电缆安全载流量

一、塑料绝缘电线载流量
1、空气中敷设的载流量
 (1)500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量
适用电线型号:BV BLV BVR
导电线芯最高允许工作温度:+65℃
周围环境温度:+25℃
 (2)聚氯乙烯绝缘软线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线在空气中使用长期连续负荷允许载流量(见表2) 适用电线型号:RV、RVV、RVB、RVS、BVV、BLVV
导电线芯最高允许工作温度:+65℃
周围环境温度:+25℃
2、500V单芯聚氯乙烯绝缘电线铁管或塑料管时在空气中敷设长期连续负荷允许载流量(见表
3、表4) 适用电线型号:BV、BLV
导电线芯最高允许工作温度:+65℃
周围环境温度:+25℃
注:穿管用铁管尺寸见表5
表4 500V单芯聚氯乙烯绝缘电线塑管时在空气中敷设长期连续负荷允许载流量
注:穿管用塑料管尺寸见表5
注:表中系数适用于管与管紧靠敷设场合。

5、塑料绝缘电线穿管用管线内径
**管子内径2inch以下用黑铁管。

2inch及以上用钢管。

***塑料管为硬塑料管。

二、塑料绝缘电力电缆载流量
(摘录于IEC364-5-523《建筑物电装置电气设备的选择和安装布线系统载流量》)
1、0.6/1KV(单芯)聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量(A)见表6
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:VV
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号: YJA
导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃
周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
2、0.6/1KV(二芯)聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量(A)见表7
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:
VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32
导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃
周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
3、0.6/1KV(三芯)聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量(A)见表8
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:
 VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32
 导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃
 周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
 土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
 土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
4、0.6/1KV(3+1芯)聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量(A)见表9
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:
 VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32
 导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃
 周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
 土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
 土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
表9
6、0.6/1KV(四芯)聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许
载流量(A)见表10
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:
 VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32
 导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃
 周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
 土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
 土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
6、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘(钢带铠装、钢丝铠装)聚氯乙烯护套电力电缆敷设时允许载流量(A)见表11
a、适用聚氯乙烯绝缘电缆型号:
b、适用交联聚乙烯绝缘电缆型号:
VV、VV22、VV32 YJV、YJV22、YJV32
 导电线芯最高允许工作温度:+70℃ 导电线芯最高允许工作温度:+90℃ 周围空气温度:40℃ 周围空气温度:+30℃
 土壤敷设环境温度:25℃ 土壤敷设环境温度:+25℃
 土壤热阻系数为:1.0K·m/w 土壤热阻系数为:1.0K·m/w
7、载流量校正系数
(1)聚氯乙烯绝缘电缆载流量校正系数
b、不同环境温度下载流量修正系数(土壤敷设)
(2)交联聚乙烯绝缘电缆载流量校正系数
本表系相同外径的电缆并列设时的载流量校正系数,d为电缆外径,当并列敷设的电缆外径不同时,d值建议取各电缆外径的平均值。

三、导体截面积的选择方法
为了正确选择电力电缆,需要考虑如下因素:
 --电流
 --电压降
 --短路电流额定值
 --敷设方法
 --敷设周围环境温度
 --频率和谐波电流
 --短路时最大安全长度
3.1 额定电流
 当电流通过电缆的导体时,导体电阻会产生热量,当热量到达电缆允许温度以上时,应选用更大截面的导体,
另一个重要因素是考虑电缆的敷设方法和环境温度的影响,在IEC287标准里,在计算时考虑在表1到表12所示
额定电流是根据下述标准的敷设情况:
(1)交联聚乙烯绝缘 (2)PVC塑料绝缘
 a、导体最高工作温度90℃ a、导体最高工作温度=70℃
 b、环境空气温度30℃ b、环境空气温度40℃
 c、地面温度过25℃ c、环境土壤温度过25℃
 d、土壤热阻1.0K·m/w d、土壤热阻1.0K·m/w
 e、埋地敷设深度0.5m e、埋地敷设深度0.5m
3.2 电压降
 决定导体截面的另一个重要因素是电压降,在给定电流时电缆的电压降是由电缆的损耗引起的,在电压降比较大的情况下,需要选择一个较大导体截面,在电缆中的电压降表示了电缆在输入端和输出端之间的电压是不同的,这取决于:
 --载流量
 --功率因素
 --电缆长度
 --电缆电阻
 --电缆电抗
 当电流通过线缆时,由于线路中存在阻抗,必然产生电压降落(电压损失)。

线路越长,负荷电流越大,
截面越小,电压损失越大。

允许电压降通常用线路电压的百分数表示,按照IEC522-8,
它规定在任何电缆运行中,即在电缆形成的线路中,总的电压降不得超过标准电压的2.5%。

3.3 依据电压降和表中电流选择电缆
 由于负载的实际功率系数通常是未知数,最接近实际计算的电压降的问题,是假设在最恶劣的条件下,
即功率因素等于1,而且是导体在最高的工作温度下,在表中给予的电压降值是依据这些假设情况。

 电压降(V0)值是对于1安培电流运行长度1m的电缆的电压降值列表表示,电压降值需要乘以运行长度(m)
和电缆载流量数值(以安培计)
 式中:V= V0×I×L
 V--允许电压降
 V0--近似电压降A/m
 I--每相电流安培数(A)
 L--线路长度以米计(m)
 例如:
 给定电压是415V,3相50Hz,使用电缆是4芯,铜导体XLPE(交联聚乙烯)绝缘,钢丝铠装,聚氯乙烯护套,
要求电缆敷设在地下,每相负载250A,线路长度100m电缆安装符合IEC522-8规则。

 式中:V= V0×I×L
 最大允许电压降
 V最大=2.5%×415V=10.4V
 电压降/安培/米
 V=V最大/I*L=10.4/250*100=0.41mV
查电压降表13可知,如电压降值等于或者小于计算的0.41mV,同时保证的负载电流,可以看出这数值0.36mV,给予的电缆载面是120mm。

3.4 电压降表(非铠装电缆)
对于单芯电缆每安培,每米的电压降
3.5 对于二芯和多芯电缆每安培每米的电压降。

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电缆安全载流量对照表

电缆安全载流量对照表

电缆安全载流量对照表在近年来,科技发展日新月异,电缆安全载流量已成为绝大多数电子产品及设备必不可少的一项重要技术要素。

电缆安全载流量是指电缆所能载体的最大电流和电压,这对于确保电气设备的安全、维护其正常运行、提高设备的使用寿命等,都具有非常重要的划分意义。

以下将介绍不同类型电缆所能载体的最大电流和电压,以及电缆安全载流量对照表。

1. 源电缆电源电缆是多芯绝缘电缆,其载流量与其结构有关,多芯电源电缆线芯的最大允许载流量一般为10A,20A,32A等。

其连接的特性,如连接性能、可靠性、阻燃性能等,也直接影响电源电缆的安全使用。

2. 低压电缆低压电缆的电缆载流量一般按每平方毫米的技术规定有所不同,主要根据电缆的导体尺寸、电缆的铠装结构以及使用环境来确定,一般可分为单根载流量、多根载流量、耐热载流量、耐候载流量等类别。

3. 压电缆高压电缆是指额定电压大于1000V的电缆,其载流量与电缆的铠装结构、外径大小等因素有关;其电压等级、抗电弧能力、抗燃性能以及抗水性能等主要参数也影响电缆的安全使用。

以上三种类型电缆的载流量有所不同,为了方便大家筛选出适合自己设备的电缆,特制定电缆安全载流量对照表,下表为常用电缆安全载流量对照表:|缆类型 |流载流量(A) |压载流量(V) || :-------------- | :--------------- | :-------------- | |源电缆 | 10A/20A/32A | ------- || 低压电缆 | 1.5A/2.5A/4.0A | 300V/450V/750V ||压电缆 | 21A/43A/85A | 1000V/1500V/3000V | 由上述对比表可以看出,各类型电缆的电流载流量、电压载流量和最大允许载流量都是有所不同的,大家在使用的时候要根据实际应用来选择合适的电缆安全载流量,以确保电气设备的安全使用。

此外,在使用电缆的过程中,也要注意避免电缆过热或壁温过高等情况出现,这样可以有效地延长电缆的使用寿命,防止发生意外事件。

电缆的安全载流量简单口诀

电缆的安全载流量简单口诀

电缆的安全载流量简单口诀10下五,100上二,25、35四三界,70、95二倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。

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,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、7O、95、l20、150、185......生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5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: 从下面的排列,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。

..10、16-25、35-50、70-95、120......五倍、四倍、三倍、两倍半、二倍....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,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。

但实际不到四倍(按手册为97 安)。

而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是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 的则可以略为超过105 安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的较始(左)端,实际便不止五倍〈较大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。

本句: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)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。

电缆安全载流量计算

电缆安全载流量计算

电缆安全载流量计算电缆安全载流量计算是电力系统设计和运行中的重要环节之一,对于确保电缆的安全运行和可靠性具有重要意义。

本文将从电缆的基本概念入手,介绍电缆的安全载流量计算方法,并探讨其在电力系统中的应用。

一、电缆的基本概念电缆是由绝缘材料包裹的一个或多个导体组成的,用于输送电能的装置。

在电力系统中,电缆广泛应用于输电、配电和电力设备之间的互连。

电缆的安全载流量是指电缆在正常运行条件下能够承受的最大电流,超过该电流则可能引发电缆过载、发热等安全隐患。

二、电缆的安全载流量计算方法电缆的安全载流量计算需要考虑多个因素,包括电缆的导体材料、截面积、绝缘材料、环境温度等。

以下是常用的电缆安全载流量计算方法:1. 定额载流量法定额载流量法是根据电缆的材料、截面积等参数,通过查表或计算得到的电缆的额定载流量。

这种方法适用于常见的电缆类型和规格,能够提供比较准确的结果。

2. 热稳定法热稳定法是通过计算电缆的热稳定能力来确定其安全载流量。

该方法考虑了电缆的导体材料、截面积、绝缘材料等因素对电缆散热的影响,能够更准确地评估电缆的安全载流量。

3. 电磁热耦合法电磁热耦合法是综合考虑电缆的电磁和热耦合效应,通过数值模拟方法计算得到电缆的安全载流量。

该方法适用于复杂的电缆系统和特殊工况,能够提供更精确的结果。

电缆的安全载流量计算在电力系统设计和运行中具有重要应用价值。

首先,它可以帮助设计人员合理选择电缆的规格和参数,确保电缆在设计寿命内能够安全运行。

其次,它可以指导电力系统的运行和维护,及时发现和解决电缆过载、发热等问题,提高电力系统的可靠性和安全性。

在实际应用中,电缆安全载流量计算还需要考虑其他因素的影响,如电缆的敷设方式、周围环境的温度变化、负荷变化等。

此外,电缆的接头和终端也是电缆安全载流量计算的重要因素,需要进行额外的考虑和计算。

电缆的安全载流量计算是电力系统设计和运行中的重要环节,具有重要的应用价值。

通过合理选择计算方法,结合实际情况进行计算,可以确保电缆的安全运行和可靠性,提高电力系统的稳定性和安全性。

电线电缆安全截面计算方法及载流量表

电线电缆安全截面计算方法及载流量表

电线电缆安全载流量计算方法口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全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得出。

口诀如下: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。

10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。

70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。

“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。

若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。

对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。

铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算。

由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

①单相千瓦,4.5安。

动力电缆安全载流量

动力电缆安全载流量

动力电缆安全载流量
动力电缆的安全载流量是指电缆传输电流时,能够保证电缆正常工作而不出现过载或损坏的最大电流值。

安全载流量是根据电缆的额定电流、导线材料、散热条件以及环境温度等因素来确定的。

电力电缆一般会在安全载流量以下使用,以确保电缆不会过载而导致温度升高过快,从而避免火灾风险。

安全载流量的确定需要根据电缆厂家提供的技术规格表,以及考虑实际使用情况和安装环境进行综合考虑。

在设计电力系统时,需要根据负载和传输距离确定合适的电缆规格和安全载流量。

若电缆的传输电流超过了安全载流量,会导致电缆过热,可能会引发火灾、电气故障、电缆熔断等安全问题。

因此,在使用动力电缆时,要根据电缆的安全载流量来合理规划电缆的使用,确保电缆的可靠性和安全性。

同时,还应该定期检查电缆的运行状况,及时发现并解决潜在的安全问题。

电缆载流量对照表大全

电缆载流量对照表大全

电缆载流量对照表大全电缆是电力传输的重要设备,选择合适的电缆型号对于电力系统的安全和稳定运行至关重要。

下面介绍常见电力电缆的载流量,供用户参考。

但需要注意的是,具体标准还需按照各个电缆厂提供的数据为准。

一、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,常用型号为VV22、VLV22型。

其中,VV22是聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,其载流量需要满足以下条件:线芯长期工作温度为70℃,环境温度为25℃,埋地深度为1000mm,土壤热阻系数为1.0m.℃/W,线芯轴间距离为S=2D。

二、常见的BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线的载流量也需要考虑。

其中,BVVB型电线的载流量需要满足中性线截面面积同主线芯面积,BLVVB型、RVVB型电线的载流量需要按照2芯电缆数据计算,当一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据计算。

三、通用橡套软电缆的载流量需要考虑450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC 型号的载流量。

其中,1中性线截面面积同主线芯面积,2、3芯电缆中一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据计算。

四、阻燃电线电缆的载流量需要考虑B、R系列阻燃电线电缆的载流量。

具体载流量参数请参考相关资料。

五、最常用的交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量需要参考ZR-YJV电力电缆载流量表。

具体载流量参数请参考相关资料。

六、高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量需要参考ZR-YJV、ZR-YJLV电力电缆载流量表。

具体载流量参数请参考相关资料。

七、矿物质绝缘电缆的载流量需要参考BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表。

具体载流量参数请参考相关资料。

需要注意的是,以上载流量参数仅供参考,具体标准还需按照各个电缆厂提供的数据为准,以确保电缆使用过程中参数正确,避免不必要的麻烦。

更多电缆载流量参数表可以参考相关资料。

电缆安全载流量

电缆安全载流量1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

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。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线.10平方铜电线家庭安全使用标准是:如果是暗装取5A/平方.明装7A/平方.那么10平方铜电线明装通过电流为70A在220V 电压下可带功率为:15KW;暗装时也只有11KW了这是由于线路敷设在墙里影响了线路的散热工程上粗略计算方法是平方数的5倍,但是越细的越允许高一些,记得当年考电工的题目,不同的电缆允许最大电流为:4平方毫米36A、6平方毫米46A、10平方毫米64A、16平方毫米85A、25平方毫米113A、35平方毫米138A、50平方毫米173A、70平方毫米215A、给电缆截面的选取根据电流来选截面 1.用途各种导线的截流量(安全用电)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。

导线的截流量与导线的截面有关,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℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2.口诀铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。

① 穿管、温度,八九折。

② 裸线加一半。

③铜线升级算。

④ 3.说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃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。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。

16平方电缆载流量对照表

16平方电缆载流量对照表
16平方电缆的载流量取决于导线材质、芯型结构、铺设方法等因素。

一般来说,16平方铝线的安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80安培。

1 6平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量,即25x4=100安培。

以下是16平方电缆载流量的对照表:
1. 铝芯电缆:
- 单芯铝线:安全载流量约为80安培(16x5)
- 多芯铝线(如绞合线):安全载流量会略有降低,通常为70-75安培
2. 铜芯电缆:
- 单芯铜线:安全载流量约为100安培(16x5)
- 多芯铜线(如绞合线):安全载流量会略有降低,通常为90-100安培
需要注意的是,这些数值仅供参考,实际应用中需要根据具体情况来确定导线的载流量。

在实际工程中,还要考虑线路的敷设方式、环境温度、散热条件等因素,以确定导线的最大载流量。

此外,为了保证电气安全,一般建议按照导线截面允许的安全载流量的一半来选择断路器、开关等设备。

电缆安全载流量

截面mm 铜 芯铝 芯0.75 1660 1.0 1960 1.5 241860 2.5 322560442326065542601075596016 105806025 138 105 6035 170 130 6050 215 165 6070 265 205 6095 325 250 60120 375 285 60 150 430 325 60185490380 60截面mm铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯0.12 543 0.2 7 5.5 4 0.3 975三芯电线(2)聚氯乙烯绝缘软线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线在空气中使用长期连续负荷允许载流量(见表2) 适用电线型号:RV、RVV、RVB、RVS、BVV、BLVV 导电线芯最高允许工作温度:+65℃ 周围环境温度:+25℃表2 RV、RVV、RVB、RVS、BVV、BLVV电线在空气中使用长期连续负荷允许载流量长期连续负荷允许载流量A 一芯电线二芯电线一、塑料绝缘电线载流量1、空气中敷设的载流量表1 500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量长期连续负荷允许载流量A相应电线表面温度℃(1)500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量 适用电线型号:BV BLV BVR 导电线芯最高允许工作温度:+65℃ 周围环境温度:+25℃0.4 11 8.5 6 0.5 12.5 9.5 7 0.75 16 12.5 9 1.0 191511 1.5 2419142282217 2.5 3225262020164423436262622655434733322510155965515240截面mm铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯0.75 1.0 141311 1.5 191517131612 2.5 26202418221543527312428226473541323728106549574450381682637356655025107 809570856535 133 100 115 90 105 8050 165 125 146 110 130 100 70 205 155 183 143 165 127 95 250 190 225 170 200 152 120 290 220 260 195 230 172150 330 250 300225 265 200 185 380 285 340 255 300 230 穿四根电线注:穿管用铁管尺寸见表52、500V单芯聚氯乙烯绝缘电线铁管或塑料管时在空气中敷设长期连续负荷允许载流量(见表3、表4) 适用电线型号:BV、BLV 导电线芯最高允许工作温度:+65℃ 周围环境温度:+25℃表3 500V单芯聚氯乙烯绝缘电线铁管时在空气中敷设长期连续负荷允许载流量长期连续负荷允许载流量A 穿二根电线穿三根电线截面mm铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯0.75 1.0 121110 1.5 161315 11.5 1310 2.5 2418211619144312428222519641313627322510564249384433167255654957442595738565755735120 90 105 80937050 150 114 132 102 117 9070 185 145 167 130 148 115 95 230 175 205 158 185 140 120 270 200 240 180 215 160150 305230 275 207 250 185 185 355 265 310 235 280 212 公制mm 12.7 15.9 19.0 25.4 31.7 3850.863.5 76.2 英制inch1/25/83/411.25 1.522.53截面5、塑料绝缘电线穿管用管线内径5 塑料绝缘电线穿管用管线配合参考表管子内径 inch 注:表中系数适用于管与管紧靠敷设场合。

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全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得出。

口诀如下: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。

10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。

70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。

“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。

若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。

对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。

铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算。

由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

①单相千瓦,4.5安。

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