根据电流或功率来计算电缆尺寸
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……
(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。
(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。
(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。
(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。
根据功率配电缆的简易计算
根据功率配电缆的简易计算功率配电是指将电能从电源输送到负载的过程,功率配电线路是连接电源与负载的电缆。
根据功率配电线路的特性和电能计算原理,可以进行简易计算,以确定适应的电缆规格。
功率配电线路的计算需要考虑以下几个因素:1.电流负荷:根据负载的功率需求,可以通过功率计算公式P=UI得到所需的电流值。
其中,P为负载的功率,U为电压,I为电流。
根据所需的电流负荷,可以初步确定电缆的横截面积。
2.电压降:配电线路中的电缆会有一定的电压降,电压降可以通过欧姆定律计算得到,即U=IR。
其中,U为电压降,I为电流,R为电缆的电阻。
根据所能承受的最大电压降,可以确定电缆的最大长度。
3.应变容量:电缆在负载过程中会受到一定的应变,应变容量是指电缆所能承受的最大应变值。
应变容量可以通过材料的力学性能来确定,根据负载的大小和电缆的长度,可以初步估算出电缆的最大应变值。
4.温升:功率配电线路在工作中会产生一定的热量,长时间高温会影响电缆的性能和使用寿命。
根据功率配电线路的功率损耗、环境温度和散热条件,可以初步估算出电缆的温升情况。
5.电缆选择:根据以上的计算结果,可以确定适用的电缆规格。
电缆的规格可以通过查找电缆厂商提供的产品规格表,选择合适的电缆型号。
在实际应用中,上述的简易计算只能作为基础的参考,实际设计和选型过程还需要考虑诸如线路的布置方式、环境条件、安全要求等因素。
因此,在进行功率配电线路设计时,应充分考虑各种因素,与电缆厂商和相关专业人员进行充分沟通和协商,确保电缆的选型和设计合理可靠。
总结起来,根据功率配电线路的简易计算,可以初步确定适应的电缆规格,但在实际设计和选型过程中,需要综合考虑更多的因素,并与专业人员进行充分的沟通和协商,确保电缆的选型和设计符合要求,以确保安全可靠的电能传输。
知道功率如何选择电线或电缆的大小
和的系数来自实用电工速算口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀a :容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。
将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。
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。
已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。
若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。
功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。
这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
单相 三相 功率 电缆计算公式表
单相三相功率电缆计算公式表单相、三相和功率是电力领域中常见的概念,它们与电缆的计算有着密切的关系。
本文将介绍单相、三相和功率的基本概念,并给出相关的电缆计算公式表。
一、单相电力系统单相电力系统是指只有一个相位的电力系统,通常用于家庭和小型商业场所。
在单相电力系统中,电流和电压是交流的,并且波形是正弦波形。
在单相电力系统中,电缆的计算需要考虑电流和电压的关系。
根据欧姆定律,电流与电压之间的关系可以表示为公式 I = P / V,其中 I 表示电流,P 表示功率,V 表示电压。
二、三相电力系统三相电力系统是指由三个相位组成的电力系统,通常用于工业和大型商业场所。
在三相电力系统中,电流和电压也是交流的,并且波形是正弦波形。
在三相电力系统中,电缆的计算需要考虑三相电流和电压之间的关系。
根据欧姆定律,三相电流与电压之间的关系可以表示为公式 I = P / (V * √3),其中 I 表示三相电流,P 表示功率,V 表示相电压。
三、功率的计算功率是表示电能转化速度的物理量,它与电流和电压的乘积有关。
在电力系统中,功率的计算可以使用以下公式:1. 单相功率计算公式:P = V * I * cos(θ),其中 P 表示功率,V 表示电压,I 表示电流,θ 表示功率因数。
2. 三相功率计算公式:P = √3 * V * I * cos(θ),其中 P 表示功率,V 表示相电压,I 表示三相电流,θ 表示功率因数。
四、电缆的计算在电力系统中,电缆的计算需要考虑电流和功率的关系,以确定合适的电缆尺寸和额定电流。
根据电缆的热稳定性和电流载荷能力,可以使用以下公式计算电缆的截面积:1. 单相电缆计算公式:S = I / (K * ρ * ΔT),其中 S 表示电缆截面积,I 表示电流,K 表示电缆导体的材料系数,ρ 表示电缆导体的电阻率,ΔT 表示电缆的温升。
2. 三相电缆计算公式:S = I / (K * ρ * ΔT * √3),其中 S 表示电缆截面积,I 表示三相电流,K 表示电缆导体的材料系数,ρ 表示电缆导体的电阻率,ΔT 表示电缆的温升。
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。
10kv高压电缆线径计算
10kv高压电缆线径计算
高压电缆线径的计算是根据电缆所需传输的电流和电压来确定的。
一般情况下,计算方法如下:
1. 确定电流值:首先确定要传输的电流大小,这取决于所用电器设备的功率需求以及电压等级。
例如,如果要传输的电流为100A,这将是计算电线截面积的基础。
2. 计算电线的截面积:电线的截面积是决定电线直径大小的关键因素。
可以使用下列公式来计算电线的截面积:
截面积(mm²)= 电流(A)/ 电流密度(A/mm²)
通常,电线的电流密度为1.5-2.0 A/mm²。
根据所选的电流密度值,可以计算出所需的电线截面积。
3. 确定电线的直径:一旦计算出所需的电线截面积,可以使用下列公式来计算电线的直径:
直径(mm)= (2 * 截面积)/ π
其中,π为圆周率(约等于3.14)。
根据所选的电线截面积,可以计算出所需的电线直径。
请注意,以上计算方法仅适用于一般情况下的高压电缆线径计算。
对于特殊或复杂的情况,可能需要考虑其他因素,比如最大短时过载能力、环境温度和电线的散热等。
因此,建议在进
行实际应用时,咨询专业电工或设计师以获得准确的线径计算结果。
电功率计算电缆线大小
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15.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安;例240千瓦水泵电动机按“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13千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安;例215千瓦电阻炉按“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112千瓦的三相平衡时照明干线按“电热加半”算得电流为18安;例230千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安指380伏三相交流侧;例3320千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4100千乏的移相电容器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1500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21000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64.5=27安;比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.0627=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380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132千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22千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安;例321千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53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2030=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:1010+8+5=230千瓦.米第二段:58+5=65千瓦.米第三段:105=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204=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201/36=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201.7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20—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240=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201.6=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206=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201.7=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80/321.7=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:6030=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20206=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316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:206.46=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0.81.2=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;不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路;它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段;应当是各段结果相加,全部约7~8%;二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象;由于影响计算的因素较多主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等,因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了;比如截面相比的关系也可简化为4比2.5为1.5倍,6比2.5为2.5倍,16比2.5倍为6倍;这样计算会更方便些;三、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失;这是若损失太大,电动机便不能直接起动;由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%;这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3.5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2.5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1.5以内;才可满足;这3.5%,2.5%,1.5.%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”;四、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量,可以减少负荷将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路,或者将部分线段的截面增大最好增大前面的干线来解决;对于电动机线路,也可以改用电缆来减少电压损失;当电动机无法直接启动时,除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备如星-三角起动器或自耦减压起动器等来解决根据电流来选截面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=0.785D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;④3.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;为此,应当先熟悉导线截面平方毫米的排列:11.52.54610162535507095120150185.......生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始;①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算;口诀中阿拉伯数字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”排列起来便如下:...10516、25435、45370、952.51202......现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍;“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍;截面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以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数;下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:例16平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安;例2150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安;例370平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为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,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,实际则是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最始左端,实际便不止五倍最大可达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;本名“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℃,应按①计算后再打九折乘0.9;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,它影响导体截流并不很大;因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣;还有一种情况是两种条件都改变穿管又温度较高,则按①计算后打八折,再打九折;或者简单地一次打七折计算即0.80.9=0.72,约为0.7;这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思;例如:铝芯绝缘线10平方毫米的,穿管八折,40安1050.8=40高温九折45安1050.9=45穿管又高温七折35安1050.7=35安95平方毫米的,穿管八折190安952.50.8=190高温九折214安952.50.9=213.8穿管又高温七折166安952.50.7=166.3③对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半乘1.5;这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半;例116平方毫米裸铝线,96安1641.5=96高温,86安1641.50.9=86.4例235平方毫米裸铝线,158安3531.5=157.5例3120平方毫米裸铝线,360安12021.5=360④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算;例135平方毫米裸铜线25℃;升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安5031.5;例216平方毫米铜绝缘线25℃;按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安254;例395平方毫米铜绝缘线25℃,穿管;按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安12020.8;附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍;一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安353;95平方毫米的约为238安952.5;下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处: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;2.5平方94平方86平方710平方616平方525平方435平方3.550和70平方395和120平方2.5.....................最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源负荷离电源不远,电压降适用于长距离。
如何根据电机大小选择电缆线径
如何根据电机大小选择电缆线径?第一章按功率计算电流的口诀之一1.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KW 的电流,安千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半单相千瓦,4 . 5 安单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 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.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 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 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0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】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
这口诀并不专指电热,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以这样计算。
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。
即是说,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 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。
根据电流求线径
首先根据功率计算相电流,公式是P=1.732UIcos,然后根据电流选电缆,按以下规则: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。
<关键点> 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 mm2 BVV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(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)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。
电缆线计算公式范文
电缆线计算公式范文电缆线计算公式是通过计算电缆线的电流负载、电压降低、电线长度等参数来确定电缆线的尺寸和规格的公式。
根据电流负载和导线材料,可以计算出电缆线的截面积。
根据电压降低和线路长度,可以计算出电线的截面积。
下面介绍几种计算电缆线尺寸的常用公式。
1.电流负载计算公式电流负载(A)=电力负载(W)/(电压(V)×功率因数)其中,电力负载为所需要的电功率,电压为电网的电压,功率因数为负载的功率因数。
2.电线长度和电压降低计算公式电线长度(m)=√(电线水平长度(m)²+电线垂直长度(m)²)电压降低(V)=电阻(Ω/m)×电流(A)×电线长度(m)3.电线长度和环境温度计算公式电线长度(m)=线路总长度(m)-默认长度(m)+安装长度(m)默认长度为一定的长度,例如100米。
安装长度根据电线的具体安装情况确定。
4.电缆线最大允许电流计算公式电线截面积(mm²) = (电流容量(A) × √ 3 × 1000) / (电线导体的导电率(A/mm²) × 电线电导率 (A/mm))5.电线电导率计算公式电导率(A/mm²)= 电导性(t) × 电导性计算公式其中,电导性(%IACS)是导体的电导性指标,电导性计算公式根据导体材料的不同而不同。
上述公式是最常用的电缆线尺寸计算公式,可以用来计算不同载荷、电压、尺寸的电缆线。
举个例子,如果要计算一条电力负载为2000W,负载功率因数为0.8,电压为220V的电缆线的尺寸。
首先可以用公式1计算出电流负载为:电流负载=2000W/(220V×0.8)=11.36A接下来可以通过公式2计算出电线长度,假设电线水平长度为100m,垂直长度为10m:电线长度=√(100m²+10m²)=100.5m然后,可以通过公式3计算出最终的电线长度,假设线路总长度为120m,默认长度为100m,安装长度为10m:电线长度=120m-100m+10m=30m接下来可以通过公式4计算出电线的最大允许电流,假设导线导电率为58,电线电导率为0.034:电线截面积= (11.36A × √3 × 1000) / (58A/mm² × 0.034A/mm) = 525.51mm²通过以上计算,可以得到电缆线的尺寸为525.51mm²。
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算1. 引言电线及电缆截面的选择和计算在电气工程中具有重要的意义。
正确选择合适的电线或电缆截面,能够保证电力传输的稳定性和安全性。
本文将介绍电线及电缆截面选择的基本原理,并提供一些计算方法和实际案例以供参考。
2. 电线及电缆截面选择的原则电线及电缆截面的选择应遵循以下原则:2.1 电流负载首先需要根据电流负载来确定电线或电缆的截面大小。
电流负载可以根据设备的额定电流和使用条件来计算。
2.2 电压降电线及电缆在传输电力过程中会存在一定的电压降。
为了保证设备正常工作,电压降需要控制在一定范围内。
根据电流负载和电线电阻来计算电压降,从而确定合适的截面。
2.3 环境条件环境条件也是选择电线或电缆截面的重要考虑因素。
例如,如果工作环境温度较高,电线或电缆需要具有耐高温的特性。
同时,还需要考虑是否存在一些特殊的环境要求,例如耐腐蚀性能等。
2.4 安全性能安全性能也是选择电线或电缆截面的重要考虑因素之一。
应根据电线或电缆的用途和安装方式,选择符合相关安全标准的截面。
3. 电线及电缆截面计算方法3.1 电流负载计算电流负载可以根据设备的额定功率和电压来计算,公式如下:电流负载(A)= 设备额定功率(W) / 电压(V)3.2 电压降计算电压降可以通过下式计算得出:电压降(V)= 电流负载(A) * 电线或电缆电阻(Ω/m) * 线长(m)3.3 截面计算根据电流负载和电压降的要求,可以使用下式来计算电线或电缆的截面:截面(mm²)= (电流负载(A) * 线长(m)* K) / (电压降(V)* Ω)其中,K为修正系数,Ω为电线或电缆的电阻。
4. 实例分析4.1 低压电力线路计算假设需要传输的电压为220V,电流负载为10A,线路长度为50m,选择截面为多芯铜导线,内部电阻为0.026Ω/m。
首先计算电流负载:电流负载 = 10A然后计算电压降:电压降= 10A * 0.026Ω/m * 50m = 13V根据电流负载和电压降计算截面:截面 = (10A * 50m * K) / (13V *0.026Ω/m)具体计算方法根据实际情况和相关标准进行选择。
