电缆载流量计算公式
电线电缆载流量计算公式

电线电缆载流量计算公式电线电缆的载流量是指通过电线电缆的最大电流能力,是选择电线电缆时的重要指标之一、计算电线电缆的载流量需要考虑多种因素,包括导线截面积、电流密度、环境温度等。
载流量计算公式的推导:首先,从电线电缆的导线方面考虑,载流量与导线断面积成正比。
常用的导线截面形状有圆形、矩形等多种形式,我们以圆形导线为例推导计算公式。
假设电流密度为J(A/mm²),导线的截面积为A(mm²),载流量为I(A),则有如下关系:I=J*A其中,J是电流密度,A是导线截面积。
接下来,我们考虑电流密度的选取。
电流密度的选择与导线的材料、环境温度等因素有关。
电线电缆在正常运行条件下,通常要求导线的表面温度不超过一定的限制值,一般为导线材料的额定温度的75%。
根据经验公式,导线表面电阻R(Ω/m)与电线的截面积A(mm²)的关系为:R=ρ*L/A其中,ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线的长度(m)。
由于载流量与导线截面积成正比,可得载流量I与导线长度L成反比,即:I=J*A=J*(ρ*L/R)式中,R为导线材料的电阻值(Ω/m)。
综上所述,我们可以得到电线电缆的载流量计算公式:I=J*(ρ*L/R)其中,I为载流量(A),J为电流密度(A/mm²),ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线长度(m),R为导线材料的电阻值(Ω/m)。
需要注意的是,以上计算公式仅适用于单根导线或电缆,当导线或电缆呈多芯结构时,需要考虑多芯之间的互相影响,计算公式会有所调整。
此外,当导线或电缆处于高温环境中,还需要考虑导线材料的温度系数对电阻的影响,进行相应的修正。
综上所述,电线电缆的载流量计算涉及导线截面积、电流密度、导线材料的电阻率和电阻值、导线长度等多个因素,通过合理选取这些参数,可以得到比较准确的载流量计算结果,为实际工程中的电线电缆选择提供依据。
电缆电线的载流量计算口诀

电缆电线的载流量计算口诀
1.环境温度考虑法
根据不同环境温度下的载流量,可以使用下面的计算公式:
I = I_ref × K_T × K_C × K_P × K_A
其中,I为实际载流量,I_ref为参考载流量,K_T为温度系数,K_C 为拟合系数,K_P为土壤散热系数,K_A为海拔系数。
2.截面积法
I=K×S
其中,I为载流量,K为系数,取决于电线的材料和工作条件,S为电线的截面积。
3.电导率法
根据电线的电导率,可以采用以下公式计算载流量:
I=K'×G
其中,I为载流量,K'为系数,取决于电线的材料和工作条件,G为电线的电导率。
4.等效电流法
通过将电缆电线与等效电阻串联,求得等效电流,然后根据等效电流和电缆电线的长度、散热条件等参数得出实际载流量。
计算载流量时,应根据实际工况选择合适的计算方法,并结合电缆电线的特性参数进行计算,以确保电缆电线的安全运行。
此外,为了确保电缆电线的安全使用,还需要考虑以下因素:
-线路长度:较长的线路会引起电压降低,需要在计算载流量时考虑
这个因素。
-散热条件:电缆电线在不同的散热条件下,其载流量也会有所不同,因此需要对散热系数进行综合考虑。
总之,电缆电线的载流量计算过程较为复杂,需要综合考虑多个因素,并结合具体情况选择合适的计算方法。
在实际应用中,应参考相关的标准
和规范,确保电缆电线的安全运行。
电线电缆的载流量计算公式

电线电缆的载流量计算公式电线电缆是电力系统中不可或缺的一部分,它们承担着输送电能的重要任务。
在设计电力系统时,需要准确计算电线电缆的载流量,以确保其能够正常工作,不超载。
本文将介绍电线电缆的载流量计算公式及其相关知识。
一、电线电缆的载流量。
电线电缆的载流量指的是其能够承载的最大电流。
在正常工作情况下,电线电缆的载流量应大于等于实际通过的电流,以确保其安全可靠地工作。
因此,准确计算电线电缆的载流量是非常重要的。
二、电线电缆的载流量计算公式。
电线电缆的载流量计算公式通常采用以下公式进行计算:I = K S。
其中,I为电线电缆的载流量,单位为安培(A);K为载流量系数;S为电线电缆的横截面积,单位为平方毫米(mm^2)。
载流量系数K是根据电线电缆的材质、敷设方式、环境温度等因素确定的,通常可以在电线电缆的技术资料中找到相应的数值。
电线电缆的横截面积S可以通过测量或查阅相关资料获得。
三、电线电缆的横截面积计算方法。
电线电缆的横截面积是计算载流量的重要参数,通常可以通过以下方法进行计算:1. 圆形导线的横截面积计算公式为,S = π r^2。
其中,S为横截面积,单位为平方毫米(mm^2);π为圆周率,取3.14;r为导线的半径,单位为毫米(mm)。
2. 方形导线的横截面积计算公式为,S = a^2。
其中,S为横截面积,单位为平方毫米(mm^2);a为导线的边长,单位为毫米(mm)。
3. 其他形状的导线可以根据其实际形状采用相应的计算方法进行计算。
四、电线电缆的载流量计算实例。
以一根铜导线为例,其横截面积为50平方毫米,载流量系数为0.8,则该铜导线的载流量计算公式为:I = 0.8 50 = 40(A)。
因此,该铜导线的载流量为40安培。
五、电线电缆的载流量计算注意事项。
在进行电线电缆的载流量计算时,需要注意以下几点:1. 考虑电线电缆的环境温度,因为环境温度会影响电线电缆的载流量系数。
2. 考虑电线电缆的敷设方式,不同的敷设方式会对载流量产生影响。
电缆及电线的电流计算公式

.电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的:关于 1.5、2.5、 4、6、10mm2 的导线可将其截面积数乘以 5 倍。
关于 16、25mm2的导线可将其截面积数乘以 4 倍。
关于 35、50mm2的导线可将其截面积数乘以 3 倍。
关于 70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以 2.5倍。
关于 120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以 2 倍。
看你的开关是多少安的用上边的工式反算一下就能够了。
2、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)本节口诀对各样绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安全电流 )不是直接指出,而是“截面乘上必定的倍数”来表示,经过默算而得。
由表 5 3 能够看出: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成两个两个线号成一组,倍数挨次减 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,挨次类推。
“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久高于 25℃的地域,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。
电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式
电缆载流量计算公式是:P=1.732UIX0.8。
一般铜线载流量是: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。
选择导线的原则:
1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量)。
2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围。
3、大负荷按经济电流密度选择。
4、安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
三相电缆载流量计算公式

三相电缆载流量计算公式
三相电缆载流量计算公式是用于确定三相电缆所能承受的最大电流负载量的公式。
该公式是通过考虑电缆的导体截面积、电流传输能力以及电缆的环境条件等因素来计算的。
三相电缆载流量计算公式如下:
载流量 = I × K
其中,
载流量表示电缆所能承受的最大电流负载量(单位:安培,A);
I表示三相电流的最大值(单位:安培,A);
K表示电缆的载流量系数,它取决于电缆的导体截面积、电流传输能力以及环境条件等因素。
在实际应用中,计算电缆的载流量时要考虑诸多因素。
以下是一些常见的影响电缆载流量的因素:
1. 导体截面积:导体截面积较大的电缆具有更高的载流量容量,因为导体截面越大,电流传输能力越强。
2. 电流传输能力:电缆的传输能力取决于其制造材料和结构。
一般来说,制造材料和结构设计得更好的电缆能够承受更高的载流量。
3. 环境条件:环境温度、电缆敷设方式以及周围的导热条件等环境因素也会对电缆的载流量产生影响。
当我们确定了以上因素后,可以使用上述公式计算出三相电缆的载流量。
应注意,计算结果应与实际情况相结合,并充分考虑安全因素和电缆的使用寿命。
总之,三相电缆载流量计算公式是一个非常重要的工具,它可以帮助工程师和设计人员确定电缆所能承受的最大电流负载量,从而确保电缆的正常运行和安全性能。
电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式
电缆载流量计算公式是计算电缆的最大载流量的重要方法。
电缆载流量计算公式是为了确定电缆的最大载流能力而设计的,可以防止电缆在工作时受到过大负荷,从而产生热损坏等问题。
电缆载流量计算公式的基本思想是:电流越大,热效应就越明显,电缆的最大载流量也就越小。
电缆载流量计算公式是:I=P/V,其中I表示电流,P表示电缆的功率,V表示电缆的电压。
根据这个公式,可以算出电缆的最大载流量。
电缆载流量计算公式的具体实施过程是:首先,确定电缆的功率和电压,然后根据电缆载流量计算公式,计算出电缆的最大载流量。
最后,根据最大载流量,决定电缆的最大负荷。
电缆载流量计算公式是一个非常重要的计算公式,对于电工工程来说,必须正确的计算出电缆的最大载流量,以确保电缆在使用过程中不会受到过大的负荷,从而避免热损坏等问题的发生。
电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式电缆载流量载流量计算公式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: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“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。
“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。
“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。
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电缆的载流量估算口诀:之蔡仲巾千创作
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(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来暗示,通过心算而得。
可以看出:倍数随截面的增大而减校
“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4m m’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成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。