Краткое справочное руководство по общим формулам и данным в электротехнике

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Эта книга составлена на основе текущих спецификаций и руководств по проектированию электротехники и включает в себя все формулы и данные, обычно используемые при проектировании электротехники.
| Название продукта: | формат: | 16 | |
| Автор: | Ши Цзинвэй, главный редактор | Цены: | 38.00 |
| Номер ISBN: | 9787513030533 | Время публикации: | 2015-01-01 |
| Издательство: | Издательство «Интеллектуальная собственность» | Время печати: | 2015-01-01 |
| Издание: | 1 | Время печати: | 1 |
1 Часто используемые формулы расчета в электротехнике
1.1 Формула
1.1.1 Расчет основных величин синусоидального переменного тока
1.1.2 Расчет глубины электромагнитного проникновения
1.1.3 Расчет реактивного момента провода прямоугольного сечения
1.1.4 Комплексный расчет увеличения счетчика электроэнергии и трансформатора
1.1.5 Расчет сопротивления шунта
1.1.6 Расчет дополнительного сопротивления
1.2 Быстрая проверка данных
1.2.1 Часто используемые формулы расчета электрики
1.2.2 Номинальное напряжение электрооборудования ниже 1кВ
1.2.3 Номинальное напряжение трехфазной сети переменного тока выше 1 кВ
1.2.4 Номинальное напряжение промышленного электрооборудования средней частоты общего назначения
1.2.5 Общепромышленное электрооборудование однофазных и трехфазных частот переменного тока
1.2.6 Номинальный ток широко используемых высоковольтных электроприборов переменного тока
1.2.7 Номинальный ток широко используемых низковольтных электроприборов
1.2.8 Часто используемые свойства упругого материала
1.2.9 Электрические свойства обычно используемых проводниковых материалов
1.2.10 Электрические свойства широко используемых изоляционных материалов
1.2.11 Механические свойства некоторых твердых материалов
1.2.12 Свойства некоторых жидких материалов
1.2.13 Свойства некоторых газовых материалов
2 Общие формулы расчета электроснабжения и распределения
2.1 Формула
2.1.1 Нужен метод коэффициентов для определения вычислительной нагрузки
2.1.2 Расчет коэффициента мощности параллельных силовых конденсаторов
2.1.3 Расчет компенсационной емкости параллельных силовых конденсаторов
2.1.4 Расчет выбора количества параллельно включенных конденсаторов
2.1.5 Расчет мощности компенсации реактивной мощности электродвигателей на объекте
2.1.6 Расчет допустимой токовой нагрузки кабелей, проложенных в воздухе и грунте
2.1.7 Расчет поправочных коэффициентов для загрузочного потока при температуре окружающей среды, отличной от температуры воздуха и почвы.
2.1.8 Жилы кабеля с твердой изоляцией позволяют рассчитывать небольшие сечения
2.1.9 Автономные маслонаполненные жилы кабеля позволяют рассчитывать небольшие сечения
2.2 Быстрая проверка данных
2.2.1 Классификация нагрузки и требования к источнику питания
2.2.2 Распространенное использование электрической нагрузки
2.2.3 Классификация нагрузок в механических цехах
2.2.4 Классификация нагрузки электрооборудования противопожарной защиты зданий
2.2.5 Классификация основных электрических нагрузок жилых зданий
2.2.6 Пропускная способность линий напряжения всех уровней
2.2.7 Допустимое значение отклонения напряжения на клеммах электрооборудования
2.2.8 Гармонические напряжения электросети (фазные напряжения)
2.2.9 Допустимое значение гармонического тока, вводимого в общую точку подключения
2.2.10 Таблица коэффициентов спроса и естественных коэффициентов мощности для групп электрооборудования гражданских зданий
2.2.11 Таблица коэффициентов спроса и естественного коэффициента мощности группы заводского электрооборудования
2.2.12 Таблица коэффициентов спроса и естественного коэффициента мощности туристических гостиниц
2.2.13 Коэффициент спроса на электроэнергию жилого здания
2.2.14 Коэффициент потребности в осветительной электроэнергии
2.2.15 cos и tan осветительного электрооборудования
2.2.16 Соответствующие значения cos, tan и sin для осветительного электрооборудования
2.2.17 Определение вычислительных нагрузок методом коэффициентов
2.2.18 Расчет нагрузки нескольких групп электрооборудования
2.2.19 Коэффициент использования и значение коэффициента мощности группы заводского электрооборудования
2.2.20 Дополнительный коэффициент по группе электрооборудования
2.2.21 Компенсационная способность одного двигателя
2.2.22 Компенсационная способность трехфазного двигателя
2.2.23 Трехфазный асинхронный двигатель серии Y, 380 В, компенсационная емкость конденсатора на месте
2.2.24 Таблица qc коэффициента компенсации реактивной мощности
2.2.25 Допустимая несущая способность кабелей с бумажно-масляной и ПВХ-изоляцией напряжением 1–3 кВ при прокладке по воздуху.
2.2.26 Допустимая токовая нагрузка кабелей с масляно-бумажной и ПВХ-изоляцией напряжением 1–3 кВ при прямой прокладке под землей.
2.2.27 Допустимая несущая способность кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 1–3 кВ при прокладке по воздуху
2.2.28 Допустимая несущая способность кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 1–3 кВ при прямой прокладке под землей.
2.2.29 Допустимая несущая способность трехжильного силового кабеля напряжением 6 кВ при воздушной прокладке
2.2.30 Допустимая несущая способность трехжильного силового кабеля напряжением 6 кВ при прямой прокладке под землей
2.2.31 Допустимая пропускная способность трехжильного силового кабеля напряжением 10 кВ
2.2.32 Поправочные коэффициенты по токовой нагрузке для кабелей напряжением 35 кВ и ниже при различных температурах окружающей среды
2.2.33 Поправочный коэффициент токовой нагрузки кабеля при различных коэффициентах термического сопротивления грунта
2.2.34 Поправочный коэффициент несущей способности кабеля, когда несколько кабелей заглублены непосредственно в почву и проложены параллельно
2.2.35 Поправочный коэффициент несущей способности кабеля при параллельной прокладке нескольких кабелей в один слой в воздухе.
2.2.36 Поправочный коэффициент на допустимую токовую нагрузку многослойных параллельных кабелей, проложенных без промежутков в кабельных лотках
2.2.37 Поправочный коэффициент допустимой нагрузки по току при прокладке кабеля 1~6кВ вне помещения без затенения
2.2.38 Основная форма короткого замыкания
2.2.39 Ток короткого замыкания, который необходимо определить, и цель расчета
2.2.40 Метод стандартной единицы измерения трехфазного симметричного тока короткого замыкания в высоковольтной электрической сети
2.2.41 Значение импеданса по фазе на единицу длины проводов и кабелей трехфазной линии
2.2.42 Формула расчета значения полного сопротивления (положительной последовательности) каждого компонента низковольтной цепи короткого замыкания
2.2.43 Полное сопротивление медной низковольтной шины по фазе на единицу длины и значение полного сопротивления линии фаза-нейтраль.
2.2.44 Полное сопротивление низковольтной медной шины с плотной изоляцией на фазу на единицу длины и значение сопротивления фазной линии-нейтрали.
2.2.45 Длина низковольтного медного жильного провода и кабеля, значение полного сопротивления линии фаза-нейтраль
2.2.46 Этапы расчета и формулы тока короткого замыкания
2.2.47 Значения импеданса линии защиты фазовой линии каждого компонента цепи замыкания на землю
2.2.48 Соотношение преобразования между стороной низкого напряжения трансформатора и сквозным током стороны высокого напряжения при коротком замыкании.
2.2.49 10 кВ медная кординилово -кабельная таблица с кординилиленовым кабелем.
2.2.50 6 кВ медная кординилово -кабельная таблица с кординилена кабеля.
2.2.51 Низкомуталтаж медного сердечного ядра с перекрестным полиэтиленовым кабелем Коротко -ток таблица тока.
2.2.52 Короткая таблица скорости скорости тока на выходе с низким содержанием трансформаторов с низким уровнем
2.2.53 Таблица выбора тока короткого замыкания низковольтной закрытой медной шины
3 Общие формулы расчета электрооборудования
3.1 Формула
3.1.1 Выбор и расчет тока предохранителя
3.1.2 Расчет тока срабатывания воздушного выключателя освещения
3.1.3 Выбор и расчет технических характеристик модели теплового реле
3.1.4 Выбор и расчет количества компонентов теплового реле и номинального тока
3.1.5 Выбор и расчет времени возврата теплового реле
3.1.6 Расчет тока, протекающего через главный контакт контактора
3.2 Быстрая проверка данных
3.2.1 Рабочие характеристики воздушных выключателей освещения
3.2.2 Быстрая проверка допустимых значений механической нагрузки автоматических выключателей различных уровней напряжения
3.2.3 Быстрая проверка технических параметров широко используемых высоковольтных маломасляных выключателей.
3.2.4 Быстрая проверка технических параметров широко используемых многомасляных выключателей высокого напряжения переменного тока.
3.2.5 Технические данные высоковольтного вакуумного выключателя и вакуумного контактора
3.2.6 Технические данные электромагнитного механизма управления постоянным током
3.2.7 Технические данные внутреннего разъединителя высокого напряжения серии GN
3.2.8 Технические данные высоковольтного наружного разъединителя серии GW
3.2.9 Технические данные выключателя нагрузки высокого напряжения
3.2.10 Классификация и характеристики высоковольтных распределительных шкафов
3.2.11 Рабочее напряжение высоковольтных электроприборов и допустимый ток при различных температурах окружающей среды
3.2.12 Выбор температуры окружающей среды проводников и приборов
3.2.13 Классификация и применение низковольтного электрооборудования.
3.2.14 Ток утечки однофазных и трехфазных линий 220/380 В, заглубленных под землю, и сквозных проводов, проложенных вдоль стены
3.2.15 Ток утечки двигателя
3.2.16 Часто используемые группы подключения двухобмоточных трансформаторов
3.2.17 Сравнение характеристик различных типов трансформаторов
3.2.18 Коэффициенты расчета выбора расплава линии электропередачи
3.2.19 Коэффициент расчета выбора расплава осветительной цепи
3.2.20 Соотношение между номинальным током и током плавления обычно используемых предохранителей
3.2.21 Классификация применения выключателей низкого напряжения
3.2.22 Номиналы низковольтных выключателей, широко используемые во всем мире
3.2.23 Выборочная координация предохранителей и автоматических выключателей
3.2.24 Технические параметры контактора переменного тока серии CJ20
3.2.25 Технические параметры контактора переменного тока серии B
3.2.26 Технические параметры контактора переменного тока типа OKYM (ABB)
3.2.27 Таблица технических параметров теплового реле серии JR16
3.2.28 Таблица технических параметров теплового реле серии JR20
3.2.29 Таблица технических параметров теплового реле серии T
3.2.30 Основные технические показатели лифтов с различными формами регулирования скорости
4 Общие формулы расчета архитектурного освещения
4.1 Формула
4.1.1 Расчет величины ослепления на спортивных объектах
4.1.2 Расчет унифицированного значения ослепления для мест внутреннего освещения
4.2 Быстрая проверка данных
4.2.1 таблица индексов местоположений
4.2.2 Эффективность люминесцентных ламп с прямой трубкой
4.2.3 Эффективность компактных люминесцентных светильников направленного света
4.2.4 Эффективность маломощных металлогалогенных потолочных светильников
4.2.5 Эффективность газоразрядных ламп высокой интенсивности
4.2.6 Эффективность светодиодных потолочных светильников
4.2.7 Эффективность светодиодных плоских светильников
4.2.8 Подсветка вокруг рабочей поверхности
4.2.9 Факторы обслуживания для проектирования освещения
4.2.10 Угол затенения прямых ламп
4.2.11 Средний предел яркости ламп
4.2.12 Характеристики цветовой диаграммы источника света и применимые места
4.2.13 Отражательная способность поверхности в рабочем помещении
4.2.14 Нормативные значения освещения жилых зданий
4.2.15 Другие нормативы освещения жилых зданий
4.2.16 Стандартные значения освещения здания библиотеки
4.2.17 Стандартные значения освещения офисных зданий
4.2.18 Нормативные значения освещения здания магазина
4.2.19 Стандартные значения освещения в эксплуатационных зданиях
4.2.20 Стандартные значения освещения здания гостиницы
4.2.21 Стандартные значения освещения медицинских зданий
4.2.22 Стандартные значения освещения учебных зданий
4.2.23 Стандартные значения освещения здания художественного музея
4.2.24 Стандартные значения освещения здания музея науки и техники
4.2.25 Нормативные значения освещенности и годовые нормы экспозиции для экспонатов в выставочных залах музейных зданий
4.2.26 Нормативы освещения других помещений музейных зданий
4.2.27 Стандартные значения освещения конференц- и выставочных зданий
4.2.28 Стандартные значения дорожного освещения зданий
4.2.29 Стандартные значения освещения финансовых зданий
4.2.30 Нормативные значения освещения спортивных сооружений без телевизионных трансляций
4.2.31 Нормативные значения освещения в спортивных сооружениях с телевизионными трансляциями
4.2.32 Нормативные значения общего освещения в промышленных зданиях
4.2.33 Нормативные значения общего освещения помещений или помещений в общественных и промышленных зданиях
4.2.34 Предел плотности мощности освещения на одно домохозяйство в жилых домах
4.2.35 Пределы удельной мощности освещения здания библиотеки
4.2.36 Пределы плотности мощности освещения в офисных зданиях и других типах зданий офисного назначения
4.2.37 Пределы удельной мощности освещения здания магазина
4.2.38 Пределы плотности мощности освещения для гостиничных зданий
4.2.39 Пределы удельной мощности освещения медицинских зданий
4.2.40 Пределы удельной мощности освещения образовательных зданий
4.2.41 Пределы плотности мощности освещения для зданий художественных музеев
4.2.42 Пределы плотности мощности освещения для зданий музеев науки и техники
4.2.43 Пределы плотности мощности освещения для музейных зданий
4.2.44 Пределы удельной мощности освещения для выставочных зданий
4.2.45 Пределы плотности мощности освещения для транспортных зданий
4.2.46 Пределы удельной мощности освещения финансовых зданий
4.2.47 Пределы удельной мощности освещения для невзрывоопасных помещений промышленных зданий
4.2.48 Предельные значения удельной мощности освещения помещений или объектов в невзрывоопасных зонах общественных и промышленных зданий
5 Общие формулы расчета молниезащиты гражданских зданий
5.1 Формула
5.1.1 Расчет ожидаемого количества ударов молнии в год для зданий
5.1.2 Расчет расстояния между независимыми опорами молниеприемника и воздушными проводами молниеприемника или сетчатыми столбами и их заземляющими устройствами до защищаемого здания и связанных с ним труб, кабелей и других металлических предметов.
5.1.3 Расчет расстояния между ЛЭП и крышей и различными вытяжками, патрубками радиаторов и другими выступающими с крыши предметами
5.1.4 Расчет расстояния между верхней осветительной сетью и крышей и различными вытяжками, патрубками радиаторов и другими выступающими с крыши предметами
5.1.5 Расчет дополнительной длины токоотвода кольцевого заземлителя для внешней молниезащиты
5.1.6 Расчет значения импульсного тока для каждого режима защиты устройства защиты от перенапряжений
5.1.7 Расчет дополнительной длины токоотвода общего заземляющего устройства
5.1.8 Расчет малых сечений одиночных проводников каждого соединительного элемента для молниезащитных эквипотенциальных соединений
5.1.9 Преобразование ударного сопротивления заземления и сопротивления заземления промышленной частоты заземляющего устройства
5.1.10 Расчет эффективной длины наземного тела
5.1.11 Расчет неослабленной напряженности магнитного поля, создаваемого без экранирования
5.1.12 Расчет напряженности магнитного поля внутри большого космического щита в форме сетки
5.1.13 Расчет напряженности магнитного поля в определенной точке безопасного пространства зоны LPZ1
5.1.14 Расчет наведенного напряжения и тока разомкнутого контура в зоне LPZ1
5.1.15 Расчет наведенного напряжения и тока холостого хода в контуре, состоящем из неэкранированных линий
5.1.16 Расчет площади сечения экранирующего слоя кабелей, вводимых в помещение снаружи
5.2 Быстрая проверка данных
5.2.1 Классификация зданий по молниезащите
5.2.2 Пространство за пределами закрытого отверстия трубы в пределах зоны защиты молниеприемника.
5.2.3 Малые размеры кольцевого искусственного фундамента заземляющего тела второго типа молниезащитного здания
5.2.4 Малые размеры кольцевого искусственного фундамента заземляющего тела третьего типа молниезащитного здания
5.2.5 Материалы и условия применения молниезащитных устройств
5.2.6 Небольшие сечения каждого соединительного элемента устройства молниезащиты.
5.2.7 Материалы, конструкции и небольшие участки молниеприемников (лент), молниеприемников и токоотводов
5.2.8 Диаметр громоотвода
5.2.9 Характеристики молниезащитной сетки, молниезащитного пояса и молниезащитного кольца наверху дымохода
5.2.10 Расстояние между открытыми молниеотводами и крепежными кронштейнами токоотводов
5.2.11 Устройство молниеприемника
5.2.12 Материалы, конструкция и небольшой размер наземного корпуса.
5.2.13 Параметры тока молнии первого удара молнии положительной полярности
5.2.14 Параметры тока молнии первого удара молнии отрицательной полярности
5.2.15 Параметры тока молнии при ударе молнии после первой отрицательной полярности
5.2.16 Коэффициент экранирования сетчатой большой пространственной защиты
5.2.17 Радиус катящегося шара, соответствующий току молнии
5.2.18 Параметры тока молнии при длительных ударах молнии
5.2.19 Номинальное импульсное напряжение изоляции оборудования в системах электрораспределения 220/380 В в зданиях
5.2.20 Длина линии определяется в зависимости от условий укладки защитного слоя.
5.2.21 Номинальное напряжение устройства
5.2.22 Номинальное импульсное напряжение изоляции кабеля
5.2.23 Выбор сетевого фильтра зависит от минимального непрерывного рабочего напряжения, требуемого характеристиками системы.
5.2.24 Основные технические параметры разрядника клапанного типа
5.2.25 Основные технические параметры трубчатого разрядника
5.2.26 Характеристики молниеотвода и основные области применения
6 Часто используемые формулы расчета заземления и зануления
6.1 Формула
6.1.1 Расчет сопротивления заземления в поле тока промышленной частоты
6.1.2 Расчет сопротивления заземления горизонтальных заземляющих тел различной формы
6.1.3 Расчет основного сопротивления заземления
6.1.4 Расчет сопротивления заземления тела заземлителя радиальной нагрузки
6.1.5 Сопротивление заземления кольцевого композитного заземляющего тела
6.1.6 Сопротивление заземления пластины заземления
6.1.7 Расчет нуля защиты
6.1.8 Расчет измеренного удельного сопротивления грунта
6.1.9 Расчет импульсного сопротивления заземления
6.2 Быстрая проверка данных
6.2.1 Способы заземления и применение низковольтных распределительных систем.
6.2.2 Небольшой размер заземляющего электрода
6.2.3 Малая площадь сечения заземляющего проводника, заглубленного в почву
6.2.4 Малая площадь поперечного сечения защитного проводника
6.2.5 Таблица технических характеристик тела искусственного заземлителя
6.2.6 Эквивалентный диаметр стального профиля
6.2.7 Упрощенный расчет значения коэффициента К для одиночного вертикального наземного тела
6.2.8 Искусственное заземляющее устройство промышленная частота, соединяющая значение сопротивления земли
6.2.9 Соотношение сопротивления заземления промышленной частоты и ударного сопротивления заземляющего тела
6.2.10 Сопротивление различных грунтов
6.2.11 Поправочный коэффициент для измеренного удельного сопротивления грунта
6.2.12 Сопротивление заземления металлической оболочки бронированных силовых кабелей, проложенных непосредственно под землей
6.2.13 Сопротивление грунта металлических водопроводных труб, заглубленных в землю
6.2.14 Расчетное значение сопротивления грунта железобетонных опор
6.2.15 Значение сопротивления прямого горизонтального наземного тела
Рекомендации
......
Эта книга основана на «Правилах проектирования электрооборудования гражданских зданий» (JGJ 16), обнародованных государством.—2008), «Правила проектирования систем электроснабжения и распределения» (GB 50052).—2009), «Стандарты проектирования архитектурного освещения» (GB 50034).—2013), «Правила проектирования молниезащиты зданий» (GB 50057).—2010) и другие стандарты, в основном представляют широко используемые формулы и данные в электротехнике.В содержание данной книги входят: общие формулы расчета электротехники, общие формулы расчета электроснабжения и распределения, общие формулы расчета электрооборудования, общие формулы расчета архитектурного освещения, общие формулы расчета молниезащиты гражданских зданий, общие формулы расчета заземления и зануления.Эта книга богата содержанием, проста для понимания и очень практична. Его могут изучать и консультировать проектировщики-электротехники, строители, а также преподаватели и студенты колледжей и университетов по соответствующим специальностям.
......
Редакция этой книги организовала для ее написания преподавателей и технических специалистов по строительным специальностям в колледжах и университетах.Редакция этой книги организовала для ее написания преподавателей и технических специалистов по строительным специальностям в колледжах и университетах.Редакция этой книги организовала для ее написания преподавателей и технических специалистов по строительным специальностям в колледжах и университетах.

