电气布线要求及规范.doc

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1、_你会安全吗?你懂安全吗?你知道电工操作规程吗?你不会,请你下岗。 看似无情的话却是对你最真诚的忠告。电是好东西,也是坏东西,要人命的东西。学电工首先先学安全。安全认识不到位,安全理念不到位,不许上岗。要懂得相关操作知识,防范事故的措施,处理紧急事故的方法。每年被电打死的人数占全国死亡人数的5%,其中99%以上都是专业搞电的,因此,电工的危险系数还是很高的。 这是对他人更是对自己的保障!电气布线要求及规范布线要求布线设计必须满足:强弱电线路必须分开,各线路走向分明,布线要留有余量,已备改动。1.强电:1)线路走向要分明:2)各线缆两端应标签,标有相应的编号。3)电控箱内走线应平行,拐弯处应呈直

2、角。2.弱电:1)信号线:所选用线应为三芯护套线,其颜色为褐、蓝、黑。其中褐为v+;蓝为v-;黑为信号线。2)控制线:所选用线应为两芯护套线,其颜色为黑、白。其中黑为控制线;白为v+或v-。3)24V电源线:所选用线应为两芯护套线,其颜色为褐、蓝。其中褐为v+;蓝为v-.4)线两端应套有套管,标有相应的名称。接线工艺1.接线要符合要求: 接头采用专用工具压制,所压之接头铜丝不得裸露在外,针型端头所压时,铜丝要与端头充分接触。电控箱安装:电控箱布局要合理,所出示的各类表格1)接线表:所有强电部分的接线应有相应的接线表,接线表应符合准。2)接线图:电控箱、电控柜应有相应的接线图查看文章漏电保护器的

3、工作原理及正确安装与使用2009年05月31日 15:42漏电保护器的工作原理及正确安装与使用漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益.但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有

4、一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。 图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三

5、相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检

6、测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈电气安全(生产生活中漏电保护器安全知识问答), , , , (一)、漏电保护器的作用 :1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自

7、动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 3.漏电保护器的工作原理是什么? 答: 当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位

8、)。 零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。 漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“”,返回方向为“”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏

9、电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流 出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源4.漏电保护器的主要技术参数有哪些? 答:主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。 额定漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入

10、电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。 额定漏电动作时间 是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。 额定漏电不动作电流 在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。 其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电

11、压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。5.漏电保护器的主要保护作用是什么? 答:漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。6.什么是直接接触和间接接触保护? 答:当人体接触带电体有电流通过人体时,就叫人体触电。按照人体触电的原因可分为直接触电和间接触电。 直接触电,是指人体直接触及带电体(如触及相线),导致的触电。 间接触电,是指人体触及正常情况下不带电,

12、故障情况下带电的金属导体(如触及漏电设备的外壳),导致的触电。 根据触电的原因不同,对触电所采取的防触电措施也分为:直接接触保护相间接接触保护。直接接触保护一般可采用绝缘、防护罩、围栏、安全距离等措施;间接接触保护一 般可采用保护接地(接零)、保护切断、漏电保护器等措施。 7.人体触电时的危险是什么? 答:人体触电时,通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知摆脱室颤。 感知阶段。由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于0.5mA),此时对人不构成危害; 摆脱阶段。指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于10mA),此电流虽有一定危险,但可以

13、自己摆脱,所以基本也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体,不能自己摆脱。 室颤阶段。随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死亡。 由此可以看出,心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以,对人的保护,常用不引起心室颤动,作为确定电击保护特性的依据。8.“30mAs”的安全性是什么? 答:通过大量的试验和研究表明,引起心室颤动不 仅与通过人体的电流(I)有关,而且与电流在人体中持续的时间(t)有关,即由通过人体的安全电量Q=It来确定,一般为50mAs。就是说当电流不大于50mA,电流持续时

14、间在ls以内时,一般不会发生心室颤动。但是,如果按照50mAs控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如500mA0.1s),仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mAs不会发生触电致死的后果,但也会导致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。 实践证明,用30 mAs作为电击保护装置的动作特性,无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合适,与50 mAs相比较有1.67倍的安全率(K=50/30=1.67)。从“30mAs”这个安全限值可以看出,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并切断电源,人体尚不会引起致命的危险。故30mAs这个限值也成为漏电保护器产品的选用依据。 9.

15、哪些用电设备需安装漏电保护器? 答:施工现场临时用电安全技术规范中规定,“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面: 施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。 原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。 漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路

16、进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。 10.为什么进行了保护接零(接地)后,还要加装漏电保护器? 答:无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是伺限的。 例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”,从而获取大的短路电流切断保险。然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此

17、,故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。 二、漏电保护器的选择 :11.漏电保护器的种类有哪些? 答:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: 按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:301000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在

18、0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.21s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。 12.电子式与电磁式漏电保护器有何不同? 答:漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类: 电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。 这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点 是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。 电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大

19、后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。 这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需 要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。13.漏电断路器有哪些保护功能? 答:漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。 目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关 (自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电

20、源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。 漏电断路器铭牌型号其含义如下: 使用时应注意,因为漏电断路器具有多重防护性能,当发生跳闸时,应具体分清故障原因: 当漏电断路器因短路分断时,须开盖检查触头是否有烧损严重或凹坑; 当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复 原状后,方可使触头重新闭合。 当因漏电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。 漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄处于中间位置,当重新闭合时

21、,需先将操作手柄向下扳动 (分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。 漏电断路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器。14.如何选用漏电保护器? 答:选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用: 按保护目的选用: 以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。 以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。 用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。 按供电方式选用: 保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。 保护三相线路 (设备)时,选用三极产品

22、。 既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。 在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。保护器的极数是指内部开关触头能断开导线的根数,如三极保护器,是指开关触头可以断开三根导线。而单极二线、二极三线、三极四线的保护器,均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在保护器外壳接线端子标有"N"字符号,表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接。 应当注意:不宜将三极漏电保护器用于单相二线(或单相三线)的用电设备。也不宜将四极漏电保护器用于三相三线的用电设备。更不允许用三相三极漏电保护器代替三相四极漏电保护器。15.按照分级配电的要求,配电箱应该有几种设置?

23、 答:施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电。开关箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。 电箱内各电器元件的选

24、择,必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。16.为什么要采用分级保护? 答:因为低压供配电一般都采用分级配电。如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电保护器,虽然发生漏电时,能断开故障线路,但保护范围小;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电保护器,虽然保护范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时,将造成整个系统全部停电,既影响无故障设备的正常运行,又不便查找事故,显然这些保护方式都有不足之处。因此,应接线路和负载等不同要求,在低压干线、分支线路和线路末端,

25、分别安装具有不同漏电动作特性的保护器,形成分级漏电保护网。 分级保护时,各级选用保护范围应相互配合,保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时,漏电保护器不越级动作;同时要求,当下级保护器发生故障时,上级保护器动作,补救下级失灵的意外情况。 实行分级保护,可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施,不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护,而且可以最大限度地缩小发生故障时停电的范围,且容易发现和查找故障点,对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用。计算220V电器的电流, 1.220V单相电机 额定电流=1000功率/

26、(效率功率因数额定电压) =1000P/(0.750.75220) =8P 即1KW的单相电机额定电流约为8A。2.220V单相电热器或白炽灯泡 额定电流=1000功率/额定电压 =1000P/220 =4.5P 即1KW的单相电热器或白炽灯泡额定电流约为4.5A。3.220V荧光灯 额定电流=1000功率/(功率因数额定电压) =1000P/0.5220V =9P 即1KW的荧光灯额定电流约为9A。P是指功率在这里与大家一起交流一下电工作业中的常识1、左零右火(单相插座上);左火右零(单相漏电保护器械上)。2、单相用电设备电流估算:1KW=4.5A;三相用电设备电流估算:1KW=2A;三相电

27、热中单设备电流估算:1KW=2.7A。3、一般情况下,选用电缆的安全载流量要大于空开(或熔体)的额定电流量的1.5倍。电热规定是有根据的,可以查看相关的要求;单相电机是8A,但在实际中,我们可以根据功率因数而定,要计算时,可根据不同的方式进行估算220V单相负荷的计算电流:Ijsd=Pjs/Ued Cos= Pjs/0.22 Cos4.55 Pjs/Cos (A)式中:Ijsd 单相负荷计算电流Pjs 计算容量电工口诀, (一)电工口诀简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按/平方毫米计算;100mm2以上

28、的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;铜材升级算:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)(二)电工口诀已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV6/10=60A(三

29、)电工口诀已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW0.22KV*0.761A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW3KV*0.761A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千

30、伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开

31、关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电

32、压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。电工口诀(八)判断交流电与直流电流电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测

33、交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相判断两线相同异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。电工口诀(十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。

34、测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。电工口诀(十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地

35、;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。电工口诀(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。电工口诀(十三)-对电动机配线的口诀口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数说明此口

36、诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千

37、瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。 “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。电工口诀(十四)-按功率计算电流口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.

38、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;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);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。这种设备的功率大多为1KW,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,它适用于所有以千瓦为单位的单相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22

39、0 伏的直流;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(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。电工口诀(十五)-导体电阻率导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。扩大万倍来记数,铜的最小一七五,铝的数值二八三,整整一千纯铁数,碳的数值算最大,足足十万无零头。电工口诀(十六)-通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向

40、 导体通电生磁场,右手判断其方向, 伸手握住直导线,拇指指向流方向,四指握成一个圈,指尖指向磁方向通电导线螺线管,形成磁场有南北, 南极S北极N, 进行判断很简单, 右手握住螺线管,电流方向四指尖, 拇指一端即N极, 你说方便不方便。电工口诀(十七)-阻抗、电抗、感抗、容抗的关系 电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗 电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗, 电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗, 三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,勾股定理可利用,已知两边求一边。电工口诀(十八)-电容串并联的有关计算电容串联值下降,相当板距在加长,各容倒数再求和,再求倒数总容量。电容并联值增加,相当板面在增大,并

41、后容量很好求,各容数值来相加。想起电阻串并联,电容计算正相反,电容串联电阻并,电容并联电阻串。说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。电工口诀(十九)-感性负载电路中电流和电压的相位关系电源一通电压时,电流一时难通达,切断电源电压断,电流一时难切断,上述比喻较通俗,电压在前流在后,两者相差电角度,最大数值九十度。电工口诀(二十)-三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义 口诀:三相电压分相、线,火零为相,火

42、火线, 三相电流分相、线,绕组为相,火线线。对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系电压加在三相端,相压线压咋判断? 负载电压为相压,两电源端压为线。角接相压等线压,星接相差根号三。电压加在三相端,相流线流咋判断?负载电流为相流,电源线内流为线。星接线流等相流,角接相差根号三。解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻

43、并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢电工口诀(二十二)-已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流常用电压用系数,容乘系数得电流,额定电压四百伏,系数一点四四五,额定电压六千伏,系数零点零九六,额定电压一万伏,系数刚好点零六。注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。电工口诀(二十三)

44、-根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值 .电工口诀(二十三)-根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值配变两侧熔体流,根据容量简单求,容量单位千伏安,电压单位用千伏。高压容量除电压,低压乘以一点八,得出电流单位安,再靠等级减或加。举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(3156)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(3151.8)A=567A注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。补充口诀(三)电工口诀(二十四)-根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的

45、熔体电流值配变两侧熔体流,额定电流数倍求,高压一侧值较大,不同容量不同数。容量一百及以下,二至三倍额流数,一百以上要减少,倍数二至一点五,高压最小有规定,不能小于三安流,低压不分容量值,一律等于额定值。电工口诀(二十五)-配电变压器的安装要求距地最少两米五,落地安装设围障,障高最少一米八,离开配变点八强,若是经济能允许,采用箱式更妥当,除非临时有用途,不宜露天地上放,室内安装要通风,周围通道要适当。电工口诀(二十六)-对配电变压器供电电压质量的规定供电电压有保障,设备运行才正常 高低偏差有规定, 电压高低不一样, 线间电压正负七,负十正七压为相, 如果要求较特殊,供需双方来商量。注解:我国低压

46、供电系统中,线电压为380V,允许偏差7,即353.4406.6V;相电压为220V,允许偏差107,即198235.4V。电工口诀(二十七)-变压器的绝缘绕组检测 变配运行保安全,测量绝缘查隐患。 测量使用兆欧表,根据电压把表选。 超过三五两千五,十千以下用一千。 仪表E端应接地,污染严重加G端。 未测绕组和元件,可靠接地保安全。 手摇转速一百二,测后放电再拆线。注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。电工口诀(二十八)-两台变压器的并列运行并列两台变压器,四个条件要备齐;接线组别要相同,要有相同

47、变压比;阻抗电压要一致,相互连接同相序;容量相差不宜多,最好不超三比一。电工口诀(二十九)-配电变压器熔丝熔断的原因高压熔丝若熔断,六个原因来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;高压引线有短路;内部绝缘被击穿;雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。低压熔丝若熔断,五个原因来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;输电线路出故障,对地短路或相间。电工口诀(三十)-交流电焊机空载耗损的估算值 三百八十电焊机,空损瓦数可估计。 若知容量伏安数,除以五十就可以。 容量单位千伏安,改乘二十来计算。 若知空载安培数,扩大百倍及可以。例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损? P=(3000VA50)W=60W P=(3KVA20)W=60

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