电线大小与用电功率之间如何计算

合集下载

电线大小与用电功率之间的计算

电线大小与用电功率之间的计算

电线大小与用电功率之间的计算Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 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,安。

②单相380,电流两安半。

③ 3.说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为安。

即将“千瓦数加一半”(乘)就是电流,安。

【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。

【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算在我们的日常生活和工作中,经常会遇到需要根据电器的功率来选择合适电线电缆的情况。

如果选择不当,可能会导致电线过热、短路甚至引发火灾等严重后果。

那么,究竟应该如何计算多大功率用多大的电线电缆呢?下面就让我们一起来详细了解一下。

首先,我们要明白电线电缆的规格是通过其截面积来表示的,常见的单位有平方毫米(mm²)。

而功率、电流和电压这三个参数之间存在着密切的关系。

功率(P)的计算公式为:P = U × I ,其中 U 是电压,I 是电流。

在我们家庭用电中,电压通常是 220V (单相电),而在工业用电中,电压可能是 380V (三相电)。

在计算电线电缆所承载的电流时,我们需要考虑电线电缆的材质。

常见的电线电缆材质有铜和铝。

铜的导电性能优于铝,所以在相同条件下,铜质电线电缆能够承载的电流相对较大。

对于铜质电线电缆,每平方毫米截面积能够安全承载的电流约为 5 8 A ;对于铝质电线电缆,每平方毫米截面积能够安全承载的电流约为3 5 A 。

这只是一个大致的参考值,实际应用中还需要考虑环境温度、敷设方式等因素。

假设我们有一个功率为 2000W 的电器,使用的是 220V 的单相电,那么根据功率计算公式可得电流 I = P / U =2000 ÷ 220 ≈ 909 A 。

如果我们选择铜质电线电缆,按照每平方毫米 5 8 A 的承载电流计算,为了保证安全,我们可以选择 25 平方毫米的电线。

如果是在工业环境中,一个功率为 5000W 的三相电机,使用的是380V 的三相电。

先计算其线电流 I = P ÷(√3 × U × cosφ ),其中cosφ 是功率因数,一般取 08 左右。

则 I = 5000 ÷(1732 × 380 × 08)≈ 95 A 。

同样选择铜质电线电缆,15 平方毫米的就可以满足要求。

电线粗细与功率之间的关系计算.

电线粗细与功率之间的关系计算.

电线粗细与功率之间的关系计算导线截面积与载流量的计算一、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。

如:2.5 mm2BVV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。

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。

电线线径与用电功率之间的关系

电线线径与用电功率之间的关系

电线线径与用电功率之间的关系先估算负荷电流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。

②单相380,电流两安半。

③3.说明口诀是以380÷220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率0。

8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。

即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安.这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安.【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍"算得电流为80安.电热是指用电阻加热的电阻炉等.三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半"(乘1.5)就是电流,安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安.这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用.即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备.【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安.【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算在我们的日常生活和工业生产中,经常会遇到需要根据功率来选择合适电线电缆的情况。

如果选择不当,可能会导致电线电缆过热、短路甚至引发火灾等严重后果。

因此,准确计算多大功率用多大电线电缆是非常重要的。

下面,我将为您详细介绍计算的方法和相关知识。

首先,我们需要了解一些基本的概念。

功率(P)是指单位时间内所做的功,单位是瓦特(W)。

电流(I)是指电荷在导体中的定向移动,单位是安培(A)。

电压(U)是指电路中两点之间的电位差,单位是伏特(V)。

而电线电缆的主要参数包括截面积(S)和载流量。

在计算之前,我们要先确定电路的电压。

一般来说,家庭用电的电压为 220V,工业用电的电压为 380V。

对于单相电路(即只有一根火线和一根零线),功率(P)、电压(U)和电流(I)的关系可以用公式 P = U×I 来表示。

由此可得,电流 I = P÷U。

例如,如果一个电器的功率是2200W,使用的是220V 的单相电压,那么电流 I = 2200÷220 = 10A。

对于三相电路(即有三根火线),功率(P)、电压(U)和电流(I)的关系则要用公式 P =√3×U×I×cosφ 来计算。

其中,cosφ 是功率因数,一般取值 08 左右。

假设一个三相电机的功率是10kW,电压是380V,功率因数为08,那么电流 I = 10000÷(√3×380×08)≈19A。

知道了电流,我们就可以根据电线电缆的载流量来选择合适的截面积。

载流量是指电线电缆在一定环境温度下,能够长期安全承载的最大电流值。

不同材质、不同规格的电线电缆载流量是不同的。

常见的电线电缆材质有铜和铝。

铜的导电性比铝好,所以在相同条件下,铜芯电线电缆的载流量比铝芯的大。

以铜芯电线为例,一般来说,1 平方毫米的铜芯电线载流量约为 58A。

如果我们前面计算出的电流是 10A,那么为了保证安全,我们应该选择 25 平方毫米的铜芯电线,因为 25 平方毫米的铜芯电线载流量在 125 20A 之间,可以满足 10A 电流的需求。

电线大小与用电功率之间的计算

电线大小与用电功率之间的计算

电线大小与用电功率之间的计算引言在电气工程中,我们常常需要计算电线的大小,以确保其能够承受预期的用电功率。

电线大小的选择对于电路的安全性和性能非常重要。

在本文中,我们将探讨电线大小与用电功率之间的计算方法。

电气安全知识在进一步讨论电线大小计算之前,让我们先了解一些与电气安全相关的基本知识。

电流电流是电荷在单位时间内通过导线的量度,单位是安培(A)。

电流的大小取决于电路中的负载以及电压。

电压电压是电路中的电势差,单位是伏特(V)。

电压决定了电流的流动方向和大小。

电阻电阻是电路中阻碍电流流动的物理特性,单位是欧姆(Ω)。

电阻通过产生热量来降低电流的大小。

用电功率用电功率是电路中的功率消耗,单位是瓦特(W)。

用电功率可以根据电流和电压计算得出。

电线大小计算方法电线大小的计算是为了确保电线能够承受预期的用电功率而进行的。

电线过小可能会导致过载、过热和电线损坏等问题,而电线过大则会增加成本。

判断电线大小的因素计算电线大小时,需要考虑以下几个因素:1.电流:根据电路中的负载计算得出。

2.电线长度:电线长度越长,电阻越大,需要使用较大尺寸的电线。

3.环境温度:高温环境下,电线的散热能力较差,需要使用较大尺寸的电线。

4.安全系数:根据具体情况,添加适当的安全系数。

计算方法以下是常用的计算电线大小的方法:1. 按照电流计算根据电路中的负载电流,可以使用下表来选择合适的电线尺寸:电流(A)最小推荐电线大小(平方毫米)≤ 50.55 - 10 0.7510 - 15 1.015 - 20 1.5 20 - 30 2.5 30 - 40 4.0 40 - 60 6.0 60 - 80 10.0 80 - 100 16.0 100 - 125 25.0 ≥ 12535.02. 按照用电功率计算如果已知电路的用电功率,可以使用下述公式计算所需的电线尺寸:电线尺寸(平方毫米) = 用电功率(瓦特)/ (电压(伏特) × 电流载荷能力(A/平方毫米) × 安全系数)在这个公式中,安全系数用来提供额外的保护,一般为1.2到1.5之间。

电线平方与功率换算公式

电线平方与功率换算公式

电线平方与功率换算公式电线平方与功率换算是电气工程中的一个重要概念,它是电气工程中的一个重要概念,用于计算电线的功率损耗。

电线平方与功率换算公式是电气工程中的一个重要概念,它是电气工程中的一个重要概念,用于计算电线的功率损耗。

电线平方与功率换算公式是:P=I2R,其中P表示功率,I表示电流,R表示电阻。

电线平方与功率换算公式的意思是,当电流通过电阻时,电阻会消耗一定的功率,这个功率就是电线平方与功率换算公式中的P。

电线平方与功率换算公式的应用非常广泛,它可以用来计算电线的功率损耗,也可以用来计算电线的电流和电阻。

例如,当电流为I,电阻为R时,可以使用电线平方与功率换算公式来计算电线的功率损耗P,即P=I2R。

此外,电线平方与功率换算公式还可以用来计算电线的电流和电阻。

例如,当功率为P,电阻为R时,可以使用电线平方与功率换算公式来计算电线的电流I,即I=√PR。

电线平方与功率换算公式是电气工程中的一个重要概念,它可以用来计算电线的功率损耗、电流和电阻。

电线平方与功率换算公式的应用非常广泛,它可以用来计算电线的功率损耗,也可以用来计算电线的电流和电阻。

因此,电线平方与功率换算公式在电气工程中有着重要的作用。

电线平方与功率换算公式的应用非常广泛,它可以用来计算电线的功率损耗、电流和电阻,从而为电气工程提供重要的参考。

电线平方与功率换算公式的正确使用可以有效地提高电气工程的效率,减少电气工程中的损耗,从而提高电气工程的效率。

总之,电线平方与功率换算公式是电气工程中的一个重要概念,它可以用来计算电线的功率损耗、电流和电阻,从而为电气工程提供重要的参考。

正确使用电线平方与功率换算公式可以有效地提高电气工程的。

电线线径与用电功率之间的关系

电线线径与用电功率之间的关系

电线线径与用电功率之间的关系先估算负荷电流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。

②单相380,电流两安半。

③3.说明口诀是以380÷220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电线大小与用电功率之间如何计算?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。

②单相380,电流两安半。

③3.说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。

这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。

计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。

同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。

【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。

【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。

可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。

比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。

比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相3 80伏用电设备(实际是接在两相上)。

这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。

它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。

计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。

【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。

【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。

【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5 3安。

估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降电压降的估算1.用途根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。

2.口诀提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。

压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。

截面增大荷矩大,电压降低平方低。

①三相四线6倍计,铜线乘上1.7。

②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。

③3.说明电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。

估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。

电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。

口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。

当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。

因些,首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。

),单位就是“千瓦.米”。

对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。

如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。

但如图2的树干式线路,便麻烦些。

对于其中5千瓦设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。

在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+5)=65千瓦.米第三段:10*5=50千瓦.米至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米下面对口诀进行说明:①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米接着提出一个基准数据:2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。

这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。

在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。

比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。

其余截面照些类推。

当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。

此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。

即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。

“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。

这时却要按平方升高了。

例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。

从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。

都是对照基准数据“2 .5铝线2 0—1”而言的。

【例1】一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。

由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此电压损失为3 .8%。

【例2】一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路,供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:先算负荷矩2*40=80千瓦.米。

再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则,4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6),因此负荷矩增为20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。

最后计算80/32=2 .5,即这条线路电压损失为2 .5%。

②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。

它的电压是和单相相对应的。

如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。

)同样是2 .5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。

至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化。

当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5铝线20—1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%。

【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%。

对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%。

【例4】一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给一台60千瓦的三相电炉。

电压损失估算是:先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米。

再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。

最后1800/2400=0 .75,即电压损失为0 .75%。

③以上都是针对电阻性负荷而言。

对于感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂。

但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。

它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。

对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。

对于截面10平方毫米以上的线路可以这样估算:先按①或②算出电压损失,再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍,即再乘1 .2至2。

这可根据截面大小来定,截面大的乘大些。

例如70平方毫米的可乘1 .6,150平方毫米可乘2。

以上是指线路架空或支架明敷的情况。

对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0 .2以内)。

【例5】图1中若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷,则电压损失估算为:已知负荷矩为600千瓦.米。

计算截面16平方毫米铝线380伏三相时,电压损失1%的负荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6倍,因此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦.米600/768=0 . 8即估算的电压损失为0 .8%。

但现在是电动机负荷,而且导线截面在10以上,因此应增加一些。

根据截面情况,考虑1 .2,估算为0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%。

以上就是电压损失的估算方法。

最后再就有关这方面的问题谈几点:一、线路上电压损失大到多少质量就不好?一般以7~8%为原则。

(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏),允许低于这额定电压的5%(照明为2 .5%)。

但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏),因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%。

这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。

相关文档
最新文档