电流与导线规格选择
如何根据电流选择线缆

如何根据电流的大小选择相应线径的电缆呢,关于这点,虽然网上有很多方法和口诀等,大体意思基本一致,但是谁又能记住这些的口诀呢,关于这点,本人根据多年的工业自动化项目经验,总结出一个最有效且简单的方法,供大家参考。
<1>先总结一下,网上流传最多版本的口诀:①二点五下乘以九,往上减一顺号走。
②三十五乘三点五,双双成组减点五。
③条件有变加折算,高温九折铜升级。
④穿管根数二三四,八七六折满载流。
对应意思是:(注:我们平时最常用的线缆规格有0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400)①2.5mm2及以下的各种铝芯线,其载流量约为截面积的9倍;4 mm2及以上导线的载流量和截面积的倍数关系是倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4;②35 mm2的导线载流量为截面数的3.5倍; 50 mm2及以上的导线,其载流量与截面积之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50 mm2、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95 mm2、120 mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍;150 mm2、185 mm2导线载流量是其截面积数的2倍;依次类推。
③上述口诀是按铝芯绝缘线在环境温度25℃的条件下明敷而定的。
若在高温条件下,导线载流量按上述口诀计算方法得出后,然后再打九折;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,可按大一号的铝线由上述口诀方法算出载流量。
如4 mm2铜线的载流量,可按6 mm2铝线计算。
④穿管的导线的载流量不能满载运行:一条管穿2根线的载流量按80%计,穿3根线的按70%,穿4根线的按60%计算载流量。
好,目前为止,根据如上我们按工业自动化项目中最常用的线缆,形成如下表格<2>由于口诀太难背,总结出一个最好记忆的万能系数公式一般工业自动化项目都涉及到的是低电流低压的项目,绝大部分设备的电流不超过80A,而且绝大部分用的都是铜线,而且考虑到了各种不同环境因素,把稳起见,所以本人自己总结了一个万能系数为9,即线截面积=电流I/9分别根据口诀和这个万能系数公式得出如下表格:如表可见,在低于80A的自动化设备中,根据万能公式(即乘以万能系数9)得到的载流量低于口诀得到的载流量,抛开基本上用做直流信号线缆的0.5mm2不谈,其他大概为口诀载流量其60%-90%之间,考虑到口诀为理想化的环境状态下,故此范围在实际应用中是非常合理的。
电力行业计量回路导线规格与负荷电流对比选择表(部分)

电力行业计量回路导线规格与负荷电流对比选择表(部分)
序号型号规格(mm2)负荷电流I(A)经电流互感器接入式电能表直接接通式电能表
1 BV 4 <20 3×1.5(6)A 无
2 BV 6 20≤I<40无无
3 BV 10 40≤I<60无5(60)A,3×5(60)A
4 BV 16 60≤I<80无10(100)A,3×10(100)A
5 BV 25 80≤I<100无无
注:
1、按DL/T448-2000规定,负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
2、电压、电流回路U/V/W各相导线应分别采用黄、绿、红色线,排列顺序按正相序按黄、绿、红色线为自左向右或自上向下排列。
3、中性线(零线)应采用淡蓝色导线。
4、保护中性线(地线)应采用黄绿双色导线。
5、参考资料:DL/T825-2002;DL/T448-2000;GB4706.1-2005 ;GB681.。
线径大小与电流大小的关系完整版

线径大小与电流大小的关系HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。
2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。
若条件不同, 口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”, 来表示。
为此, 应当先知道导线截面积, (平方毫米)的排列 1 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185......计算口决: 10 下五,100 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,9 5 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
常用电工计算口诀生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。
口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。
“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。
截面25与 35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。
而截面70、95 则为倍。
从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
线径和电流的关系

线径与电流得关系导线截面积与电流得关系ﻫ一般铜线安全计算方法就是:2.5平方毫米铜电源线得安全载流量--28A。
ﻫ4平方毫米铜电源线得安全载流量10平方毫米铜电源线-—35A。
ﻫ6平方毫米铜电源线得安全载流量—-48A、ﻫ得安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线得安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线得安全载流量—-120A。
如果就是铝线,线径要取铜线得1.5-2倍。
ﻫ如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线得截面积所能正常通过得电流可根据其所需要导通得电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算、给您解释一下,就就是10平方一下得铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要就是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方得铜线,就按4平方计算。
一百以上得都就是截面积乘以2,二十五平方以下得乘以4, 三十五平方以上得乘以3,柒拾与95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,ﻫ说明:只能作为估算,不就是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下得铜线,每平方电流不超过10A就就是安全得,从这个角度讲,您可以选择1.5平方得铜线或2。
5平方得铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不就是很远得情况下,您可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
ﻫ如果真就是距离150米供电(不说就是不就是高楼),一定采用4平方得铜线。
ﻫ导线得阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
请在使用电源时,特别注意输入与输出导线得线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
ﻫ下面就是铜线在不同温度下得线径与所能承受得最大电流表格。
导线得阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线得线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下得线径与电流规格表。
如何根据电流选择电线

线径的选择导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~1016、2535、5070、95120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。
这就是口诀“25、35,四三界”。
而截面70、95则为二点五倍。
从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
不过这对使用的影响并不大。
线径和电流的关系

线径与电流的关系导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法就是:2、5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果就是铝线,线径要取铜线的1、5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算、给您解释一下,就就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要就是铜线呢,就升一个档,比如2、5平方的铜线,就按4平方计算、一百以上的都就是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾与95平方都乘以2、5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不就是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就就是安全的,从这个角度讲,您可以选择1、5平方的铜线或2、5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不就是很远的情况下,您可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真就是距离150米供电(不说就是不就是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面就是铜线在不同温度下的线径与所能承受的最大电流表格。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
如何根据电流选择导线截面积

如何根据电流选择导线截面积一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
铜线大小与电流的关系

导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*U`铝线:S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电源降(V)S——导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
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铜铝常用导线允许电流与截面关系
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
口诀一:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
估算口诀二:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
一般铜线安全计算方法是:
平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
导线线径与电流规格表
2006-10-13 21:19
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
线径(大约值)铜线温度
60oC 75oC
85oC 90oC
电流(A)
20 20
25 25
4mm2 25 25
30 30
6mm2 30 35
40 40
8mm2 40 50
55 55
14mm2 55 65
70 75
22mm2 70 85
95 95
30mm2 85 100
110 110
38mm2 95 115
125 130
50mm2 110 130
145 150
60mm2 125 150
165 170
70mm2 145 175
190 195
80mm2 165 200
215 225
100mm2 195 230
250 260
导线线径与电流规格
线材规范 2009-01-14 16:25:19 阅读1174 评论0 字号:大中小
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
AWG
業界線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。
例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。
為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG 號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。
美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2) 量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。
因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值
群導體計算的方法或公式:
加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。
如果值落入兩者之間,取比較少的值。
40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間)
快速求得線徑值的方法:
兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG
三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG
四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG
請記得“快速求得線徑值的方法” 一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則。
AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。
導線安全電流
最大載流量:(Current Carrying Capacity)
定義為在導體或絕緣體融化之前,所能負載之電流。
由電流流過導體所產生之熱,將決定這條電線能負荷多少電流。
而單芯裸銅線所能流過的電流,可以一直增加,直到產生的熱達到銅的融點。
有很多因素都會影響一條電線所能流過之電流量,比較重要的如下:
導體大小:
導體截面積越大,所能負載之電流越大。
絕緣體:
電流所產生的熱,不要超過絕緣體材質的最大適用溫度。
環境溫度:
環境溫度越高,則只須要更少的熱,即達到絕緣體材質的最大適用溫度。
芯線數目:
相同截面積,電線中的芯線數目愈多愈不易散熱。
電線的安裝:
將電線安裝於保護管,導管,隔層,軌道內,會限制其散熱,而降低其最大載流量。
使用適當的散熱方法,如風扇散熱等,可減少這種限制。
安培數:所示為單芯絕緣電線,在30℃環境下,升溫至各種絕緣體之適用溫度,所須之電流。
芯線之校正比例:為多芯數電纜線,所使用之校正比例。