一馬力=1HP=746W(瓦), 一度電=1000W使用一小時=1KWH
I= 電流,V=電壓,R= 電阻
馬達轉速rpm=
120頻率(HZ)÷馬達極數(P)

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單相220V一馬力的馬達電流?

一馬力=1HP=746W(瓦)P=IV功率因數 效率
功率因數 效率 不計
746W ÷220v=3.39A
但有負載實測值為7.5A


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 

三相220V一馬力的馬達電流?

一馬力=1HP=746W(瓦 ) P=√3 IV功率因數 效率
功率因數 效率 不計
746W ÷√3220v=1.96A


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三相馬達

 

三相繞阻,當你通三相電源時,會產生穩定大小的旋轉磁場,旋轉磁場帶動轉子轉動,轉子變穩定的轉動。

 

 

+++++++++++++++++++

 

單相馬達

單相電源並無法產生旋轉磁場,其產生的磁場是大小變化的磁場,但方向不會改變,因此無法啟動馬達,所以單相感應電動機內必需將單相電源轉成二相來啟動,因此單相感應電動機內至少有二相繞組。
將單相轉成二相稱為分相,分相的分式有:
電容分相式,電感分相式
電容分相式的又分電容啟動式、永久電容式

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ㄧ般量啟動線圈電阻大,是因它線細,所以難耐長久的電流,這都屬電容啟動 ,如果量出來,兩者大小ㄧ樣,代表同是粗線,兩者啟動運轉可以互換,那就可以使用永久電容.一些可以作正反轉控制的馬達.


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視在功率 (KVA)


K就是一千的意思,va(伏安)是指電的視在功率的單位,
例如我們量馬達的電路,量到的電壓是110v,電流是5a,
那它的va值(視在功率)=110v*5a=550va,
因為這是我們從儀表上看到的,所以叫視在功率.



但是這些功率有些沒被馬達銷耗掉,馬達真正消耗的只是其中一部分,就是有效功率,
以W(瓦特)為單位,基本定義是單位時間(秒)所作的功.


至於有效功率佔視在功率多少,那就要用cos表示,cos叫做功率因數


它們的關係可以由公式了解: 


★視在功率 S=VI (va) 


★有效功率 P=VIcos=Scos(w)


P:有效功率 S:視在功率 V:電壓 I:電流 cos:功率因數 

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一馬力為746W, 這是指實功的部份,

馬達是電感性負載, 所以還有虛功的部份,

而兩者的向量合便是視在功率值(單位VA),

而一般電流量測值與電壓的乘積就是視在功率.

不論三相或單相馬達設計的馬力標準都是一樣的, 會覺得不一樣應該有兩個問題,

  1. 是你的電流值量測時出現誤差,
  2. 忽略了電流值與電壓的乘積是視在功率, 還要乘上功率因素才會是實功W,而不同型號的馬達功率因素不一定是相同的。


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省電器內部如果是電容器(例:購物台所說,降低電流就是省電),可以改善功率因數(cosθ),因此電流下降,確不代表省電喔。因為台電的電表是KWH(千瓦-小時),而所省的電是KVARH(千乏-小時)  

台電沒有裝設KVARH(千乏-小時)表計,故電流下降,確不代表省電。

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電視購物台所推銷的『省電器』(內部其實就是電容器),當其試驗時把『省電器』插入插座後,電流確實降低,有許多人就一窩蜂去購買安裝,是否能達到省電省錢呢?其實不然哦!

 

視在功率(S)²=有效功率(P)²+無效功率(Q)² =>向量關係

台電送的電是視在功率(S):單位VA(伏安)

瓦時計(KW-H):是『有效功率(P)』計量表,俗稱『電表』

乏時計(KVAR-H):是『無效功率(Q)』計量表

 

交流電力供電系統中,負載由電阻、電感、電容組合而成

電阻負載吃-P(有效功率電流)

電感負載吃-Q、電容負載送+Q (無效功率電流)

因此,負載電流是由有效功率電流及無效功率電流之向量合。

 

把『省電器』插入插座後,電流確實降低,那為何無法達到省電省錢呢?

瓦時計(KW-H) 旋轉原理:

因為『電表』內部有電壓線圈與電流線圈,中間有轉動圓盤,

有效功率電流通過時,與電壓線圈電壓互為90度而產生旋轉。

無效功率電流與與電壓線圈電壓同方向,圓盤無法旋轉。

 

結論:

1.加裝適當容量的電容器是可以改善功率因數,降低的是無效功率Q的電流。

2.電表-瓦時計(KW-H)對有效功率(P)的電流-圓盤產生旋

  而無效功率(Q)的電流-圓盤無法旋轉。

3.加裝電容器對一般用戶無法省電省錢。(電表不會變慢)

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三相220V 1HP ㄉ馬達電流是多少
三相四線式220V 1HP ㄉ馬達電流是多少
三相380V 1HP ㄉ馬達電流是多少
三相四線式380V 1HP ㄉ馬達電流是多少
三相440V 1HP ㄉ馬達電流是多少
三相四線式440V 1HP ㄉ馬達電流是多少

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公式為三相:√3*V*I*COSθ

            單相:V*I*COSθ

若不考慮功率因數(因你的題目沒給功率因數)

1馬力=746W  所以

單相220V 1HP 馬達電流是  746/220=3.391A

三相220V 1HP 馬達電流是 746/(√3*220)=1.958A
三相四線式220V 1HP 馬達電流是  746/(√3*220)=1.958A
三相380V 1HP 馬達電流是  746/(√3*380)=1.133A
三相四線式380V 1HP 馬達電流是  746/(√3*380)=1.133A
三相440V 1HP ㄉ馬達電流是  746/(√3*440)=0.979A
三相四線式440V 1HP 馬達電流是  746/(√3*440)=0.979A

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NFB使用於電動機分路時其額定容量通常使用為電動機額定電流1.5~2.5倍為原則。其選用方法如下:

一台電動機時: IB=C×In

二台以上電動機,但不同時啟動時: IB=﹙ΣIn-InMAX﹚×K+CMAXInMAX

二台以上電動機,且同時啟動時: IB=C1In1+C2In2+‧‧‧‧+CNInN

【註】 IB:無熔絲開關的額定電流值。 In:電動機的額定電流值。 C:起動電流倍數,一般取1.5~2.5,不能確定時取1.5倍。 K:需量率,不能確定時取1倍。

 

 

 

http://www3.ee.nihs.tp.edu.tw/wiring/content2/active/nfb/images/nfb.swf



四、規格:
例:2P 250V 15AT 30AF I.C 5KA

1 、P→極數:可分為單極(1P)、雙極(2P)、三極(3P)三種規格

2 、V→額定電壓

3、 AT→跳脫電流:乃使跳脫機構動作之額定電流,亦即是連續使用電流,其單位為A。其標準安培數如下:

15、20、30、40、50、60、75、100、125、150、175、200、 225、250、400、500、600、700、800、1000、12 00、1600A
4、AF→安全電流(框架電流):即框架接點可耐之安培數,單位為A;通常AF≧AT,亦即是同一AF之NFB可能有數種不同之AT數。其標準安培數如下:

安全電流AT
NFB應選用AF值
50A以下
50AF
51~100A
100AF
101~225A
225AF
225A以上
可選用同一或高一級之容量
5、 IC→啟斷容量:乃指斷路器啟斷故障短路電流之能力,因此IC須大於故障短路最大電流才不致燒毀,其單位為KA。

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三相用電220伏特,電流為60A的話,那麼所耗功率少呢?

ANS: 3Φ 電功率 = 1.7321 x 220V x 60A = 380V x 60A = 22.8 kw

每小時22.8度電

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三相: 500W=1.732*220v*I
I=1.312a
度數=1.732*1.312*220*8*1/1000=4.0度

單相: 500W=220v*I
I=2.27a
度數=2.27*220*8*1/1000=4.0度

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小烏龜捲線器 解炒米粉

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避雷針

避雷針裝設在建築物最高處,以低電阻的電纜接到地下的土地或水,因為它截引閃電,將電流導入地下,能在一定的範圍內保護建築物或設備免受雷電破壞的金屬物

避雷針不能完全避免被保護的建築或設備被雷電擊中,只能降低被擊中的機率,同時因為大地電阻的存在,避雷針被雷電擊中時會抬高其附近地面的電勢,所以,在雷雨天氣時

不能靠近避雷針,避免發生觸電事故

原理

避雷針的原理並不是阻擋雷電,而是沿著安全的路徑使雲層裡的電荷和地面的電荷中和,從而保護建築物免受雷電的襲擊

雲層的底部帶負電荷,因此感生的正電荷便會在雲層下的地面聚集,根據靜電學原理,帶電導體表面上較尖的地方,電苛密度會較其他地方高,所以避雷針的尖端會比其他地方

集合更多的正電荷,引導雲層中的負電荷沿著避雷針頻密地往地面放電,以免雲層中的負電荷累積過多

構造

避雷針的構造可分為突針、避雷導線、接地電極三大部分

突針

避雷針本身是一支上端尖銳的銅棒,直徑約一點二公分左右

每一支避雷針都有一定的避雷保護範圍,是以針尖向下角六十度所形成的圓錐體範圍為安全面積

避電導線

接在突針下方,把空中的電導到地底的導線

導線本身是比竹筷還粗的雙股銅線,銅線外圍要用硬質塑膠管保護且要避開電話線、瓦斯管及電線等至少一公尺以上

接地電極

所謂接地就是將電流導引到地下,讓電流被大地吸收而消失

避雷針能不能把雲裡強大的閃電吸收和接地的效果有很密切的關係

接地電極是接在避雷導線下端一塊比手掌厚的約十六開圖畫紙大的銅板,必須埋入地下約三公尺深處

銅板下面通會鋪上一層煤炭渣並撒上食鹽,目的就是要讓電流能大量而順利地導入地下

種類

傳統型

一支主針三支副針連接體並有引線端

放電型

一支主針下連接增強收集體下方有引線端子

與傳統差別是自動收集放電

銅線型

裸銅線做為避雷針

晶體型

法規

第十九條 ( 目的 )

為保護高層建築物或危險品倉庫遭受雷擊,應裝設避雷設備

第二十條 ( 範圍 )

左列建築物應有符合本節所規定之避電設備

一、建築物高度在二十公尺以上者

二、建築物高度在三公尺以上並作危險品倉庫使用者,( 火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性瓦斯倉庫等 )

第二十一條 ( 保護角與保護範圍 )

避雷針針尖與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍,而此圓錐體之頂角之一半即謂保護角

普通建築物之保護角不得超過六十度,危險品倉庫之保護角不得超過四十五度

第二十二條 ( 突針 )

避雷針之突針應用直徑十二公厘以上之銅棒製成,尖端成圓錐體,如附近有腐蝕性氣體,則銅棒外部應鍍錫

突針之尖端在裝置完成後不得低於被保護物廿五公分以下

第二十三條 ( 避雷針支援棒 )

避雷針之支持棒可使用銅管或鐵管,使用銅管時長度在一公尺以下者,應使用外徑廿五公厘以上,管壁厚度一.五公厘以上者

超過一公尺者須用外徑三十一公厘以上,管壁厚度二公厘以上者,使用鐵管時應使用管徑二十五公厘以上,管壁厚度三公厘以上者,並不得將導線穿入管內

第二十四條 ( 導線 )

建築物高度在三十公尺以下時,應使用斷面積三十平方公厘以上之銅導線

建築物高度超  過三十公尺,但未達三十五公尺時,應用六十平方公厘以上之銅導線,建築物高度在三十五公尺以上時應用一百平方公厘以上之銅導線

如導線裝置之地點有被外物碰傷之虞時,  應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之

第二十五條 ( 安裝 )

避雷設備之安裝應依左列規定:

一、避雷導線須與電燈電力線、電話線、瓦斯管離開一公尺以上,但避雷導線與電燈電線、電話線、瓦斯管間有靜電隔離者,不在此限

二、距離避雷導線在一公尺以內之金屬落水管、鐵樓梯、自來水管等應用十四平方公厘以上之銅線予以接地

三、避雷針導線除煙囪、鐵塔等面積甚小得僅設置一條外,其餘均應至少設置二條以上,如建築物外周長超過一百公尺,每超過五十公尺應增裝一條,其超過部份不足五十公尺

者得不計,並應使各接地導線相互間之距離儘量平均

四、接地須用厚度一.四公厘以上之銅板,其大小不得小於0.三五平方公尺,或使用二.四公尺長十九公厘直徑之鋼心包銅接地棒二支以上。接地電極之埋設深度應在地面下

三公尺以上或地下水位以下。一個接地導線引下至二個電極時,二個電極之間隔應在二公尺以上。避雷系統之總接地電阻應在十歐姆以下

五、導線之連接:

( 一 ) 導線應儘量避免連接

( 二 ) 導線之連接須以銅焊或銀焊為之,不得僅以螺絲連接

六、導線轉彎時其彎曲半徑須在二十公分以上

七、導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上

八、不適宜裝設突針之地點,得使用與避雷導線相同斷面之裸銅線架空以代替突針,其保護角應依本編第二十一條之規定

九、鋼架構造之建築,直立鋼骨之斷面積大於三百平方公厘以上,或鋼筋混凝土建築,而直立主鋼筋均用瓦斯壓接連接其總面積在三百平方公厘以上時,且在底部用三十平方公

厘以上接地線按本條第四款之規定接地時,可以鋼架或鋼筋代替避雷導線

十、平屋頂之鋼架或鋼筋混凝土建築物如符合本條第九款之構造,則避雷針之裝設,其保護角應遮蔽塔屋全部及建築物屋角及邊緣,至於其平屋頂之中間平坦部份之避雷針得省

略之,但危險品倉庫除外

問與答

Q1 避雷針與避雷器差異

避雷針 ( 引雷針 ) 裝設在建築物最高處,以低電阻的電纜接到地下的土地或水,因為它截引閃電,將電流導入地下,能在一定的範圍內保護建築物或設備免受雷電破壞的金屬物

避雷器裝在配電盤內,一種過電壓保護設備,將突波導入大地,限制電壓,主要的是自動閥的作用,自動地將雷擊及開關突波等異常電壓放電,限制電壓,避免設備的絕緣破壞

護設備,將突波導入大地,限制電壓,它主要的是自動閥的作用,自動地將雷擊及開關突波等異常電壓放電,限制電壓,避免設備的絕緣破壞

Q2 避雷針為什麼要做成針狀

因為尖端放電的關係

Q3 避雷針之尖端體具有的功能

捕集電氣系統之電荷電流

產生反向刷子放電 ( Return Brush Discharges ),其電壓視型式而異

如屬需要,可傳導雷電流

本避雷針係由支撐桿支持、,支撐桿須經金屬導下線,直接連接至大地,避雷針之總高度,包括尖端體為二公尺

Q4 避雷針下方為什麼要鋪上鹽跟碳

鹽為電解質, 溶於水後為導體

碳倒是第一次聽到,不過若是石墨狀晶格,亦為導體之一

避雷針若是僅僅一根插在地上與大地接觸面積小,電阻值不夠低影響其效率,灑鹽水或碳只是改進方式之一

較嚴謹做法除灑這些外,在地底鋪上一定面積的地網 ( 銅製的 ),除降低對大地的電阻外,亦可防止雷擊時大量的瞬間電流集中於某些電阻較低的點並加速該處劣化的機率

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接地電阻小於 10 Ω 以下於 2 Ω 最佳

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