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登錄電流接觸器的案例
22kW電動機用多大的斷路器與接觸器
一些持種設備要考慮人身及設備的安全問題,就要盡可能采用大接觸器。
所以接觸器的選用沒有一致的方法,就看你從那里考慮問題。對生產電控產品的一般按接觸器電流等于1.5倍左右電動機電流選用,或根據用戶要求選用。如果自制自用電控箱,那就按2—3倍電流選用。如果關系到安全問題的,例如起重機上的制動接觸器,就要按4—5倍電流選用。還有頻繁點動的設備,至少按5倍電流選用。
從用戶的角度看,只要經濟上能承受,箱子內裝得下,接觸器是越大越好,越大壽命越長。
但斷路器不是越大越好,斷路器應以躲過起動峰值電流為原則。斷路器是保護線路的,斷路器過大會失去保護作用。
那么對22kW電動機選用多大接觸器,完全應以實際應用場合情況來確定。
以下說說星三角起動時,選用接觸器應注意的問題。星三角起動主要用在空載與輕載起動的電動機上,也有用在拖動風機水泵的電動機上。目前常用的主電路如下圖
左邊電路中接觸器KM1通過的是電動機額定電流44A,熱繼電器也是,因此熱繼電器按電動機額定電流整定。接觸器KM△通過的電流是電動機額定電流的1/√3倍25.4A,接觸器KM※通過的電流為電動機額定電流的1/3約為15A(理論值)。右圖中KM1與KM△通過電流都為25.4A,熱繼電器按25.4A整定,KM※與左圖相同。
可見右圖方案可以降低成本,KM1接觸器可適當選小一點,因此我是極力推薦右圖方案的。
按最低標準要求1.5倍電流選用,左圖KM1用63A接觸器,KM△用40A接觸器,右圖KM1與KM△都用40A接觸器。
乘下的KM※接觸器如何選?
對此應根據實際通過的電流來選取。
展開 電流互感器變比知識大全以及電流互感器變比和匝數的關系
電流互感器的二次側都是5A。電流互感器的變比就是一次側電流除以二次側電流。因為有了電流互感器,所以我們的電流表都可以做成是5A的了。電流繼電器也可以做成5A的了。電流互感器就是把大電流變成小電流。使計量、保護、信號、控制等二次元件能做到規格統一。
拓展:
電流互感器是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。
變比是在針對不同負荷大小情況下設計的。一次電流大時,變比就大,反之就小。但必須合適,比如一次電流最大值長時間超過300A,而你選的250/5的電流互感器就會因為過載而燒毀,但一次側電流較小,你選用較大的電流互感器,計量就會不準確。
展開 電流檢測放大器:遠程電流檢測配置
通常,使用這種方法對精度和共模抑制的影響是最小的,但無論如何,如圖2所示,緩沖參考輸入將保持NCS21xR電流檢測放大器的高性能。
Output pin:輸出引腳
REF pin:REF引腳
Op Amp:運算放大器
圖2. NCS21xR輸出與讀取板之間的分壓電路的單位增益緩沖器
圖1的電路提供了一種簡單的方法,以將電流檢測放大器的輸出電壓轉換為電流用于遠程檢測,因此,下次當您的讀取板離監測電路很遠時,無需煩惱,只需使用幾個簡單的器件將輸出電壓轉換為電流。歡迎分享本文,
來源:http://www.eechina.com/thread-542577-1-1.html
展開 電流互感器二次額定電流到底選5A還是1A?
來源:網絡,版權歸原作者所有
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展開 
雙通道H橋驅動并且每個H橋可提供4.0A電流的電流控制電機驅動器
功能框架圖:
馬達驅動芯片 - SS6951A的特性:
雙通道H橋電流控制電機驅動器
–單個或兩個有刷直流電機
–一個步進電機
PWM 控制接口
固定頻率下電流控制可選擇
– 2 bits電流控制,提供4個電流臺階
低導通阻抗的金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C時可實現4.0A較大驅動電流
– 24V,Ta= 25°C時RDS(on)為300mΩ(典型值HS + LS)
較大工作耐壓50V
睡眠模式低電流
內置3.3V基準電壓
帶散熱片的表面貼裝封裝
保護特性
– 過流保護(OCP)
– 熱關斷(TSD)
– 欠壓閉鎖(UVLO)
– 故障顯示Pin(nFAULT)
封裝:ETSSOP28
工采網提供各類【步進電機-直流有刷電機-無刷電機】驅動芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州儀器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM羅姆-英飛凌等眾多品牌電機驅動芯片.歡迎聯系“在線客服”獲取相關商品、詢價單,申請樣品,期待您的光臨。
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展開 每個H橋可提供輸出電流1.6A的雙通道H橋電流控制電機驅動器-SS8812T
雙通道H橋電流控制電機驅動器是一種電子電路,用于獨立控制兩個直流電機的方向、速度和制動。它基于H橋拓撲結構,每個通道包含四個開關元件(如MOSFET或晶體管),形成一個“H”形電路,電機作為負載連接在橋臂上。?
雙通道設計允許同時控制兩個電機,每個通道獨立工作。例如,一個通道控制電機1,另一個控制電機2,通過各自的PWM信號和方向控制實現多軸運動(如機器人輪子驅動)。?電流控制通常通過檢測電機電流反饋(如使用采樣電阻)來調節PWM,確保輸出電流穩定,避免過載。?
工采網代理的SS8812T是一款為打印機和其它電機一體化應用提供一種雙通道集成電機驅動方案。SS8812T有兩路H橋驅動,每個H橋可提供較大輸出電流1.6A (在24V和Ta=25°C適當散熱條件下),可驅動兩個刷式直流電機,或者一個雙極步進電機,或者螺線管或者其它感性負載。雙極步進電機可以以整步、2細分、4細分運行,或者用軟件實現高細分。
電機驅動芯片SS8812T的每一個H橋的功率輸出模塊由N型功率MOSFET組成。每個H橋包含整流電路和限流電路。簡單的并行數字控制接口,衰減模式可選擇為快衰減,慢衰減和混合衰減。SS8812T提供一種帶有裸露焊盤的eTSSOP28封裝,能有效改善散熱性能,且是無鉛產品,引腳框架采用100%無錫電鍍。
SS8812T是一個用于雙極步進電機或有刷直流電機的集成電機驅動方案。內部集成了兩個NMOS H橋、電流 檢測、調節電路,和詳細的故障檢測。一個簡單的PWM接口可以方便地連接到外部數字控制器,并且使用較少接口資源。故障指示引腳(nFAULT)當設備進入故障狀態時提供標志位。
繞組電流控制允許外部控制器調整提供給電機的可調電流。電流調整是高度可配置的,以及根據應用程序的要求選擇三種衰變模式:快、慢和混合衰減。
展開 為什么電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路?
二次電流產生的磁通勢對一次電流產生的磁勢起去磁作用, 勵磁電流甚小,鐵芯中的總磁通很小,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。如果二次側開路,二次電流等于零,去磁作用消失,但是一次線圈的ε1保持不變,其一次電流完全變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通量Φ劇增,鐵芯處于高度飽和狀態,加之二次繞組的匝數很多,就會在二次繞組兩端產生很高(甚至可達數千伏)的電壓,不但可能損壞二次繞組的絕緣,而且將嚴重危及人身安全。因此,電流互感器二次側開路是絕對不允許的。
電壓互感器和電流互感器原理上都是變壓器,電壓互感器關注電壓的變化,電流互感器關注電流的變化。那么為什么同樣是變壓器,電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行呢?
在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電壓互感器一次側并聯在回路中,電壓相對較高,電流非常小,正常運行時二次側的電流也非常小幾乎為0,在二次回路中與開路無限大阻抗形成一個相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,因為ε2保持不變,勢必會導致二次電流迅速增大,燒壞二次線圈。
同樣的道理,在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電流互感器一次側串聯在回路中,電流相對較高,電壓非常小,正常運行時二次側的電壓也非常小幾乎為0,在二次回路中與短路無限小阻抗形成一個平衡。當二次回路阻抗迅速增大到開路時,二次電流迅速降為0,一次電流全部轉化為勵磁電流,導致磁通迅速增大達到飽和燒壞互感器。
所以同樣的變壓器,應用不同,結果也會不一樣。
來源:網絡,版權歸原作者所有
展開 集光電二極管、電流放大器、模擬電路和數字信號處理器于一體的顏色傳感器-WH3620
顏色傳感器是從發射器發射光,由接收器檢測檢測物體反射的光的“光電傳感器”的一種。其核心工作原理基于光的吸收、反射與透射特性,結合光電轉換技術,將顏色信息轉化為可處理的電信號。顏色傳感器能夠檢測紅色、藍色、綠色各自的受光量,能夠判別目標物的顏色。發射寬頻譜波長的光后由接收器接受并區分目標物反射光中的3 種顏色類型。檢測各種類型的紅色、藍色、綠色各自的受光量,算出受光比例。
顏色傳感器是一種能夠檢測并識別物體顏色的電子設備,廣泛應用于工業自動化、消費電子、印刷、紡織、醫療及農業等多個領域。
由工采網代理的WH3620是一款集成了光電二極管、電流放大器、模擬電路與數字信號處理器的光頻轉換器,它能夠同時輸出紅、綠、藍、白及紅外光(RGBW-IR)五個通道的數據,具備高精度、低功耗、高動態范圍等特點,適用于多種光照環境下的色溫與照度測量,實現對環境光的全面感知;使設備不再只是“感知光線強弱”,而是能夠“識別光源類型”、“判斷色溫變化”、“還原真實色彩”。
WH3620數字RGBW-IR顏色傳感器,支持紅、綠、藍、白(RGBW)及紅外光(IR)的多通道并行傳感,可實時輸出各通道數據,在不同光照條件(如白光LED、CWF、TL84、D65、光源A等)提供精準的LUX照度、CCT色溫及紅外環境感知能力,為智能設備提供優質光感方案。
智能顯示應用場景:自適應、護眼與色彩保真:?
一、自適應亮度與色溫(True Tone)?:
實時環境光分析?:通過RGBW通道精確檢測環境光的亮度與色溫,設備可依據此數據,動態調整屏幕背光強度和色溫,使得顯示屏內容在不同光照環境下(如暖光室內、冷白辦公室、戶外日光)始終保持適宜的觀看舒適度,畫面色彩保持一致性。
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展開 電流互感器與電壓互感器!
電流互感器與電壓互感器!
電工知識:5.5KW電機應該配置多大的交流接觸器?老電工一步步教你
交流接觸器在電機控制電路當中應用非常的廣泛,可以毫不夸張的說:大部分的電機電力拖動都離不開交流接觸器的控制,提起交流接觸器,相信很多的電工師傅們都很熟悉,并且經常使用和維修,但是提起如何給電機或者其他設備選擇合適的相匹配的交流接觸器,相信很多的電工師傅都不清楚,今天我們就重點來看看如何給電機選擇合適的交流接觸器:
首先來對交流接觸器做一個基本認識:
解釋:圖片上方為電動機的額定功率~工作電流~交流接觸器的型號規格,三者是一一對應的!例如:15KW的電機,工作電流大概為30A,我們可以選用CJX2–4010的交流接觸器。
圖片下方為交流接觸器的型號解釋,每一個交流接觸器都有一個型號規格,來看一下:
上方的解釋和交流接觸器CJX2–1210是一一對應的。
下面我們來看一下具體的計算方法:
一,首先我們需要根據電動機的功率來計算工作電流。在這里提供兩個方法如圖所示:
公式的計算和經驗估算方法都可以使用,個人習慣用經驗值快速估算。
提醒重要的一點:交流接觸器的電流選用為(1.5-2)倍的電機工作電流。
例如:5.5KW的三相電動機怎么配置合適的交流接觸器?
首先接觸器的類別電動機用一般選用的是AC–3系列。
電動機的工作電流:I=2×5.5=11A
交流接觸器的工作電流選用=1.5×11=16.5A
我們可以選擇稍大一點點的規格18A,即:CJX2–1810的交流接觸器。
電氣電工技術一起交流,互相學習,如果你有更好的想法可以在下方評論區留言,一起交流學習電工知識!
展開 如何看懂電流互感器的銘牌?
電流互感器的種類
電流互感器大致可按用途分為兩類:
01
測量用電流互感器(或電流互感器的測量繞組):在正常工作電流范圍內,向測量、計量等裝置提供電網的電流信息。測量CT在一次設備正常工作情況下流過設備的電流,測的電流是供繼保裝置和綜自裝置以及計量裝置的計量回路使用。它要求的是正常負荷電流情況下的計量精度比較高。
02
保護用電流互感器(或電流互感器的保護繞組):在電網故障狀態下,向繼電保護等裝置提供電網故障電流信息。保護CT是當一次設備或線路發生短路等故障時,一次設備流過很大的故障電流時,CT的二次側輸出的電流仍然能基本反映出一次側電流的大小。它要求的是較大故障電流情況下CT仍然不飽和,即當一次側流過N倍的額定電流時二次側輸出的電流誤差仍然很小。
通常保護回路和測量回路所用的電流分別由保護CT和測量CT提供,兩者不能互用,且測量回路大都有精密元件。為保護這些元件在線路發生故障時的安全,通常都要求測量CT在一次側流過較大短路電流時飽和。
電流互感器的銘牌
電流互感器銘牌長什么樣?
想要看懂電流互感器的銘牌,需要逐步了解下列內容。
1.電流互感器的端子標志。
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為什么電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路?
電壓互感器和電流互感器原理上都是變壓器,電壓互感器關注電壓的變化,電流互感器關注電流的變化。那么為什么同樣是變壓器,電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行呢?
在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電壓互感器一次側并聯在回路中,電壓相對較高,電流非常小,正常運行時二次側的電流也非常小幾乎為0,在二次回路中與開路無限大阻抗形成一個相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,因為ε2保持不變,勢必會導致二次電流迅速增大,燒壞二次線圈。
同樣的道理,在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電流互感器一次側串聯在回路中,電流相對較高,電壓非常小,正常運行時二次側的電壓也非常小幾乎為0,在二次回路中與短路無限小阻抗形成一個平衡。當二次回路阻抗迅速增大到開路時,二次電流迅速降為0,一次電流全部轉化為勵磁電流,導致磁通迅速增大達到飽和燒壞互感器。
展開 如何看懂電流互感器的銘牌?
額定輸出為在額定二次電流及接有額定負荷條件下,互感器所供給二次回路的視在功率值(在規定功率因數下以伏安表示)。
4.電流互感器準確級。
準確級的定義為:對電流互感器所給定的等級。互感器在規定使用條件下的誤差應在規定限度內。
①對保護用電流互感器,以該準確級在額定準確限值一次電流下所規定的最大允許復合誤差百分數標稱,其后標以字母“P”表示保護。保護用電流互感器的標準準確級為5P和10P。
額定準確限值一次電流是指電流互感器出廠時所標明的能保證復合誤差不超過該準確級允許值的最大電流,一般以準確限值系數標示,額定準確限值系數一般在其準確限級后標出;所謂額定準確限值系數是指額定準確限值一次電流與額定一次電流之比。
5P20的含義為:該保護CT一次流過的電流在其額定電流的20倍以下時,此CT的誤差應小于±5%。
②測量用電流互感器的準確級,以該準確級在額定電流下所規定的最大允許復合誤差百分數標稱。測量用電流互感器的標準準確級為:0.1,0.2,0.5,1,3,5。
0.2級和0.2S級均是針對測量用電流互感器,其最大的區別是在小負荷時,0.2S級比0.2級有更高的測量精度;主要是用于負荷變動范圍比較大,而有些時候幾乎空載的場合。
展開 電流互感器的原理和接線圖
我們從使用功能上將電流互感器分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,本文總結各種電流互感器接線圖,供參考使用。
為什么電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路?
電壓互感器和電流互感器原理上都是變壓器,電壓互感器關注電壓的變化,電流互感器關注電流的變化。那么為什么同樣是變壓器,電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行呢?
在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電壓互感器一次側并聯在回路中,電壓相對較高,電流非常小,正常運行時二次側的電流也非常小幾乎為0,在二次回路中與開路無限大阻抗形成一個相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,因為ε2保持不變,勢必會導致二次電流迅速增大,燒壞二次線圈。
同樣的道理,在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電流互感器一次側串聯在回路中,電流相對較高,電壓非常小,正常運行時二次側的電壓也非常小幾乎為0,在二次回路中與短路無限小阻抗形成一個平衡。當二次回路阻抗迅速增大到開路時,二次電流迅速降為0,一次電流全部轉化為勵磁電流,導致磁通迅速增大達到飽和燒壞互感器。
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