线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)
其中: P为线路负荷

L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 。
如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
扩展资料:
流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力降低。这种能量损失是由流体流动时克服内摩擦力和克服湍流时流体质点间相互碰撞并交换动量而引起的,表现在流体流动的前后处产生压力差,即压降。
压降的大小随着管内流速变化而变化。在空调系统运行时管内光滑程度,连接方式是否会缩孔节流也会影响压降。
电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简称压降。简单的说,负载两端的电势差(电位差)就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
例如,A点的电势(同0电位的电势差)是2V,B点的电势是8V,那么,A对B点来说,压降就是6V,或者站在B点说A点压降就是6V。
流体流动过程中,流道内两个流通截面间流体静压的变化。它包括沿程摩擦压降(简称摩擦压降)Δpf、重力压降Δpel、加速压降Δpa和局部形阻压降Δpc,即流动压降Δp=Δpf+Δpel+Δpa+Δpc。
摩擦压降?沿通道流动的流体与壁面摩擦引起的压力损失。摩擦压降通常采用下述公式计算: Δpf=fLρv2/(2de)=fLG2/(2deρ),式中L和de分别为通道的长度和当量直径,m;ρ、v和G分别为流体的密度(kg/m)、流速(m/s)和质量流速〔kg/(m·s)〕;Δpf的单位为Pa。f为摩擦因数,它与流体的流动性质(层流或湍流)、流动状态、受热情况(等温或非等温)、通道的几何形状、表面粗糙度等因素有关。
电机电压降低的原因
通过配置降压变压器来将电压降低;
可调整过压保护值为425V附近或配一个降压变压器(420V时输出410V)供过压保护器作为监测电压即可。
逆调压方式:考虑到电网负荷高峰时供电线路上电压的损耗将增大,应将中枢点电压增大来弥补甚至抵消电压损耗的增大部分;电网低谷负荷时相应的线路上电压损耗小,将中枢点电压降低来补偿电压损耗减少的部分。
供电线路较长、负荷变动较大的中枢点宜采用这种调压方式。采用逆调压时,高峰负荷时可将中枢点电压升高到比额定值高5%,低谷负荷时将其降为额定值。
顺调压方式:所谓顺调压方式,就是高峰负荷时允许中枢点电压略低,低谷负荷时允许中枢点电压略高。与逆调压相对,对供电线路不长、负荷变动不大的中枢点可以采用顺调压方式。
一般情况,顺调压时,高峰负荷时中枢点电压最低可允许比额定电压值高2.5%,负荷低谷时电压最高可允许比额定电压值高7.5%。
常调压方式:介于逆调压与顺调压两种情况之间的中枢点,可采取常调压方式,即在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不变的数值,例如102%~105%额定电压。
扩展资料:
调整的措施:
通过改变发电机端电压调压。在各种调压措施中,最直接最经济的手段是利用发电机调压,因为这是一种不需要额外投资的调压手段,所以应当优先考虑采用。
发电机调整端电压是通过调节励磁从而改变无功功率出力来实现的,现代的同步发电机可在额定电压的95%~105%范围内保持以额定功率运行,也就是发电机保持同样出力的情况下,可以在10%范围内调节电压。
通过调整变压器变比调整电压。双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高中压绕组一般都有若干个分接头可供选择,通过选择不同的分接头,使变压器变压比例发生变化,从而达到调压目的。
在无功充裕的系统中,运用各种类型的有载变压器调压方便、有效,而且有些负荷不采用有载调压变压器几乎就无法获得负荷需要的电能质量,中低压配电网中因为输电线路电阻较大,通过无功功率调压往往效果不够好,经常不得不采用具有分接头的有载调压变压器。
通过补偿设备调压。系统中无功功率不够充分时,需要考虑运用各种补偿设备进行调压。这些补偿设备可分为两类,即串联补偿和并联补偿。所谓串联补偿就是指串联电容器补偿,但是作为调压措施,串联补偿电容器由于设计、运行等方面的原因,目前应用比较少。

适当增大导线半径。部分老城网都因为导线半径小电阻大而导致电网电压损耗太大。所以,加大导线半径是城网改造的重要内容。对于新架设线路的导线需要考虑一定的裕度,尤其对中低压线路,因其承受能力小容易出现过负荷过大。
组合调压。顾名思义就是几种调压措施的组合。既然不同的调压措施都各有优缺点,应当综合采用各种调压措施,取长补短,才能达到最好的调压效果。选择调压措施的几个原则:首先采用发电机调压。在无功充足的情况下,优先采用改变变压器分接头调压。
参考资料:
参考资料:
问题一:电机电流增大电压降低是什么原因 首先,在改变电压或电流时,对参数的变化,步进电机与交流电动机是一样的,所以就说3种情况:
1,交流异步电动机。在电压不变的情况下,电流从额定电流开始降低,那么电动机的转矩会降低,转速变化不大(可能降低,也可能提高,视具体电机参数而定)。电动机的效率及功率因数从大趋势上看是降低,功率是降低。
如果电流不变,而电压从额定电压开始降低。首先这种情况是不可连续的,因为从大趋势上讲,电压降低,一般是伴随着电流降低的(下同)。但是,我们可以仅仅对开始试验的一段时间内进行分析的。此时,电动机的转矩会维持不变,转速略有降低(从趋势上看,下同),功率因数略有降低,效率略有降低。
2,同步电动机。在电压不变的情况下,电流从额定电流开始降低,那么电动机的转矩会降低,转速不变。电动机的效率及功率因数从大趋势上看是降低,功率是降低。
如果电流不变,而电压从额定电压开始降低。此时,电动机的转矩会维持不变,转速不变。功率因数略有降低(从趋势上看,下同,效率略有降低。
3,对直流电动机(只讲串励磁直流电动机)。在电压不变的情况下,电流从额定电流开始降低,那么电动机的转矩降低,转速提高。电动机的功率是降低。
如果电流不变,而电压从额定电压开始降低。此时,电动机的转矩会维持不变,转速不变。效率不一定。
问题二:大电机在刚启动时为什么会使电网电压短暂下降 在电机启动的瞬间,启动电流比较大,有时可能达到额定电流的十几倍,这么大的电流,会使有阻抗的载流元件,如线路、变压器等损耗增加,压降增大,则电网电压会出现短暂下降。
问题三:三相电动机运行时电压突然下降是什么原因 启动容量不足:首先考虑变压器容量,直接启动需要电机容量的1.5倍以上,实在不行就要软启动或降压启动;电缆过长、或导线截面过小。
问题四:电机启动,电压降低,为什么 5分 原因挺多:线路的长短、线径的大小、变压器的容量......线路过长线径过细变压器容量过小.....都会引起电压降低
问题五:电机接上电源后电压迅速被拉低了是什么原因? 电机运行后电源电压迅速被拉低了可能原因有:
电源容量过小造成电压降过大。
电源线过小造成电压降过大。
电机功率与电源线、电源容量不匹配造成。
电机接线错误造成。
电机相与相、相与地或匝间有短路现象。
电机负载过重等等造成。

问题六:电动机两端的电压增大了而通过的电流反而减小了为什么 公式:P=UI电机功率P是固定的了,U电压起大,I电流肯定越小了,请采纳,谢谢
问题七:刚修好的380V的电机,空载的时候电压显示正常,负载越大电压越下降,甚至降到低于380以下,这是什么原因 10分 电网容量不够
问题八:什么原因会导致电机电流突然下降并回升,电压没动。 你说的情况一般是线路瞬时断路造成的~瞬时恢复总保险没有断~说明原因是负载瞬间失去电源~这个情况一般是总保险松动~内部或者保险外部卡扣松动(内部是指保险内部熔断丝虚脱落)~如果你的总保险直连了~说明是瞬间短路造成的~一般是线路有 *** 破损~俗话就是搭铁了找到包扎好就行了~r如果电压表真的没有动~那就是电流表问题了~说不准电压电流表的取样电路都有问题


