术典型应用包括电流互感器、霍尔传感器、罗氏线圈,属于间接测量电流技术。
一、电阻式电流测量技术
  用电阻测量电流是一种直接方法,典型的应用是分流器。电阻测量电流技术优点是简单,线性度好。检流电阻与被测电流放在一个电路里,流经电阻的电流会使一小部分电能转化为热。这个能量转换过程产生了电压信号。用电阻测量电流除了简单易用和线性度好的特点,检流电阻的性价比也很好,温度系数(TCR)稳定,可以达到100 ppm/℃以下或0.01%/℃,不会受潜在的雪崩倍增或热失控的影响。还有,低阻(小于1mΩ)的金属合金检流电阻的抗浪涌能力非常好,在出现短路和过流情况时,能实现可靠的保护。
二、电磁感应电流测量技术
  电磁感应测量电流技术的典型应用包括电流互感器、霍尔传感器、罗氏线圈。
1.电流互感器
  电磁感应测量电流技术典型应用是电流互感器。电流互感器有三个突出优点:与线电压隔离,无损测量电流,大信号电压能很好地抵御噪声。这种间接测量电流的方法要求用到变化的电流,例如交流电,瞬变电流或开关式直流电,来产生一个磁耦合到次级绕组里的变化磁场。次级测量电压可以根据在初级和次级绕组间的匝数比实现缩放。这种测量方法被认为“无损的”,因为电路电流通过铜绕组时的电阻损耗非常小。但是,由于负载电阻、芯损,以及初级和次级直流电阻的存在,互感器的损耗会导致失去一小部分能量。


电流互感器原理图
2.罗氏线圈电流测量技术
  罗氏线圈类似于电流互感器,会在次级线圈内会感应产生一个电压,电压大小与流经隔离电感器的电流程正比。特殊之处在于,罗氏线圈采用的是气芯设计,这一点与依赖层压钢等高磁导率铁芯和次级绕组磁耦合的电流互感器完全不同。气芯设计的电感较小,有更快的信号响应和非常线性的信号电压。由于采用了这种设计,罗氏线圈经常被用在像手持电表这样的已有接线上,临时性地测量电流,可以认为是电流互感器的低成本替代方案。


3.霍尔效应电流测量技术
  利用霍尔效应测量电流的典型应用是霍尔传感器。霍尔传感器当一个带电流的导体被放进磁场里时,在垂直于磁场和电流流动方向上会产生电位差。这个电位与电流大小成正比。在没有磁场和电流流过时,就没有电位差。但如图所示,当有磁场和电流流过时,电荷与磁场相互作用,引起电流分布发生变化,这样就产生了霍尔电压。
  霍尔效应元件的优点是能测量大电流,而且功率耗散小。然而,这种方法也有不少缺点,限制其使用,例如要对非线性的温度漂移进行补偿、带宽有限、对小量程的电流进行测量时,要求使用大偏置电压,这会引起误差、易受外部磁场的影响、对ESD敏感、成本高等。

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