电流互感器选用参考

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电流互感器选用参数选择配置要求

电流互感器选用参数选择配置要求

电流互感器选用参数选择配置要求影响电流互感器选用的因数许多,比如安装的环境温度、海拔高度等,这些必需符合国家标准的安装标准,在实际选用电流互感器中,还需考虑一次参数选择原则、二次参数选择原则以及其他配置要求。

一、选用电流互感器的一次参数选择原则电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来打算,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般状况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。

另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满意所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的进展状况。

二、选用电流互感器的二次参数选择原则互感器的额定二次负荷是打算互感器精确级、形状尺寸、成本的关键参数,应当依据工程的实际状况来合理选择。

电流互感器额定二次电流一般采纳1A,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些状况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采纳5A。

额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、P 级和PR 级额定输出值以伏安表示。

额定二次电流1A 时,额定输出标准值宜采纳0.5V·A、1V·A、1.5V·A、2. 5V·A、5V·A、7. 5V·A、10V·A、15V·A。

额定二次电流5A时,额定输出标准值宜采纳2. 5V·A、5V·A、10V·A、15V·A、20V·A、25V·A、30V·A、40V·A、50V·A;2、TPX 级、TPY 级、TPZ 级电流互感器额定电阻性负荷值以表示。

额定电阻性负荷标准值宜采纳0.5、1、2、5、7.5、10;电流互感器额定输出值应依据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。

为满意暂态特性的要求,也可采纳更大的额定输出值。

三、选用电流互感器的其他配置要求电流互感器类型、二次绕组数量和精确级应满意继电爱护、自动装置和测量仪表的要求。

电流互感器的选择

电流互感器的选择

电流互感器的选择
1、流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;
2)依据一次负荷计算电流Ic选择电流互感器变比;
3)依据二次回路的要求选择电流互感器的精确度并校验精确度;
4)校验动稳定度和热稳定度。

2、电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1和二次额定电流I2之比,称为电流互感器的额定变流比,用K表示。

K=I1/I2≈N2/N1。

式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。

一般配电用的电流互感器一次侧标准额定电流等级为20A、30A、40A、50A、75A、100A、150A等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。

一般状况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1不小于线路中的负荷电流(即计算Ic)。

如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比K应选择400/5。

爱护用的电流互感器为保证其精确度要求,可以将变比选得大一些。

3、电流互感器精确度选择及校验
所谓精确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。

我国电流互感器的精确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同精确度的电流互感器。

精确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其精确度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。

为了保证精确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选精确度才能得到保证。

精确度校验公式:S2≤S2n。

表1 电流互感器精确级和误差限值。

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。

2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。

电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。

其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。

一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。

如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。

保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。

下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。

为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。

准确度校验公式:S2≤S2n。

二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。

式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。

设互感器到仪表单向长度为L1,。

零序电流互感器设计选型参考手册.doc

零序电流互感器设计选型参考手册.doc

零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定恒瑞电气有限公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。

由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。

二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点接地或经消弧线圈接地系统中。

2.1小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。

装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为 2.5 Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比: 150/5容量:5VA或变比: 40/1容量: 2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗 2.5 Ω时,一次 1A,二次输出在 20mA左右,一次 40A 时,二次≥ 1A,没有严格的变比关系。

2.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ =0.8 ,我公司生产的HR—LJ (K)□ A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 60MA时,零序电流互感器一次电流≤ 4A。

2.3与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为 10Ω, COSΦ =0.8 ,我公司生产的 HR—LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 0.2A 时,零序电流互感器一次电流≤ 10A。

电气工程规范要求中的电流互感器选型与应用指南

电气工程规范要求中的电流互感器选型与应用指南

电气工程规范要求中的电流互感器选型与应用指南电气工程中,电流互感器(Current Transformer,CT)被广泛应用于电能计量、保护与控制等方面。

正确选型和应用电流互感器对于保证电力系统的安全运行至关重要。

本文旨在根据电气工程规范要求,为读者提供电流互感器选型与应用的指南。

1. 电流互感器选型要点电流互感器选型需要综合考虑以下几个要点:1.1 额定电流根据实际需求,选择适当的额定电流范围。

一般来说,电流互感器的额定电流应大于系统最大负荷电流的1.2-1.5倍,以保证互感器在额定条件下的准确度和稳定性。

1.2 负荷能力互感器的负荷能力是指互感器在一定时间内能承受的短时过载电流。

根据负荷能力要求,选取具有足够负荷能力的互感器,以应对系统可能出现的短时过载情况。

1.3 准确度等级根据测量的准确度要求,选择合适的准确度等级。

电气工程规范通常规定了准确度等级的要求,请参考相关规范标准进行选择。

1.4 频率响应特性电流互感器的频率响应特性应与实际应用系统的频率要求相匹配,以保证测量的准确性。

2. 电流互感器应用指南电流互感器在电力系统中的应用具有重要意义,以下是电流互感器的应用指南:2.1 安装位置电流互感器应安装在电力系统中电流变化较小的位置,以获得准确的测量结果。

一般建议在负荷侧主线中安装电流互感器。

2.2 联结方式电流互感器一般采用窄口安装,并与电流回路并联连接。

联结方式包括螺栓联结和焊接联结,应根据实际情况选择合适的方式。

2.3 防护措施电流互感器应采取适当的防护措施,以保证其运行的可靠性和安全性。

常见的防护措施包括绝缘罩、过压保护和电磁兼容设计等。

2.4 定期检测和维护为了保证电流互感器的准确度和稳定性,应定期进行检测和维护工作。

检测项目包括互感器的绝缘电阻、绝缘强度等,维护工作包括清洁互感器表面和紧固联结件等。

3. 总结与展望本文针对电气工程规范要求中的电流互感器选型与应用问题,提供了相应的指南。

电流互感器的选择及校验

电流互感器的选择及校验

电流互感器的选择及校验(1) 电流互感器选择的具体技术条件如下:1) 一次回路电压:n g U U ≤ (3.6)式中:g U ——电流互感器安装处一次回路工作电压;n U ——电流互感器额定电压。

2) 一次回路电流:n g I I ≤⋅m ax (3.7)式中:m ax ⋅g I ——电流互感器安装处的一次回路最大工作电流;n I ——电流互感器原边额定电流。

当电流互感器使用地点环境温度不等于C 40±时,应对n I 进行修正。

修正的方法与断路器n I 的修正方法相同。

3) 准确级准等级是根据所供仪表和继电器的用途考虑。

互感器的准等级不得低于所供仪表的准确级;当所供仪表要求不同准确级时,应按其中要求准确级最高的仪表来确定电流互感器的准确级。

① 与仪表连接分流器、变送器、互感器、中间互感器不低于下要求:与仪表相配合分流器、变压器的准确级为0.5级,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级为0.5。

仪表的准确级为1.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级0.5。

仪表的准确级为2.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级1.0。

② 用于电能测量的互感器准确级:0.5级有功电度表应配用0.2级互感器;1.0级有功电度表应配用0.5级互感级,2.0级无功电度表也应配用0.5级互感器;2.0级有功电度表及3.0级无功电度表,可配用1.0级级互感器。

③ 一般保护用的电流互感器可选用3级,差动距离及高频保护用的电流互感器宜选用D 级,零序接地保护可釆用专用的电流互感器,保护用电流互感器一般按10%倍数曲线进行校验计算。

4) 动稳定校验:d n ch K I i 12≤ (3.8)式中:ch I ——短路电流冲击值;n I 1——电流互感器一次额定电流;d K ——电流互感器动稳定倍数。

5) 热稳定校验:212)(t n k K I t I Q ≤=∞ (3.9)式中:∞I ——最大短路电流;k t ——短路电流发热等值时间;n I 1——电流互感器一次额定电流。

电流互感器选用参考

电流互感器选用参考

电流互感器选用参考1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kV A:100 160 200 250 315 400 500 互感器变比:10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kV A:630 800 1000 1250 1600 2000互感器变比40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/52 10kV变压器低压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/0.4/1.732):变压器容量kV A:80 100 160 200 250 315 400互感器变比:150/5 150/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5变压器容量kV A:500 630 800 1000 1250 1600 2000互感器变比:800/5 1000/5 1200/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/53电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3 左右。

标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150、以下为母线式4000、50004高压电流互感器变比计算,如果是用于计量,就按S=√3UIcos∮来计算电流I,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.如果是用于测量和保护,就按S=√3UIcos∮来计算电流I 后再乘1.33,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.乘1.33倍主要是保证测量仪表和保护装置的最佳工作状态,并考虑在过负荷或短路时,减少电流互感器磁饱和对测量仪表和保护装置的影响.互感器的标准值是国家标准要求的,以方便互感器厂家制造和用户选用。

电流互感器的选型及实验

电流互感器的选型及实验

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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ



TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路 平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流 分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于 ±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定 准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短 路电流峰值的7.5%,电流过零时相位差不大于4.5度。 TPZ:电流互感器环形铁芯中带较大气隙,气隙长度约为磁 路平均长度的0.1%,由于气隙使铁芯不易饱和,特别适合快 速重合闸。间隙大,剩磁可以忽略,铁芯磁化曲线线性度好 ,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能好,但是传 变直流分量能力差。 500KV线路保护用的互感器一般选用TPY级暂态型互感器。
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试验方法 试验接线如图所示:
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试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆 除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次 侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相 应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术 条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大 很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压 或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性 曲线。
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对于0.2S和0.5S级测量用电流互感器,在二次负 荷欧姆值为额定负荷值的25% -100%之间 任 一 值 时,其额定频率下的电流误差和相位误差不 应超过下表所列限值
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电流互感器选用参考1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732):变压器容量kV A:100 160 200 250 315 400 500互感器变比:10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5变压器容量kV A:630 800 1000 1250 1600 2000互感器变比40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5210kV变压器低压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/0.4/1.732):3变压器容量kV A:80 100 160 200 250 315 4004互感器变比:150/5 150/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/55变压器容量kV A:500 630 800 1000 1250 1600 20006互感器变比:800/5 1000/5 1200/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/57电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3 左右。

标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150、以下为母线式4000、50008高压电流互感器变比计算,如果是用于计量,就按S=√3UIcos∮9来计算电流I,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、315010靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.如果是用于测量和保护,就按S=√3UIcos∮来计算电流I后再乘1.33,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.乘1.33倍主要是保证测量仪表和保护装置的最佳工作状态,并考虑在过负荷或短路时,减少电流互感器磁饱和对测量仪表和保护装置的影响.互感器的标准值是国家标准要求的,以方便互感器厂家制造和用户选用。

5 如果前面总开关是63A的塑壳,那互感器和电表应该选择多大的合适呢?电流互感器的原边额定电流取断路器的(1.2~1.8倍)一般取1.5倍。

63A的话,可以取100/5 的电流互感器。

75/5的,因为断路器的额定电流通常为实际工作电流的1.2倍以上。

电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

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。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“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。

“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。

“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。

"穿管根数二三四,八七六折满载流。

意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

根据电流选择电缆)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。

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……口诀第一部分(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:1~10 16、25 35、50 70、95 120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。

当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

口诀第二部分(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。

实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。

因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

口诀第三部分(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。

这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

口诀第四部分(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。

一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。

比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。

95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。

当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。

在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

电线电缆重计算:(电线电缆材料用量计算公式)电线电缆材料用量计算公式铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1。

导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2。

绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数3。

外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * GD1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重4。

包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * ZD=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)5。

缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Zd=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率6。

编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθθ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数/ 25.4 / Td=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48。

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