3kw家用电热水器对应多少电流合适

发表时间: 2024-04-02 作者: 新闻中心

  附近工业区有个做机械维修师傅老王 平时帮忙给各个厂子里维修机械设备啥的 凭借多年的江湖经验,有时候碰到点电路问题, 他也当仁不让的接下来,而且每每都弄好了 天长日久,赢得了各厂老板的好评和信任 老板厂里电工也省得请了,都让他给代劳了 这可让老王忘了自己就是一个野电工,本行是干机修的 这不,老王赚钱了,又买了新房,正装修呢 想着自己就是叱诧各厂里的“电工, 家里埋管配线的事情就自己给办了呗,这不小菜一碟嘛! 昨天一个老电工朋友来他家串门儿, 正好碰到老王在给他家里布线平方的线 就问他这是为啥家用电器放的线电热水器 老王说:一个新款3KW的家用电热水器,名牌儿,海飞丝的 看着老王眉飞色舞的得瑟 这电工朋友一脸懵逼,问老王:你3KW的热水器干嘛配1平方的线呢 老王对答如流:咱们都是“电工”,谁还不知道,一个千瓦2A电流, 我这3千瓦的热水器,不就6A电流嘛,1平方绰绰有余。 电工朋友不禁哑然失笑, 叫老王把电线平方以上的铜芯线。 避免将来不必要的损失! 另外他还强烈建议老王买一本电工手册仔细研读, 因为打脸不重要,安全最重要!

  我们先以1KW为例来说明 首先,得看这个用电器是380V供电还是220V供电 其次,得看它是感性负载,还是阻性负载

  第一种情况:380V供电 1KW功率 感性负载(比如三相异步电动机) 计算公式如下 电流=功率/(电压*根号3*功率因数) =1000W/(380*1.732*0.8)=1.9(约等于2A)

  第二种情况:380V供电 1KW功率 阻性负载(比如三相加热棒) 计算公式如下: 电流=功率/(电压*根号3) =1000/(380*1.732)=1.51(约等于1.5A)

  第三种情况:220V供电 1KW功率 感性负载(比如单相异步电动机) 计算公式如下 电流=功率/(电压*功率因数) =1000W/(220*0.8)=5.68(约等于5.7A)

  第四种情况:220V供电 1KW功率 阻性负载(比如单相热水器) 计算公式如下 电流=功率/电压 =1000W/220=4.54(约等于4.5A) 上面老王家的电热水器属于第四种情况, 220v供电3KW的电热水器,工作电流为13.5A左右 平常我们的单股铜线A电流 (以上单股铜线安全载流量都是在厂家设计电流上面再减掉了一些的)所以最终选择2.5平方铜线才安全耐用! 另外,我们最终选择电线的时候,除了要考虑用电器的实际电流 还要分辨是铜线还是铝线,材质不一样,同样线径的载流量也不一样 铜线比铝线的载流量高。 也还要分是单股还是多股,一般多股比单股电线载流量高。

  单股和多股 铜线和铝线 您是不是已经学会怎么样根据功率计算电流了,选择正真适合的电线了呢?

  大多数数字式万用表只可以通过其电流插孔测量最高10A的电流,如果您需要测量大于10A的电流,可以在数字式万用表上使用一个电流钳附件。 电流钳的类型 您要做的第一个决定是使用什么类型的电流钳。 最简单的电流钳是电流互感器。这种电流钳不含有有源部件,其功能是基于与电源变压器相同的原理。电流钳(或互感器铁心)被放置在一个携载交流电流的导体周围,由通过导体的电流所建立的变化磁场被耦合到电流钳的铁心中。 在这种特殊的互感器应用中,导体充当初级绕组。电流钳铁心周围的次级绕组将检测电流,并将它传递到数字式万用表的电流输入插孔,但输入的电流要低得多。 多数电流钳的变流比为1000:1。换言之,通过被测量电路导

  目前天文望远镜常用的传动方式主要为蜗轮蜗杆传动、齿轮传动、摩擦传动、和直接驱动等方式。这里采取直接驱动式望远镜机架,采用组合式弧线交流PMSM。直接驱动将电机与负载直接耦合在一起,提高了系统可靠性,但对电机本身运行平稳性及超低速提出了更高的要求。 电流环在伺服驱动系统中占有主体地位,直接决定伺服系统的好坏,很多文献都对电流采样进行了研究。电流环是望远镜驱动控制管理系统的内环,电流采样的精度和速度直接影响整个电流环的运算精度,从而对望远镜机架驱动跟踪性能产生重大影响,电流环的设计是保证望远镜跟踪目标的速度精度及力矩平稳性的关键部分。在此设计了基于单电源供电的电流采样电路,并采用TMS320F2812实现电流采样环节的A/D转换,

  三运放IA能够最终靠差分放大器周围完全匹配的电阻获得较高的共模抑制,但这种IA的反馈架构会大幅度的降低交流CMRR。为克服这些缺点,业内开发出了另一种IA架构,例如:双g M 间接电流反馈方案( 图4 ),获得了极大地成功。 图4. 采用间接电流反馈架构的IA 这种架构由两个完全一致的跨导放大器和一个高增益放大器组成。两个完全一致的放大器具有相同的g M ,在输入端能够得到相同的差分电压,因此,输出电压取决于电阻分压比R f /R g 。输出共模电压由REF引脚的电压设定。输入g M 放大器具有固有的共模电压抑制功能,使放大器具有极高的直流和交流CMRR。 间接电流反馈IA架构即使在输入共模电压等于负电源电压时,也能实现满幅输出

  反馈架构的IA /

  TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为1.9 mΩ。B78419A*系列的SMT电流互感器的设计则基于EP10铁氧体磁芯,此类元件的尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达30A,而直流电阻仅为0.5 mΩ。

  光伏逆变器是光伏系统很重要的一个设备,最大的作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运作时的状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。 在光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行检测验证。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电流控制、热设计、电磁兼容、谐波抑制,效

  LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热

  源电路图 /

  1引言 随着科学技术发展,极限条件下的试验测量已成为进一步认识大自然的重要手段,这些试验中往往测量的都是一些非常弱的物理量,比如弱磁、弱声、弱光、弱振动等,由于这些微弱的信号一般都是通过传感器进行电量转换,使待测的弱信号转换成电信号。实际测量时,噪声和干扰无法回避,影响了测量的灵敏度和准确性。以研究测量pA级电流为目的,开发设计出准确度为0.5级的微电流测量仪,测量的最小范围为10 pA.对于pA级电流测量,测量电路无法直接捕获电流信号,有必要进行I/U转换。对于转换后的电压信号需进行进一步的放大,否则会被运算放大器的失调电压、偏置电流这些直流信号干扰。问题就在于,在放大捕获待测信号的同时,工频干扰、噪声、电路失调等杂质信号也同时被放大,

  测量方法的研究 /

  Nextreme公司日前宣布已经通过其外部铜柱凸块解决了当今倒晶封装芯片中的过热问题。该技术在每个块凸中嵌入了一个热电制冷器,既可以冷却芯片,也可以反过来从废弃的热量中制造能量。 Prismark Partners(纽约Cold Spring Harbor)公司执行合伙人Jeff Doubrava表示:“在过去的10年里,散热管理慢慢的变成了了半导体封装领域的一个最重要问题之一。Nextreme公司的技术将能解决这一问题,我们始终相信他们迈向了正确的发展趋势。” Nextreme的散热铜柱技术在倒晶封装芯片的背面散布了焊接凸块,这不仅仅可以传电,还可以将热量散发出芯片之外。它的铜柱将专有的纳米级热电薄膜集成到每个凸块中,时刻保持热量活跃

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