住宅供电负荷及需要系数

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小区用电负荷计算

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算1. 小区负荷计算(估算)按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。

”应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即:Pjs=∑Pei×Ni(kW)式中Pei——单位用电指标KW/户。

Ni——户数应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。

PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同)我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW)小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。

(η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW))2. 选择配变容量S=P∑÷cosφ(kVA)cosφ一般取值为0.8~0.9。

S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。

3. 今年开发用地负荷计算(估算)今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡(公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡)所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户)Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW)今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW)S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

住宅楼负荷计算中需要系数的确定

住宅楼负荷计算中需要系数的确定

住宅楼负荷计算中需要系数的确定在进行住宅楼的电气设计时,负荷计算是至关重要的一环。

而在负荷计算中,需要系数的确定则是一个关键因素。

需要系数的合理选择,不仅关系到电气设备的选型、线缆的敷设,还直接影响到整个住宅楼供电系统的可靠性和经济性。

那么,什么是需要系数呢?简单来说,需要系数就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。

它反映了用电设备组在实际运行中,并不是所有设备都同时处于最大负荷状态这一情况。

在确定住宅楼负荷计算中的需要系数时,我们需要考虑多个因素。

首先是住宅楼的类型。

不同类型的住宅楼,如普通住宅、高档公寓、别墅等,其居民的用电习惯和用电设备的种类、数量都会有所不同。

一般来说,高档公寓和别墅可能会配备更多的大功率电器,如中央空调、电热水器等,因此其需要系数相对较大。

其次,要考虑住宅楼的户数。

户数越多,同时使用电器的概率就越低,需要系数也就相应越小。

相反,户数较少的住宅楼,需要系数则会相对较大。

再者,季节和时间因素也会对需要系数产生影响。

比如在夏季,空调的使用频率会大大增加,导致用电负荷上升;而在一天中的不同时间段,居民的用电情况也会有所不同,例如晚上用电负荷通常会高于白天。

此外,还需要考虑地域差异。

不同地区的气候条件、生活习惯等都会导致用电情况的不同。

比如在北方地区,冬季取暖设备的使用会增加负荷;而在南方地区,夏季制冷设备的使用则更为突出。

在实际计算中,我们通常会参考相关的设计规范和标准。

例如《民用建筑电气设计规范》中就对不同类型住宅楼的需要系数给出了一些参考值。

但这些参考值只是一个大致的范围,具体的取值还需要根据实际情况进行分析和调整。

对于普通多层住宅楼,一般每一户的用电设备容量相对较小,且同时使用的概率较低,所以需要系数通常在 04 06 之间。

而对于高层住宅楼,由于户数较多,且可能存在一些公共区域的用电设备,需要系数可能会在 03 05 之间。

在确定需要系数时,我们还可以通过对已建成的类似住宅楼进行实际调查和数据分析,来获取更准确的取值。

民用住宅负荷计算需要系数取值

民用住宅负荷计算需要系数取值

民用住宅负荷计算需要系数取值摘要指出别墅的设计容量偏大,其需要系数K:1或0.95与实际不符,会导致负荷计算进一步偏大。

引用有关研究文章后,提出别墅需要系数Kx应根据建筑面积及不同地域进行修正,以使用电能接近实际并能引起专业人士及《全国民用建筑设计技术措施节能专篇》(电气分册)编者的关注。

关键词节能负荷计算需要系数负荷密度别墅1问题再议2007年《全国民用建筑设计技术措施节能专篇》(电气分册,以下简称《节能专篇》)中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是原封不动地沿用历来版本的参数,对于每相供电l~3户K=l,4户K=0.95,与其节能篇的主题大相径庭。

负荷计算的需要系数取值一直受到广大设计人员和业内人士的关注。

近几年也有大量文章论述.并期待着一个符合一l J'~[3政策、符合用电实际的参数出台。

可是.《:能专篇》中的部分参数值不能令笔者信服。

用它去计算负荷谈何节能.又如何节约?笔者曾在2005年《建筑电气》2期撰写专文《现代住宅配电系统需要系数选择的探讨》,通过对需要系数的内涵不同层面分析,对当今住宅用电负荷及设备.若干小区每户用电量及电费的调查,以及对今后能源消耗、节能前景的展望,对疋0.8以上的取值,较充分地谈了自己的观点。

关于此类文章有不少同仁也进行了探究。

在2005年全国建筑电气设计技术协作及情报交流网《现代建筑电气设计技术》一书中,北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》一文通过连续三年的考证以大量的数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项为0.84,都远远小于0.95~1的值。

按照《节能专篇》的参数值去计算负荷,将会占有过多的电力资源,变压器始终处于低负载运行状态。

会造成很大的无功损耗,同时在建设成本上增加了投资。

笔者就此再次予以论证发表自己的意见,以引起专业人士和《节能专篇》编者的关注,共同来讨论这个问题,使之得到一个符合实际、科学合理的需要系数值。

住宅小区的供配电设计分析

住宅小区的供配电设计分析

住宅小区的供配电设计分析摘要:本文从小区负荷计算、高压供电方案的选择、配电站、变压器、导体的选择等方面和小区供配电电设计过程注意的问题进行了简要的叙述,以供同僚参考。

关键词:住宅小区供配设计负荷计算1、小区用电负荷分析计算1.1 各类用户用电容量计算住宅部分用电负荷容量采取负荷密度法与需要系数法. 目前按以下原则计算小区住宅的用电容量:住宅面积60 m2 以下的每户4 kW;建筑面积在60~90 m2 住宅用电容量为每户6 kW;面积在90~120 m2 每户容量为8 kW;面积在120~150 m2每户容量为10 kW;面积在150 m2 以上的用电容量为12 kW;别墅用电根据客户需求单独计算.新建住宅内公建设施用电设备应按实际设备容量计算,未标明部分住宅公共用电设施供电基本容量按每30 W/m2 配置. 办公用房按单位建筑面积100 W/m2 计算. 在大型小区内部设置有学校、商场、宾馆的,根据他们的设计需求确定用电负荷.需求不明确的商业按100~180 W/m2 估算.现以某市K25 地块新建住宅小区供配电设计为例进行介绍:K25 地块新建住宅小区总的建筑面积约为17 万m2,共有10 栋高层住宅,按照《江西省新建住宅供配电设施建设标准》,K25 地块新建住宅小区负荷计算总的用电负荷为9 377.68 kW,住宅用电负荷配置系数按0.6 进行配置,计算出应配置配电变压器总容量为5 627 kV A.在计算负荷时,应精确到每一栋建筑,每一栋楼(单元)的用电单位(以一个用电计量点为一个单位),作为选择变压器容量、电缆面积、回路数的基本参数. K25 地块共建设10 栋住宅,根据客户提供的户型面积和套数,分别计算各栋负荷大小,供选择各栋配电房变压器和各支线电缆的选择,根据负荷计算结果,K25 地块新建住宅小区每栋楼选用一台变压器630 kV A ,合计10 台配电变压器进行供电. 地下室的用电按照就近原则,在负荷较小的1栋、9 栋、10 栋变压器中安排.2、供配电方案设计住宅小区供电可靠性的关键在供电方案的制定,小区供电方案按照小区负荷结合当地城市电网制定,供电方案的优劣决定了小区供电的可靠性和经济性.2.1 小区接入电源供电设计住宅小区供配电设施外部电源线路和电缆应符合城市建设规划并报政府.小区确定总负荷、各用电单位负荷性质后,建设单位应尽快向当地供电营业部门申报正式用电申请.对于大型住宅,在做整个项目的可行性研究时必须向当地供电部门征求意见,如果附近没有已建成的区域供电变电站,就有必要考虑在项目可行性研究时一并规划预留区域供电变电站的站址、留好建设通道,做好小区内配电方案和供配电设施用房的设计,并与新建住宅详规设计同步. 否则,可能因为电网在附近没有变电站或变压器容量不足无法满足小区供电.供电公司接到客户申请后,应根据电网的实际情况,制定具体供电方案,住宅小区的10 kV 外部供电方式应报当地城市规划管理部门确定电缆或架空线路供电.设计单位应根据供电公司下达的《高压供电方案通知单》进行工程设计. 《高压供电方案通知单》应明确主供电源、备用电源、变压器容量、保护装置、计量方式及装置等重点内容,同时明确线路路径、建设架空线路或电力电缆方案.K25 地块新建住宅小区电源一:从110 kV 甲变电站新增10 kV 出线间隔1 个,10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 回,型号ZR-YJV22-8.7/15-3×240;电源二、从110 kV 乙变电站新增10 kV 出线间隔1 个,10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 回,型号ZR-YJV22-8.7/15-3×240. 电源分别从两个变电站出线,提高了供电可靠性,确保一路电源检修或故障时另一路电源能够正常供电,提高小区供电可靠性.2.2 小区供电接线方式设计2.2.1 小区内部建设配电网的一般要求小区内部建设配电网应根据小区实际情况,确定用欧式箱变供电还是用配电房供电,确定总配电房(开闭所)的建设地点,联接方式是采取环网柜还是环网变等具体接线. 小区内用欧式箱变还是用配电房供电的方式,应由建设单位负责提供建设意见报供电企业(负责建成后运行、维护单位)商定,多层住宅宜选用欧式箱变为宜;小高层以上住宅宜选用户内配电房. 配电房、欧式箱变的位置尽可能靠近电缆井(单元口)附近,以便减少低压电缆的长度,既减少投资又降低压降.2.2.2 高压供电方式住宅区高压供电宜采用开关站、配电站进行供电,多层小区用环网柜、分支箱连接,较多采用欧式箱变供电;对于多层和高层结合的小区可以用两种方式结合.十层及以上高层建筑宜采用户内配电站方式供电. 户内配电站应采用干变. K25 地块是高层建筑采用户内地下变电站配电. 开关站、环网柜每路出线所带配变总容量不宜超过2 000 kV A. 高压电缆截面应力求简化并满足规划、设计要求,并进行热稳定校验.多层住宅小区一般采用箱式变电站,根据小区各栋负荷情况安排一栋或多栋共用一台箱式变电站,容量不宜大于630 kV A,位置选择应考虑环境影响最小化,兼顾低压电缆最短、投资最少为宜.为了提高供电可靠性,采用环网性变压器形成手拉手供电.内部设置有学校、商场、宾馆变压器容量未超过2 000 kV A 的可以从开关站和配电站出10 kV专线供电,可靠性要求高的可以从不同母线各出一回专线供电互为备用;超过2 000 kV A 的另行向供电营业单位申请确定供电方式.2.2.3 低压供电方式低压线路长度不宜超过250 m;高层住宅低压电缆宜采用预分支电缆以减少低压分线箱占地,同时安全、美观、接线简单. 低压线路应采用多点及末端接地方式,接地电阻小于10 Ω. 每台变压器应装设低压自动无功补偿装置,电容器容量应满足不小于20 %变压器容量.2.2.4 接线形式设计小型开关站可采用单母线接线方式;中型开关站和大型开关站应采用单母线分段接线方式,并应设置母联开关.具备两台及以上配变的配电站应装设0.4 kV母联开关,低压进线开关与母联开关之间加装闭锁装置(电气联锁+机械联锁),确保低压进线开关与母联开关不能同时合上. 为确保公用建筑设备的可靠供电,为公建设施供电的低压线路不应与为住宅供电的低压线路共用一路.对于一级负荷,除应由双重电源供电外,还应配置自备应急电源[10]. 一级负荷应根据现场实际考虑多点或集中设置应急备用柴油发电机组,保证消防、电梯等设备在电网事故情况下的应急用电. 柴油发电机组装机容量应能够保证一级负荷在电网故障情况下能够正常供电,在电网故障发生时自动启动并只带一级负荷.3、电气设备选型3.1 高压设备选型配电变压器应采用节能环保型、低损耗、低噪音变压器,接线组别为Dyn11. 户内配电站必须采用干变,户外欧式箱变可采用干变或油变. 干式变压器应选用相当于SCB11 及以上型号变压器,单台容量不宜大于800 kV A. 箱式变电站容量不宜大于630 kV A. 欧式箱变应选用外壳耐腐蚀、设计有通风、入口可以锁、高可靠性、少维护的开关设备. 高压电缆应采用阻燃型交联电力电缆,绝缘等级选用8.7/15 kV;电缆头宜采用冷收缩、预制式比较可靠.环网柜环网单元宜采用4-6 单元,柜内开关宜选用断路器或SF6 负荷开关,SF6 负荷开关使用三工位开关,并采用弹簧储能操作机构,出线均应配备带电显示器和接地故障指示器.配电站、开关站、环网柜应选用短路容量能满足较长期发展需要、可靠性高、体积小、维护工作量少和操作简单的技术成熟设备,高层建筑可使用小型化断路器,采用SF6 全密封充气绝缘;对于大型配电站、开关站,宜采用断路器、中置式开关柜,并配置相应的数字式继电保护装置。

再议民用住宅负荷计算需要系数取值

再议民用住宅负荷计算需要系数取值

多 需要 系数 应逐 渐减 少 ,这也符 合 数理 统计学 的 原
理 。 《 气 分 册 》 中所 列 举 的数 据 是 我 国改 革 开 放 以 电
进线,合并为 2 个总配后 1 k 0 V进线也减少 2 条。
从 上述 例 子 _ 以看 出 方法 u 方 法 二 计 算 的结 果 u 丁 一与 相差 很 大 ,按 方 法 二 计算 ,小 供 电容 量 可 减 少 1 3 /, 可减 少 投 资数 白万冗 ‘
来 ,设计 、施工经验 的总结 .具有一定 的代表性 。有
关 住 宅 小 区用 电 负 荷 计 算 方 法 在 2 0 0 7年 7月 最 新 出
版的 《 现代建筑电气设计指南》中也有详细的论述,在 小区规划实例中,有确定住户时,按每户 2 W计 .有住 k
宅人 数 时 ,按 50 / 0 W 人计 容 量 ,这 与 技 术 措 施 计 算 结
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个符 合一  ̄ 政策 、符合用 电实际 的参数 出台 。可是 . l[ J 3 ‘ 《 : 能专 篇》 中的部分参 数值不能 令笔者 信服 。用它
去计算 负荷谈何 节能 .又 如何 节约 ?
积 也相 应缩小 ,另外原 乏个 总配 每个 总配都 有 2 1 k 条 0V
措 施 节 能 专篇 》( 气分 册 )编 者 的 关 注 。 电 关 键 词 节 能 负 荷 计 算 需要 系 数 负荷 密
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1 问题 再 议
20 0 7年 《 国 民用建筑设 计技 术措 施 节能 专 全 篇》 ( 电气分册 ,以下简称 《 节能专篇》 )中对 民用住
历 来 版 本 的 参 数 ,对 于 每 相 供 电 l ~3户 K = l ,4 户 K =0 9 ,与 其 节 能 篇 的 主题 大 相 径 庭 。负 荷 计 .5

(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表

(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表说明:1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。

2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按0.8选取。

3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。

规划单位建设用地负荷指标1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。

不包括水域和其它用地。

2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。

3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标注:超出表中三大类建筑以外的其它各类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取,可结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。

各类建筑物的用电指标注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。

当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35V A/m2。

说明:1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。

2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。

该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。

有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。

同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。

对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。

这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。

我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径0.8km左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。

(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表

(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表说明:1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。

2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按0.8选取。

3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003).规划单位建设用地负荷指标1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。

不包括水域和其它用地。

2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。

3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标注:况和规划要求,因地制宜确定。

各类建筑物的用电指标注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。

当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25-35VA/m2。

说明:1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293-1999。

2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。

该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003).有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。

同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长.对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准.这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大.我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径0.8km左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。

住宅小区负荷计算

住宅小区负荷计算

住宅小区负荷计算摘要::一、负荷计算的方法1.负荷密度法2.单位指标法3.需要系数法二、影响负荷的因素1.小区的入住率2.商业出租率3.季节因素4.电器使用情况三、实际应用例子1.100 平米房子供电需求计算2.统建住宅小区供电负荷计算现在,我将按照,详细具体地写一篇文章。

正文:住宅小区负荷计算是电力工程中一个重要的环节。

负荷计算的准确与否,直接影响到供电设备的选型、供电线路的设计以及电力系统的安全运行。

下面,我们将详细介绍负荷计算的方法以及影响负荷的各种因素。

一、负荷计算的方法负荷计算的方法主要有三种:负荷密度法、单位指标法和需要系数法。

1.负荷密度法:这种方法是根据住宅小区的规划面积、总建筑面积以及入住率来计算负荷。

计算公式为:负荷密度=(总建筑面积×入住率)/规划面积。

2.单位指标法:这种方法是根据住宅小区的户数、每户的用电量以及同时使用系数来计算负荷。

计算公式为:负荷=户数×每户用电量×同时使用系数。

3.需要系数法:这种方法是根据住宅小区的用电设备种类、数量以及功率因数来计算负荷。

计算公式为:负荷=设备功率×设备数量×需要系数。

二、影响负荷的因素住宅小区负荷计算的准确与否,受到许多因素的影响。

1.小区的入住率:入住率越高,负荷越大;反之,负荷越小。

2.商业出租率:商业出租率越高,负荷越大;反之,负荷越小。

3.季节因素:季节因素会影响用电量,如夏季空调用电量会增加,冬季取暖用电量会增加。

4.电器使用情况:电器使用情况也会影响负荷,如家庭用电器同时使用,负荷会较大。

三、实际应用例子1.100 平米房子供电需求计算:根据负荷密度法,如果负荷密度为60W/平米,那么100 平米的房子负荷为6000W。

根据单位指标法,如果每户用电量为800W,同时使用系数为0.4,那么100 平米的房子负荷为3200W。

2.统建住宅小区供电负荷计算:假设一个统建住宅小区有1000 户,每户用电量为1000W,同时使用系数为0.4,那么该小区的供电负荷为4000000W。

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把房屋当做一个工厂,利用工厂供电学,先计算设备总或者断续周期工作制安装容量,再分析属于连续运行工作制还是短时运行工作制,可以计算出负荷系数,利用系数,需要系数与形状系数,
一般住宅分三类:
建筑类别 |负荷密度ρ(/W/m^2)|
|低档 | 中档 | 高档 | 需要系数备注
一类:别墅| 60 | 70 | 80 | 0.35~0.50 | 家庭全电气化
二类:高级| 40 | 50 | 60 | 0.35~0.50 | 家庭基本电气化
三类:普通| 30 | 40 | 50 | 0.35~0.50 | 家庭有主要家电
供配电系统民规中对三相宜平衡:一般都以功率来算,最大相负荷与最小相负荷之差不超过总负荷的10%,就按三相平衡来算。

(老教材是15%,新措施是10%)。

民规这一条我觉得比较难操作。

设备的功率因数可查,配电箱处的功率因数是计算出来的,民用的一般估算,0.85~0.9。

其实自己心里也可以估算一下,比如一个配电箱,里面带有空调(0.8),照明(0.9~1),按负荷比例大概可以估算一下
计算出电流后先选断路器,然后选导线。

1.1X计算电流≤断路器的长延时脱扣器整定电流(小型断路器的额定电流就是长延时的整定电流)≤导线载流量。

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