知道容量怎么算电流

核心提示问题一:知道设备容量,怎样求计算电流 你说的额定功率是11千矗吧,额定电流是用额定功率除以电压。起电流就不一样了一般比额定电流大五到七倍。注:上诉回答假设的是功率因素为1,电机是感性负载,功率因素达不到1。电流也有变化。具体有点复杂!我就

问题一:知道设备容量,怎样求计算电流 你说的额定功率是11千矗吧,额定电流是用额定功率除以电压。起电流就不一样了一般比额定电流大五到七倍。注:上诉回答假设的是功率因素为1,电机是感性负载,功率因素达不到1。电流也有变化。具体有点复杂!我就知道这么多了!

问题二:总装机容量2380kW,计算电流大概有多少?怎么计算的? 题目中没有电压,所以无法计算电流。I=总容量/1.732/电压/功率因数,对于小负荷来讲,功率因数建议取0.8

问题三:知道变压器的额定容量,如何计算它的额定电流? 低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1海44A,每百千伏安144安电流计算。

公式算法:

三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3

单相变压器电流 I=Pe/Ue

问题四:知道容量和电压,怎样求电流? 容量可以用视在功率表示S相电压可以用U表示,则线电压为根号3倍的U则电流I=S/根号3倍的U

问题五:变压器容量与电流怎样计算? 变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。

计算公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。

例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流

高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A

问题六:知道变压器的容量和高压电压怎么知低压电压,怎么计算低压电流呢? 对于三相电力变压器电流算法 I=S/1.732/U,U为高压侧电压,算出的电流就为高压侧电流。低压亦然。你仅知道变压器容量变量,是无法算出低压侧电压梗电流这两个变量的。

问题七:计算容量计算电流如何算出 1250/1.25=1000KW1250/1.732/电压=电流

1.25是1/0.8,这跟补偿后的功率因数有关,(主要是有功功率与视在功率的比值)一般为0.9几,但为了考虑冗余配置,工业上一般都采用0.8来计算,希望可以帮到你

问题八:如何根据功率大小算出电流 三相负载1kw2A电流,单相负载1kw4.5A,按功率计算出电流,再按以下口诀计算二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。

问题九:总装机容量2380kW,计算电流大概有多少?怎么计算的? 题目中没有电压,所以无法计算电流。I=总容量/1.732/电压/功率因数,对于小负荷来讲,功率因数建议取0.8

问题十:知道变压器的额定容量,如何计算它的额定电流? 低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1海44A,每百千伏安144安电流计算。

公式算法:

三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3

单相变压器电流 I=Pe/Ue

什么是ups冗余并联和主从并联,各有什么优缺点?

有关mcu自动化测量单元的内容,参考如下:

1.先进性:

MCU?系列数据采集模块采用高度智能化、模块化集成设计,具有多种通讯接口:RS485、?4G?全网通、WIFI(选配)、蓝牙(选配)、Lora(选配)、NB-IOT(选配)、以太网口等,组网方式?灵活。采用微安级别低功耗设计,内置高容量聚合物锂电池,外部电源故障、阴雨天等恶劣环?境模块可连续工作。

2. 可靠性:

MCU?系列数据采集模块性能稳定,采用高性能高可靠性电子元器件,使用寿命长。具有全?隔离(电源和信号都隔离)功能,抗干扰能力强。

3. 通用性:

所有通道万用,兼容性良好,允许不同品牌、不同信号输出类型的仪器同时混合接入同一?个模块,如差阻式、振弦式、电压式、电流式等模拟信号传感器,以及数字式智能型与开关量?计数式传感器均可同时接入。

4. 冗余性:

模块采用多核 32 位微处理器,24 位工业级 A/D 转换器和冗余的继电器多路复用技术, 自 带 4096 组(4096x?通道数(条))数据存储功能,保证了数据安全和完整。

5. 多选择

MCU?系列数据采集模块有 1、4、8、16、20、32、40 通道多种类型可供选择,搭建灵活,?各个模块各自独立互不影响。

6.可维护性

MCU?系列数据采集模块具有远程自检、诊断等功能,可以远程判断仪器、电缆好坏。支?持远程升级和维护。

1.冗余并联:将两台UPS直接并联输出,但UPS之间必须要有并联的控制电路;这样可以提供系统的可靠性,也可以用来增大系统的总容量;

2.主从并联:将一台UPS的输出接到另外一台UPS的旁路输入,作为主UPS的备份机使用,在主UPS发生故障时自动转到这台UPS供电,但要求主UPS的旁路输入可以与主交流电压输入分离;这样可以提供系统的可靠性;

3.串联:将一台UPS的输出接到另外一台UPS的输入,两台UPS同时带负载,前面的UPS故障后会传旁路,后面的UPS继续保护负载;这样也可以提高系统的可靠性

(1).冗余并联必须是同型号、同功率的UPS并联;主从并联可以不同型号、不同功率、甚至不同厂家的UPS并联;

(2).冗余并联必须安装在同一个位置;而主从并联可以安装在不同的位置;

(3).冗余并联UPS系统的可靠性要比主从并联的UPS的可靠性差一点,因为冗余并联至少要比主从并联多出一套并联控制系统,增加了故障点;

(4).冗余并联UPS的电池得到了相同的充电和放电过程,并且在市电长期不停电的情况下便于进行手动放电维护;主从并联UPS的主UPS的电池使用得较多,从UPS的电池很少使用,并且从UPS的电池不便于进行手动放电的维护。

所以说,这两种并联方式很难说哪种好,哪种不好,各有千秋。

 
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