电线线径的截面积选择

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国标电线的线径标准

国标电线的线径标准

国标电线的线径标准中国国家标准(GB)对于电线的线径有严格的规定。

这些规定基于电线的绝缘材料、导体材料、制作工艺、截面积、颜色标记、安全性能等多个因素。

以下是对国标电线线径标准的详细介绍。

1.导体材料和截面积:1.电线导体材料通常为铜或铝。

根据电流负荷的大小,电线的截面积应满足相应的标准。

例如,1平方毫米的电线通常用于10A以下的电流,1.5平方毫米的电线用于10A至15A的电流,2.5平方毫米的电线用于15A至20A的电流,以此类推。

2.对于一些高电流负荷的场合,如空调、热水器等,可能需要使用更粗的电线,如4平方毫米、6平方毫米甚至更大的截面积。

绝缘材料和厚度:1.电线的绝缘层材料应具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等特性。

常见的绝缘材料包括PVC、PE、XLPE、ETFE 等。

绝缘层的厚度应满足GB标准,并具有一定的耐磨性和抗老化性。

颜色标记:2.1.为了方便识别,电线的绝缘层通常会采用不同的颜色标记。

例如,火线为红色,零线为蓝色,地线为绿色或黄色。

这些颜色标记有助于在安装和维护过程中快速识别电线的功能。

制作工艺:1.电线的制作工艺包括导体绞合、绝缘层挤出、冷却等多个环节。

制作过程中应保证电线导体紧实、绝缘层均匀无气泡,以确保电线的安全性能和机械强度。

安全性能:1.国标电线应满足相应的安全性能标准,如耐压测试、阻燃测试、耐高温测试等。

这些测试旨在确保电线在正常工作条件下不会发生电击、火灾等安全事故。

型号和规格:1.电线的型号和规格通常会标注在电线的外包装上,包括导体的截面积、绝缘材料类型、线径等详细信息。

消费者在购买电线时应注意选择符合自己需求的产品。

环保要求:1.随着环保意识的提高,国标电线也逐步向环保方向发展。

例如,一些环保型电线采用可回收材料制成,如聚丙烯(PP)等。

此外,电线外包装也应采用环保材料制成,以减少对环境的影响。

其他标准:除了GB标准外,还有一些行业标准或地方标准可能会对电线的线径标准做出更详细的规定。

电线线径与平方对照表

电线线径与平方对照表

电线线径与平方对照表电线线径与平方对照表是电工工作中常用的参考工具,用于确定电线的尺寸和承载能力。

电线线径是指电线截面的直径,通常以毫米(mm)为单位。

线径越大,电线的截面积越大,承载能力也相应增加。

根据国际电工标准,电线线径与其截面积之间存在一定的对应关系。

下面是一份常见的电线线径与平方对照表:线径(mm) | 截面积(mm²)------------------------------------0.5 | 0.1960.75 | 0.4411 | 0.7851.5 | 1.1782.5 |3.1424 | 12.5666 | 28.27410 | 78.5416 | 15725 | 49035 | 86550 | 196470 | 384895 | 5880120 | 9425150 | 12700根据这个对照表,我们可以快速确定电线的线径和截面积。

例如,如果我们需要一根截面积为1.5mm²的电线,可以选择线径为1.5mm的电线。

同样地,如果我们需要一根截面积为50mm²的电线,可以选择线径为6mm的电线。

电线线径与截面积的对照关系是基于电线的导电能力和热量散发能力。

较大的线径可以提供更低的电阻和更好的导电性能,从而减少能量的损失和电线发热的可能性。

因此,在选择电线时,我们应该根据实际需要确定合适的线径。

在电工工作中,我们通常会根据电流大小和电线的长度来选择合适的线径。

较大的电流需要更大的线径来确保电线的安全运行和承载能力。

此外,长距离传输电力时,电线的线径也需要相应增加,以减小电线的电阻和功率损失。

除了线径与截面积的对照关系,我们还需要了解电线的额定电流和额定电压。

额定电流是指电线可以安全承载的最大电流值,而额定电压是指电线可以安全工作的最大电压值。

在选择电线时,我们必须确保电线的额定电流和额定电压大于实际使用情况下的电流和电压。

总结一下,电线线径与平方对照表是电工工作中常用的参考工具,可以帮助我们选择合适的电线。

铜导线截面积的选 择

铜导线截面积的选 择

铜导线截面积的选择一、一般铜线安全计算方法是:●∙∙∙∙∙∙∙∙2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28 A●∙∙∙∙∙∙∙∙4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35 A●∙∙∙∙∙∙∙∙6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48 A●∙∙∙∙∙∙∙∙10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65 A●∙∙∙∙∙∙∙∙16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91 A●∙∙∙∙∙∙∙∙25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120 A二、如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

这只能作为估算,不是很准确。

三、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:四、导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M)U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)五、铜导线载流量与载流量(A)大致关系:导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123六、RVV每百米导体电阻七、电源线(缆)的选用符合国家标准GB 5013《额定电压450/750 V级以下橡皮绝缘电缆》、GB 5023《额定电压450/750 V级以下聚氯乙烯绝缘电缆》要求,设备电源线的选取与其工作电流相关。

设备额定电流:1、电流≤3A的(功率≤660W),电源线(铜芯)的标称横截面积应≥0.5 平方毫米2、电流>3A且≤6A的(功率660W至1320W),应选用电源线横截面积≥0.75平方毫米的;3、电流>6A且≤10A的(功率1320W至 2200W),应选用电源线横截面积≥1平方毫米;4、电流>10A且≤16A范围的(功率2200W至3520W),电源线应用≥1.5平方毫米;5、电流16A至25A的(功率3520W至5500W),则应用≥2.5平方毫米的。

导线截面积计算方法

导线截面积计算方法

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
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。

低压线路导线线径选择

低压线路导线线径选择

1、低压电线线径选择1.1标称截面积与载流量的关系一般电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:BVV 2.5mm2铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A,BVV 4mm2铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。

根据负载计算铜导线截面积S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)S——铜导线截面积(mm2),I——负载电流(A)。

常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:(1)10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。

截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

(2)25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

(3)70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

(4)穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,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。

(5)裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。

这是指相同截面积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:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

铜线载流量近似取相同线径铝线的1.6倍。

1.2功率计算一般家庭负载分为两种,一种是电阻性负载(仅通过电阻类的元件进行工作的负载,如白炽灯等),一种是电感性负载(如LED灯、空调、电风扇等)。

对于电阻性负载功率的计算公式:P=UI。

对于感性负载的计算公式:P=UIcosφ。

电缆线径计算公式

电缆线径计算公式

直流电缆线径计算直流电缆线径由线路压降决定导线截面积计算公式为:S=(If * L)/(r* ΔV)If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;S:导线截面积(平方毫米)。

因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,选择对应电缆。

楼下的谁有常用电缆的规格程式表贴出来吧。

交流电源线选择(交流保护地线)保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定:1、相线截面积S≤16MM2时,保护地线截面积Sp为S;2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2;3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S;4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值:[attach]244[/attach]式中Sp-----PE线的截面,mm2;I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A;K-----计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114;t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)本节着重介绍根据允许压降选择电力线的计算方法。

1. 直流供电回路电力线的截面计算根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。

2. 电流矩法采用电流矩法计算导体截面,是按容许电压降来选择导线的方法。

它以欧姆定律为依据。

在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算:ΔU=IR=IρL/S=IL/γS式中:ΔU──导线上的电压降(V);I──流过导线的电流(A);R──导体的直流电阻(Ω);ρ──导体的电阻率(Ω·mm2/m);L──导线长度(m);S──导体截面面积(mm2)r──导体的电导率(m/Ω·mm2)。

电缆线径和截面积

电缆线径和截面积

电缆线径和截面积
(原创实用版)
目录
1.电缆线径和截面积的定义与关系
2.电缆线径和截面积的选择
3.电缆线径和截面积的计算
4.电缆线径和截面积对电缆性能的影响
5.结论
正文
一、电缆线径和截面积的定义与关系
电缆线径,通常是指电缆导体的直径。

而截面积,是指电缆导体在垂直于其轴线的平面上的面积。

电缆线径和截面积紧密相关,线径决定了截面积,而截面积直接影响电缆的导电性能。

二、电缆线径和截面积的选择
电缆线径和截面积的选择主要取决于电缆的使用环境和用途。

例如,如果电缆用于输送大功率,那么需要选择较大的截面积以保证足够的导电能力。

另外,电缆的工作环境,如温度、湿度等也会影响线径和截面积的选择。

三、电缆线径和截面积的计算
电缆线径的计算通常根据电缆的用途和负载电流来确定。

而截面积的计算则需要根据电缆的线径和电缆的材质来确定。

不同的电缆材质,其截面积的计算方法可能会有所不同。

四、电缆线径和截面积对电缆性能的影响
电缆线径和截面积的大小直接影响电缆的导电性能。

如果线径过小或
截面积过小,会导致电缆的电阻过大,从而影响电缆的传输效率。

另外,线径和截面积也会影响电缆的机械强度和耐热性能。

五、结论
电缆线径和截面积是电缆设计和选择中的重要参数,需要根据电缆的使用环境和用途进行合理的选择。

导线截面的经济选择

导线截面的经济选择

225A
0.2 0.34 95 224 7.9 215 15 206 21 198 27
250A
0.16 0.27 120 257 7.2 247 14 237 19 227 25 218
315A
0.13 0.22 150 292 6.5 281 12 269 18 259 22 248 27 315A
㈠ 低压导线选择线径的条件
⑴ 用电负载与形式: ① 住宅生活用电;生活用电负载是高峰时间性集中,总供电线路为三相五线制或三相 四线制,用户通常是单相用电,因此,所用的零线线径必须和相线线径一样,包括总供 电零线,接地线可以是相线二分之一。 ② 工业生产用电;工业用电由于企业的产品的原因,用电的情况也不相等,有动力设 备的大小不同,设备运行的时间不同,功率因数不同,等等;工业用电除了照明线路单 相用电以外,其余用电三相为主,此时,零线线径可以按照预算零线电流,适当放宽一 个档次的线径,或者,就相线的二分之一至三分之一,接地线可以和零线同一规格。 ③ 其它用电;既有三相动力用电又有单相用电的特殊用电,此时,零线线径是相线线 径的三分之二或二分之一,接地线也可以和零线同一规格或小一个规格。
⑵ 供电导线的形式与材料: ① 有裸铝绞线,有钢芯裸铝绞线,聚氯乙烯塑料铝线,聚氯乙烯塑料铜芯线。氯丁橡 胶铝线,氯丁橡胶铜芯线,橡皮绝缘线,及护套线等等,还有橡皮电缆,聚氯乙烯塑料 电缆,很多;有单芯线,多芯线,单股线,多股线,多股平行线,等等。(本文以聚氯 乙烯塑料铜芯线和电缆为着重,其它可作相应参考。)
⑷ 输电导线的供用电距离; ① 供电线路的敷设走向必须重视,距离越近,电能损失越少;输送距离太远,为了减 小电压降和电能损失,必须加粗线径,提高电能的利用的效率。
㈡ 供电导线线径截面的选择;
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电线的线径截面积选择
交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。

一般选择的依据有以下四种: 1) 按机械强度允许的导线最小截面选择 2) 按允许温升来选择 3) 按经济电流密度选择 4) 按允许电压损失选择
通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。

因为如果不加限制的话,导线
的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。

===============================对于220V单相交流电
1: I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2)
对于380V三相交流电 1:
I=P/(380*Γ3*功率因数)
2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相
绝缘导线载流量估算
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。

1 导线的经济截面
导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。

其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。

其数学表达式如下式:
TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3 (元/km) (1)
式中 C——年维护费系数
C0——资金偿还系数
α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km
S——导线的截面积mm2
IZd——最大电流A
ρ——导线的电阻率Ω·mm2/km
τ——最大负荷损耗小时数h
β——电价元/kW·h
为了求得年运行费用最小的导线截面对上式求导,并令 =0得:
又>0,导线截面按S=Sj为经济截面。

2 经济电流密度
依经济电流密度定义有:J= 得:
当导线材质一定并折旧维护率为常数时,经济电流密度主要取决于地区电价和年损耗小时数。

令:γ= 则:
式中 K1——导线价格,折旧维护率有关的系数,K=
γ值与电价β有关,而且随正值变化而变化,其电价将电压等级及地区不同便有不同的价格,而年损耗小时数与负荷性质不同便有很大的差异。

例:设钢芯铝绞线每吨售价为14500.00元,则α=56元/km·mm2;取导线的年利率取为6.87%偿还年限为20年,则资金年偿还系数为C0= = 0.0934;导线的年维护费取费系数为1.5%;铝的电阻率为30Ω·mm2/km。

则将K1= =8.2
代入方程(4)得:
J=8.2γ(A/mm2) (5)
钢芯铝绞线的经济电流密度与γ的关系曲线如图2所示。

上述分析可知,经济电流密度不能单纯以最大负荷利用小时数取值,如原电力部推荐的Tmax=3000h,则J=1.65。

按现行电价0.25元~0.80元范围变化时,且cosφ=0.85,τ=2300h 则经济电流密在0.35~0.19范围内取值,比原电力部推荐值小4.7~8.5倍左右。

3 带有分支线的主干线经济电流密度确定
上述讨论的是在一条干线中没有分支线路情况下所得的结论,是针对负荷集中在线路末端而言的。

而在工程实际中10kV及低压配电网多数属于主干线带有若干个分支负荷,如图3所示。

此时经济电流密度按首端电流来确定势必整个干线截面选的过大。

因此,研究的前提是负荷集中在线路末端所产生的电能损耗与带有分支负荷的主干线所产生的电能损耗相等。

设主干线中的分支负荷大小相等,电气距离l等同,则总有功损耗为:
式中 I——首端的负荷电流A
而负荷集中在末端其有功损耗为:
Δρ=3I2 (7)
两式相等得带有分支负荷的主干线经济电流密度为:Jf=J〖KF(〗〖SX(〗6n2〖〗(n+1)(2n+1) 图4为K2与分支负荷个数相关的关系曲线。

由方程(8)可知,当n→∞时,K2= 。

例:τ=2500h,β=0.45元,若负荷集中在线路末端时,经济电流密度J=K1γ=0.0298×8.2=0.244(A/mm)2;若负荷在干线上均匀分布,其个数n=8时,干线经济电流密度 Jf=K·J=1.584×0.247=0.39(A/mm2)。

若干线中负荷分布不均匀或相差较大时,干线经济电流密度可按方程(6)、(7)的方式从新推算。

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