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(1)在选择和使用电感线圈时,首先要想到线圈的检查测量,而后去判断线圈的质量好坏和优劣。欲准确检测电感线圈的电感量和品质因数Q,一般均需要专门仪器,而且测试方法较为复杂。在实际工作中,一般不进行这种检测,仅进行线圈的通断检查和Q值的大小判断。可先利用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较,如果所测阻值比原确定阻值或标称阻值增大许多,甚至指针不动(阻值趋向无穷大X)可判断线圈断线;若所测阻值极小,环形电感,则判定是严重短路或者局部短路是很难比较出来。这两种情况出现,可以判定此线圈是坏的,不能用。如果检测电阻与原确定的或标称阻值相差不大,可判定此线圈是好的。此种情况,我们就可以根据以下几种情况,环形电感规格,去判断线圈的质量即Q值的大小。线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所用导线的直径越大,其Q值越大;若采用多股线绕制时,导线的股数越多,Q值越高;线圈骨架(或铁芯)所用材料的损耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅钢片做铁芯时,其Q值较用普通硅钢片做铁芯时高;线圈分布电容和漏磁越小,其Q值越高。例如,蜂房式绕法的线圈,环形电感 大连,其Q值较平绕时为高,比乱绕时也高;线圈无屏蔽罩,安装位置周围无金属构件时,其Q值较高,相反,则Q值较低。屏蔽罩或金属构件离线圈越近,其Q值降低越严重;对有磁芯的的位置要适当安排合理;天线线圈与振荡线圈应相互垂直,环形电感供应商,这就避免了相互耦合的影响。


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主要是因负载太多、电流大而引起电线发热,施工单位应根据灯盘镇流器的标称电流再乘以1.6倍舜间启动电流来进行设计。有些无经验的施工单位单纯按表面功率来设计,而忽略了电感支架的功率因素只有0.5左右及每个镇流器约有8W的自身损耗。(功率因补偿并不是节能,只有改善电网供电质量,电度表只记录有功功率,不记录无功功率,功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集中补偿两种方法。单灯补偿就是每一个灯具并联一只电容器,集中补偿一般在配电房中设立一个自动补偿屏,根据感性负载投入电网运行的多少,能自动投入电容量COSφ保持接近于1的功率因素)。如:40W×3的灯盘10套。

单从表面算:它的电流=40W×3×10÷220V=5 .45A

而实际上应为:它的电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.5=13.09A

再加上瞬间启动电流=13.09A×1.6倍=20.9A

解决办法:增加补偿电容(COSφ-指功率因素)

COSφ=40W+4.0uF=0.9 COSφ=40W +4.5uF=0.95

COSφ=30W+3.5uF=0.88 COSφ=30W +4.0uF=0.90

COSφ=20W+2.5uF=0.75 COSφ=20W +4.0uF=0.90

加上12uF的补偿电容后的电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.9=7.27A

再加上瞬间启动电流=7.27A×1.6倍=11.63A

即:无补偿电容的线路承受电流能力按20.9A以上设计,有补偿电容的按11.63A以上设计。


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