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解: 表5-9 环境温度有偏差时的换算因子(根据DIN VDE 0298第4部分) 解: 表5-10 线缆在墙上、管道中或线槽中或地板上堆积时的换算因子 解: 表5-10 线缆在墙上、管道中或线槽中或地板上堆积时的换算因子 解答:根据表5-6,采用敷设方式B2。 图3 电储热器 5.4.3 电缆和绝缘导线的过载保护 图5-21 电流载荷能力降低 5.4.4 电缆和绝缘导线的短路保护 解:① PE-X网状的聚乙烯绝缘② IIK丁基橡胶绝缘1.根据DIN VDE 0298第4部分说明以下六种敷设方式A1、A2、B1、B2、C和E。2.导线的电流载荷能力在下列情况下是如何变化的:a)环境温度升高时;b)环境温度降低时?3.在什么条件下可以不考虑在电路中采用过载保护?4.解释下列工作类别a)gG和b)aM。 5.4.4 电缆和绝缘导线的短路保护 图5-22 电缆NYY的短路作用a)短路前 b)短路后,且短路电路=21kA 解: 图5-23 导线保护熔断器gG10A的触发特性曲线 解: 表5-11 短路时计算所允许关断时间的材料系数k ① PE-X网状的聚乙烯绝缘 ② IIK丁基橡胶绝缘 1.根据DIN VDE 0298第4部分说明以下六种敷设方式A1、A2、B1、B2、C和E。 2.导线的电流载荷能力在下列情况下是如何变化的:a)环境温度升高时;b)环境温度降低时? 3.在什么条件下可以不考虑在电路中采用过载保护? 4.解释下列工作类别a)gG和b)aM。 2)功能级别a(局部范围保护系统)。 表5-3 低压熔断器的功能级别和工作类型(根据DIN VDE 0636) 5.1.4 仪器保护熔断器 图5-9 仪器保护熔断器 5.1.4 仪器保护熔断器 表5-4 仪器保护熔断器的符号标志和应用(根据DIN VDE 0820) 表5-5 仪器保护熔断器的熔断能力(根据DIN VDE 0820) 5.2 线路保护开关 (1)热敏式触发系统 在电流过载的情况下,过载电流触发系统的双金属材料将被加热弯曲。(2)电磁式触发系统 线路中出现短路电流时,电磁触发系统的线圈产生一个磁场并拉动触发系统的电枢衔铁。(3)选择性 电气设备出现故障时,应仅关断有故障的电路。 5.2 线路保护开关 图5-10 线路保护开关的构造 (1)热敏式触发系统 在电流过载的情况下,过载电流触发系统的双金属材料将被加热弯曲。 (2)电磁式触发系统 线路中出现短路电流时,电磁触发系统的线圈产生一个磁场并拉动触发系统的电枢衔铁。 图5-11 LS-开关的触发特性曲线 (2)电磁式触发系统 线路中出现短路电流时,电磁触发系统的线圈产生一个磁场并拉动触发系统的电枢衔铁。 图5-12 描述LS-开关能力和电流限制级别的图形符号 (3)选择性 电气设备出现故障时,应仅关断有故障的电路。 5.3 异步电动机的过电流保护 5.3.1 电动机保护开关5.3.2 热敏式过电流继电器5.3.3 通过热敏电阻进行电动机保护 5.3.1 电动机保护开关 图5-13 电动机的保护开关 5.3.1 电动机保护开关 图5-14 单相电动机的过载保护 5.3.2 热敏式过电流继电器 解:1.过流保护装置有什么作用?2.螺塞式熔断器系统由哪些部件组成?3.为什么要使用配合垫片?4.列举LS-开关的两种触发系统及其功能。5.为什么熔断器不能在过载前保护电动机? 5.3.2 热敏式过电流继电器 图5-15 热敏式过电流继电器 5.3.2 热敏式过电流继电器 图5-16 带过电流继电器的接触器电路 5.3.2 热敏式过电流继电器 图5-17 带电流互感器的过电流触发器 解: 1.过流保护装置有什么作用? 2.螺塞式熔断器系统由哪些部件组成? 3.为什么要使用配合垫片? 4.列举LS-开关的两种触发系统及其功能。 5.为什么熔断器不能在过载前保护电动机? 5.3.3 通过热敏电阻进行电动机保护 图5-18 通过热敏电阻进行电机保护 5.3.3 通过热敏电阻进行电动机保护 图5-19 热敏电阻的额定动作温度 5.4 固定敷设的电缆及绝缘电线的过电流保护 5.4.1 固定敷设的电缆及电线的载荷能力5.4.2 过电流保护装置的设定5.4.3 电缆和绝缘导线的过载保护5.4.4 电缆和绝缘导线的短路保护 5.4.1 固定敷设的电缆及电线的载荷能力 ① 参考敷设方式:基本敷设形式的特点,例如:在隔热墙壁中敷设或架空线敷设。 5.4.1 固定敷设的电缆及电线的载荷能力 表5-6 电缆和绝缘电线的敷设方式 [根据VDE 0298第四部分(摘选)] ① 参考敷设方式:基本敷设形式的特点,例如:在隔热墙壁中敷设或架空线敷设。 解: 解:
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