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图3-1 图4-1-7 图4-1-8 图4-3-1 图4-3-3 图6-2-1 图6-2-2 图6-2-7 图5-3-6 表5-3-7 图10-3-1 图10-3-2 配电装置的箱体结构1 配电装置的箱体结构2 配电装置的箱体结构3 配电装置的箱体结构4 配电装置的箱体结构5 配电装置的箱体结构6 配电装置的箱体结构7 配电装置的箱体结构8 配电装置的箱体结构9 人工接地装置设计实例1 人工接地装置设计实例2 人工接地装置设计实例3 人工接地装置设计实例4 人工接地装置设计实例5 人工接地装置设计实例6 人工接地装置设计实例7 人工接地装置设计实例8 外电防护1 外电防护2 外电防护3 外电防护4 外电防护5 外电防护6 外电防护7 外电防护8 外电防护9 外电防护10 外电防护11 外电防护12 外电防护13 外电防护14 外电防护15 外电防护16 外电防护17 外电防护18 外电防护19 外电防护20 外电防护21 外电防护22 外电防护23 外电防护24 外电防护25 外电防护26 外电防护27 施工现场环境划分1 施工现场环境划分2 负荷计算1 负荷计算2 负荷计算3 负荷计算4 负荷计算5 负荷计算6 负荷计算7 负荷计算8 负荷计算9 负荷计算10 负荷计算11 负荷计算12 负荷计算13 负荷计算14 负荷计算15 负荷计算16 负荷计算17 负荷计算18 负荷计算19 负荷计算20 负荷计算21 负荷计算22 负荷计算23 解:引用式(11-2-2),有 Pe=2 P′e =2×27.8× =35.2kW ③电焊机及电焊装置的设备容量Pe是指统一换算到JC=100%(或用JC100表示)时的额定功率,一般交流电焊机铭牌给出的功率为额定视在功率S′e (kVA),同时给出S′e 时的功率因数cosφ;直流电焊机铭牌给出的功率为额定有功功率P′e 。若铭牌给出的额定暂载率为JC (%),则对于交流电焊机来说,其设备容量Pe可按下式换算: Pe=S′e ·cosφ= S′e· cosφ (11-2-3) 而对于直流电焊机来说,其设备容量可直接按下式计算, Pe=P′e (11-2-4) 在式(11-2-3)和 (11-2-4)中, Pe-换算到JC=100%时电焊机的设备容量(kW); S′e -交流电焊机或交流电焊装置的铭牌额定视在功率(kVA); P′e -直流电焊机的铭牌额定功率(kW); JC- 与S′e 或 P′e 相对应的电焊机铭牌额定暂载率(%); cosφ-交流电焊机或交流电焊装置在S′e 时的额定功率因数 例(11-2-2)某电焊变压器铭牌额定容量(视在功率)为S′e =21kVA,铭牌额定暂载率JC=65%, 铭牌额定功率因数cosφ=0.87,试求该电焊装置的设备容量Pe 解:引用式(11-2-3),有 Pe= S′e ·cosφ=14.7kW ④照明设备的设备容量 a 白炽灯、碘钨灯的设备容量Pe为灯泡上标出的额定功率(W或kW),即 Pe=P′e (11-2-5) b日光灯的设备容量Pe当采用电磁镇流器时,考虑到镇流器中的功率损失,应为灯管额定功率P′e 的1.2倍(W或kW),即 Pe=1.2 P′e (11-2-6) c高压水银荧光灯的设备容量Pe为灯泡额定功率P′e 的1.1倍(W或kW),即 Pe=1.1P′e (11-2-7) d金属卤化物灯(钠、铊、铟灯)的设备容量Pe为灯泡额定功率P′e 的1.1倍(W或kW),即 Pe=1.1P′e (11-2-8) ⑤不对称负荷的设备容量Pe 在用电工程中,存在着大量诸如电动工具、照明器、电焊机等单相设备,为了维持三相线路上的负荷平衡,应尽量将这些单相用电没备均匀地分散接到三相线路上或各相线路间。但是绝对维持三相负荷平衡是不可能的,按照一般建筑电气设计导则规定,当单相用电设备总容量不超过三相用电设备总容量的15%时, 可近似按三相负荷平衡分配考虑,即三相用电设备总设备容量Pe等效为单相用电设备总设备容量Pe1的三倍,可用式子表示为 Pe=3Pe1 或 Pe1=1/3 Pe (11-2-9) 如果单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则三相设备容量P′e 应按三倍最大相负荷换算,然后再参与负荷计算。在这种情况下,对于不同接法的单相用电设备,共三相等效没备容量P′e (kW)为: 当单相设备接于相电压时 P′e =3P′exa
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