符合规范要求连接的屏蔽电缆,以及在两个装置之间的许多连接器,在它们之间传输信息,这时,在传输频率为1MHZ—300MHZ之间的高频干扰可减少100倍。然而,对称对绞电缆仍不能将非电涌的干扰减少30倍。在这种情况,共模传输就不能改变为差模传输。电涌干扰,主要是雷电的电磁场,静电放电等,按照伦兹定律,用同样的数据电缆的屏蔽对电涌干扰的低频部分有衰减功能。事实上,在由“绿色黄色”导线和数据电缆的屏蔽层构成的环行线路上流过的电涌电流产生的电磁场与雷电电磁场或静电电磁场的方向是相反的。因此,数据电缆的屏蔽层对电涌干扰的低频部分,提供了同样的降低效果。
由于有下面几种情况,使用数据电缆的屏蔽层是有理由的:
(1)电磁场
在一根导线中流过的电流的所有波动变化都会产生电磁场,在该电磁场中如有任何一个环路面积,在该环形线路中就会产生感应电流,在该线路的断开点的接线柱上产生一个电压,也就是说,如果电缆的屏蔽层的两个终端点没有连接在设备外壳(masse)上时,在集成电路的输入端产生一个感应电压。因为,在有雷电和静电放电时,电磁场具有电能量的,需要用屏蔽层来屏蔽该电磁场;
(2)外壳地线的环行线路
外壳地线(masse)的环行线路可感应接收电磁场。外壳地线环行线路是电缆与相当邻近的设备外壳地线之间的环路面积。常见的是,由信息网供电的数据电缆敷设到很远处,这根电缆容易建立一个外壳地线的环行线路,更容易适合于进入雷电和静电放电的电磁场。如果信息网总是不可能将这个外壳地线的环行线路缩短的,它必须要用数据电缆的屏蔽层抑制雷电的有害后果。
(3)电涌的能量现象
雷电涌的能量可看成是一台电磁场大功率发电机,该电磁场在垂直的环路面积中感应产生电能过电压。又在建筑物的引入线路上侵入的过电压是导致局域网被损坏的主要原因。静电放电是频繁产生的,放电能量不会增加,它类似于雷电放电,它可能损坏通信卡。
(4)共模阻抗
电网上的共模阻抗相当于通信卡的损坏系数。当局域网的数据电缆连接到电气机器的供电线路的接线端子上时,就存在有共模阻抗。由于电气机器产生的电压过渡过程使得在该接线端子上经受严重的dV/dt变化,因为,其数据电缆不是屏蔽电缆,通信卡由于信息中断而停止工作。每季度又要更换通信卡,使用数量较多。
1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? ①、电力加倍,电热加半。 ②、单相千瓦,4.5安。 ③、单相380,电流两安半。 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 1、这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8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。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 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。 【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。 【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②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。这种设备的力率大多为1,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,它适用于所有以千伏安为单位的单相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220伏的直流。 【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。 【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。 ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。 【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。 【例2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。 【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。 估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到 : 一是导线的机械强度 二是导线的电流密度(安全截流量), 三是允许电压降 |
恒定分量:有功功率P 瞬时分量:正弦量,角频率:2ω 1.恒定量:不可逆部分,始终大于或等于零。相当于无源网络电阻元件消耗的功率。 2.正弦量:可逆部分。其频率是电压或电流频率的两倍,其值正负交替,这说明能量在外施电源与一端口之间来回交换。相当于无源网络电抗吸收的瞬时功率。 瞬时功率实用意义不大,不便于测量。 一端口电路N0的功率关系 设i领先u,(电容性电路) (1)p有时为正,有时为负; (2)p>0,一端口吸收功率;p<0,一端口发出功率。 |
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