电气照明导线的选用
家用电线铺设标准
家用电线铺设标准一、地面配线1.1 导线类型选择在家用电线铺设过程中,应选择适用于室内环境的导线类型。
一般情况下,建议选择具有阻燃性能的护套电线,该类型的电线具有较好的防火性能和机械强度,同时便于铺设和安装。
1.2 导线截面积要求导线的截面积应根据用电负荷的大小进行选择。
对于家用电器,应根据每个电器的功率和电流值计算出所需的导线截面积。
一般来说,对于家用照明线路,可选用 1.5mm²的导线;对于普通插座线路,可选用2.5mm²的导线;对于大功率电器(如空调、电热水器等),应选用4mm²以上的导线。
1.3 导线颜色规范在地面配线过程中,导线的颜色应符合规范要求。
一般来说,相线应为红色、黄色或绿色,零线应为蓝色或黑色,地线应为黄绿相间的颜色。
此外,不同用途的导线应使用不同的颜色进行区分,以便于后续的维护和检修。
1.4 导线走向与弯曲半径导线的走向应尽可能保持平直,避免过多的弯曲和交叉。
当导线需要弯曲时,其弯曲半径应不小于导线直径的6倍。
同时,导线应避免受到拉伸、压弯或其他外力的作用,以免影响其性能和使用寿命。
二、墙上线管敷设2.1 线管选择在墙上线管敷设中,应选择符合国家标准的PVC线管。
该类型的线管具有较好的耐腐蚀性、绝缘性和机械强度,同时可有效保护电线免受外界环境的干扰和破坏。
2.2 线管连接与固定线管之间的连接应使用专用接口进行连接,以确保接口处的密封性和电气性能。
在安装过程中,应使用专用固定件将线管固定在墙体上,以确保线管不会受到外力的作用而发生移位或损坏。
2.3 线管弯曲半径要求在墙上线管敷设过程中,线管的弯曲半径应不小于线管直径的6倍。
过小的弯曲半径可能导致电线在弯曲处受到挤压或损坏,从而影响其性能和使用寿命。
2.4 线管内导线数量限制在线管内敷设导线时,应按照导线的截面积和线管的内径进行合理的选择。
一般情况下,线管内的导线数量不应超过线管截面积的40%,以保证导线的铺设质量和安全性。
照明回路线径
确定照明回路的线径大小需要考虑以下几个因素:
1.电流负载:首先,需要确定照明回路的总电流负载。
这可以通过计算所连接灯具的
额定功率之和来获得。
例如,如果总功率为1000瓦,且电压为220伏,那么总电流负载为1000瓦/220伏≈4.55安。
2.线路长度:线径的选择还需要考虑到照明回路的长度。
较长的线路会导致较大的电
阻,从而产生电压降。
因此,线径应根据线路长度合理选择,以降低电阻和电压降。
3.导线材料:不同的导线材料具有不同的电阻特性。
一般来说,铜导线具有较低的电
阻,而铝导线具有较高的电阻。
因此,在选择线径时,要考虑所使用的导线材料。
4.安全因素:线径的选择还需要考虑到安全因素,如过载保护和线路故障情况下的电
流承载能力。
这可以通过参考相关的电气规范和标准来确定。
一般来说,可以使用电线截面积表来选择适当的线径。
这些表格根据电流负载和线路长度提供了建议的线径范围。
请注意,不同的国家和地区可能有不同的电气规范和标准,因此建议参考当地的电气规定来确定具体的线径要求。
电气配线原则
nbsp;3.4.1槽板配线宜敷设在干燥场所;槽板内、外应平整光滑、无扭曲变形;木槽板应涂绝缘漆和防火涂料;塑料槽板应经阻燃处理,并有阻燃标记;槽板应紧贴建筑物、构筑物的表面敷设,且平直整齐;多条槽板并列敷设时,应无明显缝隙;槽板底板固定点间距离应小于500mm;槽板盖板固定点间距离应小于300mm;底板距终端50mm 和盖板距终端30mm处均应固定;三线槽的槽板每个固定点均应采用双钉固定;槽板敷设时,底板接口与盖板接口应错开,其错开距离不应小于20mm;槽板的盖板在直线段上和90°转角处,应成45°斜口相接;分支处应成丁字三角叉接;盖板应无翘角,接口应严密整齐;敷设于木槽板内的导线,其额定电压不应低于500v;一条槽板内应敷设同一回路的导线;在宽槽内应敷设同一相导线;导线在槽板内不应设有接头,接头应置于接线盒或器具内;盖板不应挤伤导线的绝缘层;槽板与各种器具的底座连接时,导线应留有余量,底座应压住槽板端部;线槽配线线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺;金属线槽应经防腐处理;塑料线槽必须经阻燃处理,外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标;线槽的敷设应符合下列要求:线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所;线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角;固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接;线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺;线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启;线槽内导线的敷设应符合下列规定:导线的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%;在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于线槽截面积的75%;在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内;金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体;钢索配线在潮湿、有腐蚀性介质及易积贮纤维灰尘的场所,应采用带塑料护套的钢索;配线时宜采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索;钢索的单根钢丝直径应小于0.5mm,并不应有扭曲和断股;钢索的终端拉环应牢固可靠,并应承受钢索在全部负载下的拉力;钢索与终端拉环应采用心形环连接;固定用的线卡不应少于2个;钢索端头应采用镀锌铁丝扎紧;当钢索长度为50m及以下时,可在其一端装花篮螺栓;当钢索长度大于50m时,两端均应装设花篮螺栓;钢索中间固定点间距不应大于12m;中间固定点吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应设置防止钢索跳出的锁定装置;在钢索上敷设导线及安装灯具后,钢索的弛度不宜大于100mm;钢索应可靠接地;钢索配线的零件间和线间距离应符合表的规定;钢索配线的零件间和线间距离mm表配线类型支持件之间最大间距支持件与灯头盒之间最大距离线间最小距离-------------------------------------------------------------------------钢管 1500 200 -硬塑料管 1000 200 -塑料护套线 200 150 -瓷柱配线 1500 100 35塑料护套线敷设塑料护套线不应直接敷设在抹灰层、吊顶、护墙板、灰幔角落内;室外受阳光直射的场所,不应明配塑料护套线;塑料护套线与接地导体或不发热管道等的紧贴交叉处,应加套绝缘保护管;敷设在易受机械损伤场所的塑料护套线,应增设钢管保护;塑料护套线的弯曲半径不应小于其外径的3倍;弯曲处护套和线芯绝缘层应完整无损伤;塑料护套线进入接线盒箱或与设备、器具连接时,护套层应引入接线盒箱内或设备、器具内;沿建筑物、构筑物表面明配的塑料护套线应符合下列要求:应平直,并不应松弛、扭绞和曲折;应采用线卡固定,固定点间距应均匀,其距离宜为150~200mm;在终端、转弯和进入盒箱、设备或器具处,均应装设线卡固定导线,线卡距终端、转弯中点、盒箱、设备或器具边缘的距离宜为50~100mm;接头应设在盒箱或器具内,在多尘和潮湿场所应采用密闭式盒箱;盒箱的配件应齐全,并固定可靠;塑料护套线或加套塑料护层的绝缘导线在空心楼板板孔内敷设时,应符合下列要求:导线穿入前,应将板孔内积水、杂物清除干净;导线穿入时,不应损伤导线的护套层,并便于更换导线;导线接头应设在盒箱内;4 工程交接验收工程交接验收时,应对下列项目进行检查:各种规定的距离;各种支持件的固定;配管的弯曲半径,盒箱设置的位置;明配线路的允许偏差值;导线的连接和绝缘电阻;非带电金属部分的接地或接零;黑色金属附件防腐情况;施工中造成的孔、洞、沟、槽的修补情况;工程在交接验收时,应提交下列技术资料和文件:竣工图;设计变更的证明文件;安装技术记录包括隐蔽工程记录;各种试验记录;主要器材、设备的合格证;附录A电气线路与管道间最小距离A01配线工程施工中,电气线路与管道间最小距离应符合表A01的规定:电气线路与管道间小距离mm表A01管道名称配线方式穿管配线绝缘导线明配线裸导线配线-------------------------------------------------------------蒸汽管平行管道上 1000 1000 1500 管道下 500 500 1500 300 300 1500暖气管、热水管平行管道上 300 300 1500 管道下 200 200 1500 交叉 100 100 1500通风、给排水及压缩空气管平行 100 200 1500 交叉 50 100 1500注:①对蒸汽管道,当在管外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm;②暖气管、热水管应设隔热层;③对裸导线,应在裸导线处加装保护网;附录B不同敷设方式导线线芯的最小截面B01配线工程施工中,不同敷设方式导线线芯的最小截面应符合表B01的规定:不同敷设方式导线线芯的最小截面表B01敷设方式线芯最小截面mm2 铜芯软线铜线铝线-------------------------------------------------------敷设在室内绝缘支持件上的裸导线 -敷设在绝缘支持件上的绝缘导线其支持点间距Lm L≤2室内 - 室外 -2<L≤6 - 6<L≤12 -穿管敷设的绝缘导线槽板内敷设的绝缘导线 -塑料护套线明敷 -。
电气设备与电缆选择标准
电气设备与电缆选择标准一、开关的选择(一)一样要求:开关的短路爱惜应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该电流。
开关的过负载爱惜应在过负载电流引发的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或周围的物质造成危害之前分断该过负载电流。
(二)短路爱惜应知足的条件:1.分断能力不该小于爱惜电器安装处的预期短路电流。
2.应在短路电流使导体抵达许诺的极限温度之前分断该短路电流。
3.爱惜电动机时必需知足电动机的启动电流。
(三)过负载爱惜应知足的条件:1.爱惜电动机时应在电动机电流超过额定电流时刻在电动机利用寿命造成严峻阻碍之前分断电动机电源。
2.关于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,如消防水泵之类的负荷,其过负载爱惜应作用于信号而不该作用于切断电路。
(四)接地故障爱惜:1.当发生带电导体与外露可导电局部、装置外可导电局部、PE线、PEN线、大地等之间的接地故障时,爱惜电器必需自动切断该故障电路,以避免人身间接电击、电气火灾等事故。
(五)经常使用电动机的额定参数表:Y系列Y2系列(六)断路器的选择要求:1、断路器的极限分断电流必需大于断路器安装点的预期短路电流。
2、断路器的额定电流应等于或略大于等于断路器安装点的实际最大工作电流。
3、依照利用环境加装配电箱等防护方法。
4、依照用途合理选择断路器。
爱惜单台电动机选择D型断路器,爱惜配电线路和照明用选择C型断路器。
5、断路器参数与电缆的配合符合规定要求〔见附表〕。
附表断路器要紧参数表附表断路器额定电流≤400A和连接导线截面积附表断路器额定电流>400A和连接导线截面积附表型断路器要紧参数表附表型断路器额定电流和连接导线截面积原那么上连接导线的截面积应大于或等于上表的数据,才能保证在线路显现故障时及时跳闸,保证可不能引发事故的扩大。
(七)热继电器的选择:1、热继电器的额定电流整定不得大于电动机的额定电流。
2、关于电动机最大负载时仍不能满负荷的情形,可适当降低热继电器的整定电流,但不得小于最大负荷时的实际电流。
导线规格选择
导线规格选择
导线规格选择
导线有多种规格,各有各的用途。
1、进户线采用铜芯导线,普通住宅的截面积不应少于10mm2。
中档住宅为16mm2,高档住宅为25mm2。
2、分支回路采用铜芯导线,截面不应小于2.5mm2。
原在照明回路还可采用1.5mm2的铜芯导线,但据最新的相关规定,随着照明电器的发展,2000年后,城市装修即使是照明回路也必须选用不小于2.5mm2的铜芯导线。
3、厨房卫生间电源插座回路用2.5mm2的铜芯导线。
4、空调回路宜选择4mm2铜芯导线。
大功率电器如果使用截面偏小的导线,往往会造成导线过热、发烫,甚至烧融绝缘层,引发电气火灾或漏电事故。
因此,在电气安装中,选择合格、适宜的导线规格非常重要。
教案课题七、室内照明线路的配线。
室内照明线路的配线一、选择导线1、选择导线型号(1)裸导线:裸单线包括TY(铜硬)、TR(铜软)、L Y(铝硬)LR (铝软)。
作用:作电线、电缆的线芯及电机、电器及变压器的绕组。
(2)国产的架空电力线:LJ型硬铝绞线、LGJ钢芯铝绞线、TRJ型软铜绞线。
裸绞线是将多根圆单线绞合在一起的绞合线,这种线软且有足够的强度,主要用作架空电力线、电缆线芯。
(2)电磁线:使用的绝缘材料不同包括漆包线、玻璃丝包线、纸包线。
应用于电机电器及电工仪表中作为绕组或元件的绝缘导线。
(3)橡胶绝缘电线1)BX铜芯橡胶线:干燥和潮湿场所;交流额定电压250V和500V的电路中。
2)BXR铜芯橡胶软线:干燥和潮湿场所;连接电气设备的移动部分用;交流额定电压500V。
3)BXS双芯橡胶线:干燥场所敷设在绝缘子上用;用于交流电压250V。
4)BXH铜芯橡胶花线:干燥场所移动式用电设备接线用;线芯间额定电压250V。
5)BLX铝芯橡胶线与BX型电线相同。
6)BXG铜芯穿管橡胶线供交流电压500V或直流电流1000V电路中配电和连接仪表用;适于管内敷设。
7)BLXG铝芯穿管橡胶线与BXG型电线相同。
(4)聚氯乙稀绝缘导线1)BLV(BV)铝(铜)芯塑料线:交流电压500V以下,直流电压1000V以下;室内固定敷设(可明敷或暗敷)。
2)BLVV(BVV)铝(铜)芯塑料护套线:交流电压500V以下;要求电线比较柔软的场所敷设。
3)BLV-1(BV-1)室外用铝(铜)芯塑料线:交流电压500V以下;室外固定敷设用4)BLVV-1(BVV-1)室外用铝(铜)芯塑料护套线:交流电压500V以下;室外固定敷设。
5)BVR-1室外用铜芯塑料软线:交流电压500V以下;要求电线在比较柔软的场所敷设。
6)RVB平行塑料绝缘软线:交流电压250V以下;室内连接小型电器,移动或半移动敷设时用。
7)RVS双绞塑料绝缘软线:250V以下;室内连接小型电器,移动或半移动敷设时用。
负荷计算及导线选择讲解
根据建设部民用小康住宅设计规范,推荐民用住宅每户按 4~8kW设计(根据不同住房面积进行负荷功率配置);根据各 省市建设规划部门推荐的民用住宅电气设计要求,上海市每户 约9kW,江苏省每户约 8kW,陕西省每户约 6~8kW,福建省 每户约 4~10kW ,其中 200m2 以上别墅类民用住宅每户甚至 达到约12kW。 一定要按照电能表的容量来配置家用电器。如果电能表 容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更 换电能表,并同时考虑入户导线的截面积和空气开关是 否符合容量的要求。
家庭用电
家用电器的耗电量、额定电流及功率因数 表1 荧光灯
灯管型 号 YZ8RR YZ20RR YZ30RR
灯管 耗电 量 (W) 8 20 30
镇流 器耗 电量 (w) 4 8 8
总耗 电量 (W) 12 28 38
额定 电流 (A) 0.15 0.35 0.36
功率 寿命 因数 不小 (cos 于(h) φ) 0.36 0.36 0.48 2000 5000 5000
家庭用电
举例说明 a) VV- 0.6/1 3×150+1×70铜芯聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主 线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。 b) BVVB- 450/750V 2×1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为 450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。 c) YJLV 8.7/10 3×120 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, 额定电压 为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
4kw23a8kw45a12kw68a家庭用电导线颜色的选择类别颜色标志备注一般用途导线黄色绿色红色浅蓝色相线相线相线零线中性线保护接地接零中性线保护零线保护接地接零中性线保护零线颜色组合二芯供单相电源用红色浅蓝色相线零线三芯供单相电源用红色浅蓝色或白色黄色或黑色相线零线保护零线三芯供三相电源用黄绿红色相线无零线四芯供三相四线制黄绿红色浅蓝色相线零线二导线的选择家庭用电铜导线相比铝导线热稳定性要好额定电流也要大一个等级也就是说10平方的铜导线和16平方的铝导线相当
配线基础知识维修电工实习教材
配线基础知识维修电工实习教材第一节配线基础知识一、电气配线的基本要求1、在配线前一定要根据要求选择出合适的导线,所谓合适是指导线的种类和线径都应符合要求。
导线的选用要求如下:(1)导线的类型:硬线只能用在固定安装于不动部件之间,且导线的截面积应不小于0.5平方毫米。
若在有可能振动的场合必须采用软线。
电源开关的负载侧可采用裸导线,但必须是直径大于3毫米的圆导线或者是厚度大于2毫米的扁导线,并应有预防直接接触的保护措施(如绝缘、间距、屏护等)。
(2)导线的绝缘:导线必须绝缘良好,并应具有抗化学腐蚀能力。
在特殊条件下工作的导线,必须同时满足使用条件的要求。
(3)导线的截面积:在必须能承受正常条件下流过的最大稳定电流的同时,还应考虑到线路允许的电压降、导线的机械强度和与熔断器相配合。
2、在电气箱内配线时如果不是槽板配线方式,要求必须横平竖直,在导线的两端都必须统一编号,而且编号必须与原理图和接线图一致。
套在导线上的线号,要用记号笔书写或用打号机打出,应工整清楚,以防误读。
电气箱内配线控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。
(1)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。
只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
安放发热元件时,必须使箱内所有元件的温升保持在它们的容许极限内。
对发热很大的元件,如电动机的启动、制动电阻等,必须隔开安装,必要时可采用风冷。
(2)可接近性:所有电器必须安装在便于更换、检测方便的地方。
为了便于维修或调整,箱内电气元件的部位,必须位于离地0. 4-2米之间。
所有接线端子,必须位于离地至少0.2米处,以便于装拆导线。
(3)间隔和爬电距离:安排器件必须符合规定的间隔和爬距离,并应考虑有关的维修条件。
控制箱中的裸露、无电弧的带电零件与控制箱导体壁板间的间隙为:对于250伏以下的电压,间隙应不小于15毫米;对于250-500伏的电压,间隙就不小于25毫米。
照明配电系统中导线截面的选择
照明配电系统中导线截面的选择冯建平(重庆市设计院,重庆400015)摘要:照明配电系统设计中,常常按光源的功率直接计算回路的电流,确定导线的截面,忽视光源的电源附件功耗、功率因数,特别是谐波电流。
通过本文强调:照明配电系统设计中导线截面选择时应考虑的因数。
关键词:导线截面计算电流光源附件功率因数谐波电流随着绿色照明的兴起和发展,高压钠灯、金卤灯、紧凑型荧光灯、节能灯、LED灯等高效、节能光源的大量推广应用,节能效果明显,但这类光源工作时,比传统的钨丝灯(白炽灯、卤钨灯)会产生更多的谐波电流、且功率因数较低,对此,照明配电系统设计时,应对导线截面作详细的校核计算。
我们知道,导线的材质、环境温度、敷设条件确定后,导线的截面积由流过它的电流确定,电流越大,截面越大。
其电流由用电设备功率和供电电压确定,满足:Ie= (1) 式中:Ie―额定电流(A)Pe―额定功率(W)Ue―额定电压(V)COSΦ―额定功率因数一、因数对导线截面的影响由钨丝发光的白炽灯等光源,为电阻性负载,其功率因数COSΦ=1,而采用电感整流器的气体放电灯的功率因数均较低,一般在0.4左右,加装了电容补偿装置后的功率因数一般在0.9左右,采用电子整流器的气体放电灯,功率因数均能达到0.9。
对交流供电的LED灯,变压器、整流电源及恒流源是必须的,统称为电源模块,其功率因数差别较大,从0.4到0.98不等。
因此,照明配电线路导线截面选择时必须计及功率因数、光源附件功率的影响。
二、源电源附件对导线截面的影响对非电阻型气体放电灯,整流器是必须要的器件,传统的电感整流器的功耗约为光源功率的15%~20%,电子整流器的功耗约为光源功率的10%~15%,对交流供电的LED灯,电源模块也同样要消耗电能,约为光源功率的15%~30%。
因此,照明配电线路导线截面选择时必须计及整流器、变压器等器件功率。
此时的电流(计算电流)为:Ij1=(2)式中:Ij―计算电流(A)Pe1―光源额定功率(W)Ue1―光源额定电压(V)COSΦ1―光源额定功率因数α―光源附件系数,取1.0~1.3,白炽灯等光源取1.0,电感整流器气体放电灯取1.15,电子整流器气体放电灯曲取1.1,LED灯取1.3。
导线的选择
导线的选择导线、电缆截面选择应满足发热条件、电压损失、机械强度等要求,以保证电气系统安全、可靠、经济、合理的运行。
选择导线截面时,一般按下列步骤:○1对于距离L≤200m且负荷电流较大的供电线路,一般先按发热条件的计算方法选择导线截面,然后按电压损失条件和机械强度条件进行校验。
○2对于距离L>200m且电压水平要求较高的供电线路,应先按允许电压损失的计算方选择截面,然后用发热条件和机械强度条件进行校验。
○3对于高压线路,一般先按经济电流密度选择导线截面,然后用发热条件和电压损失条件进行校验。
(1)按经济电流密度选择经济电流密度是从经济角度出发,综合考虑输电线路的电能损耗和投资效益等指标,来确定导线的单位面积内流过的电流值。
其计算方法如下:I=SJ式中:I—线路上流过的电流;S—导线的横截面积;J—经济电流密度。
我国现行的导线经济电流密度值见表1.1表1.1 我国现行的导线经济电流密度值/(A/mm²)(2)按机械强度选择导线在敷设时和敷设后所受的拉力与线路的敷设方式和使用环境有关。
导线本身的质量,以及风雪冰雹等的外加压力,会使导线承受一定的应力,如果导线过细就容易折断,引起停电事故。
在各种不同敷设方式下导线按机械强度要求的最小允许截面见下表1.2。
表1.2 按机械强度确定的绝缘导线最小允许截面积(3)按发热条件选择每一种导线通过电流时,由于导线本身的电阻及电流的热效应都会使导线发热,温度升高。
如果导线温度超过一定限度,导线就会加速老化,甚至损坏或造成短路失火等事故。
为使导线能长期通过负荷电流而不过热,对一定截面的不同材料的导线就有一个规定的容许电流值,称为允许载流量。
这个数值是根据导线绝缘材料的种类、允许升温、表面散热情况及散热面积的大小等条件来确定的。
按发热条件来选择导线截面,就是要求根据计算负荷求出的总计算电流I∑c不可超过这个允许载流量I N。
即:I N= I∑c若视在计算负荷为S∑c,电网规定电压为U N,则有I∑c=S∑c/√3U N,表1.3和表1.4给出了常用铜芯线和铝芯线在25℃的环境温度、不同敷设条件下的长期连续负荷允许载流量。
导线选择参考详细原则
导线选择参考详细原则⼀、线截⾯选择原则从配电变压器到⽤电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。
⽆论室内或室外的配电导线及电缆截⾯的选择⽅法是⼀样的。
(⼀)选择导线截⾯的原则1、电⼒电缆缆芯截⾯选择的基本要求(1)最⼤⼯作电流作⽤下的缆芯温度,不得超过按电缆使⽤寿命确定的允许值。
(2)最⼤短路电流作⽤时间产⽣的热效应,应满⾜热稳定条件。
(3)连接回路在最⼤⼯作电流作⽤下的电压降,不得超过该回路允许值。
(4)较长距离的⼤电流回路或35kV以上⾼压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截⾯,可按“年费⽤⽀出最⼩”原则。
(5)铝芯电缆截⾯,不宜⼩于4mm2。
(6)⽔下电缆敷设当需缆芯承受拉⼒且较合理时,可按抗拉要求选⽤截⾯。
导线截⾯的选择应同时满⾜机械强度、⼯作电流和允许电压降的要求。
其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的⾃重、风、雪、冰封等⽽不致于断线;导线应能满⾜负载长时间通过正常⼯作最⼤电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。
⼀般公⽤电⽹电压降不得超过额定电压的5%。
电⼒电缆芯截⾯选择不当时,造成影响可靠运⾏、缩短使⽤寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。
电缆缆芯持续⼯作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,⼀般按30~40年使⽤寿命,并依据不同绝缘材料特性确定⼯作温度允许值。
当⼯作温度⽐允许值⼤时,相应的使⽤寿命缩短,如交联聚⼄烯⼯作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使⽤寿命降低⼀半。
电缆缆芯持续⼯作温度,还涉及影响缆芯导体连接的可靠性,需考虑⼯程实际可能的导体连接⼯艺条件来拟定。
短路电流作⽤于缆芯产⽣的热效应,满⾜不影响电缆绝缘的暂态物理性能维持继续正常使⽤,且使含有电缆接头的导体连接能可靠⼯作,以及对分相统包电缆在电动⼒作⽤下不致危及电缆构造的正常运⾏,这就统称为符合热稳定条件。
否则会出现了油纸绝缘铅包被炸裂、绝缘纸烧焦、电缆芯被弹出、电缆端部冒烟等故障。
“年费⽤⽀出最⼩”原则的评定⽅法,是参照原⽔电部82电计字第44号⽂颁发“电⼒⼯程经济分析暂⾏条例”,该⽂件推荐的年费⽤⽀出B的表达式如下:B=0.11Z+1.11N。
电气装备用电线电缆选用要求
电气装备用电线电缆选用要求随着电力设备的发展和普及,电气装备用电线电缆的选用要求愈发重要。
下面将介绍一些常见的电气装备用电线电缆选用要求。
1.电压等级:根据电气装备的电压等级确定所需的电线电缆的电压等级。
一般情况下,低压装备选用1kV及以下的电线电缆,中压装备选用3kV-10kV的电线电缆,高压装备选用10kV以上的电线电缆。
2.耐火等级:根据电气装备所处的环境以及装备的火灾风险程度,选择具备相应耐火等级的电线电缆。
一般要求电线电缆具备B1或B2级别的耐火等级,以防止火灾扩散。
3.敷设条件:根据装备的敷设环境确定所需的电线电缆的敷设条件。
比如,在室内敷设一般可以选择软电线,而在室外敷设应选用具备耐候性和防水性能的电缆。
4.额定电流和短路容量:根据电气装备的额定电流和短路容量选择合适的电线电缆。
电线电缆的选用要能够承受装备额定电流和短路条件下的电流。
5.绝缘材质和绝缘性能:根据电气装备的使用条件和环境温度,选择具备相应绝缘材质和绝缘性能的电线电缆。
一般要求电线电缆具备良好的绝缘性能和耐热性能,以防止绝缘材料老化或热损伤。
6.导体材质和导电性能:根据电气装备的使用条件和导电性能要求,选择合适的导体材质和导电性能的电线电缆。
一般要求导体具备良好的导电性能和抗氧化性能,以防止导线断裂或氧化导致的电流故障。
7.阻燃性和耐热性:根据电气装备的使用环境和防火要求,选择具备良好阻燃性和耐热性能的电线电缆。
一般要求电线电缆具备B1或B2级别的阻燃性能和耐热性能,以减少火灾风险。
8.组织结构和工艺要求:根据电气装备的使用条件和机械强度要求,选择合适的电线电缆的组织结构和工艺要求。
一般要求电线电缆具备合理的绝缘和护套结构,以提高电缆的机械强度和耐物理损伤能力。
9.相容性和兼容性:根据电气装备的系统整合要求,选择与其他设备相兼容的电线电缆。
要求电线电缆具备良好的相容性和兼容性,以保证系统的安全稳定运行。
10.质量认证和合规性:选择经过质量认证并符合相关国家或行业标准要求的电线电缆。
建筑工程常用电气材料导线的类型及应用
导线是用来传送电能和信号的。
导线的品种繁多,按其性能、结构和特点可分为裸导线、绝缘导线等。
1、裸导线裸导线没有绝缘层,散热好,可输送较大电流。
常用的有圆单线、裸绞线和型线等。
(1)裸绞线裸绞线主要用于架空线路,具有良好的导电性能和足够的机械强度。
常用的有铝绞线和钢芯铝绞线。
钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路,抗拉强度大。
铝绞线一般用于短距离输电线路。
常用的裸绞线型号、规格和用途见下表(2)型线型线有铜母线、铝母线、扁钢等。
矩形硬铜母线(TMY型)和硬铝母线(LMY)用于变配电系统中的汇流排装置和车间低压架空母线等。
扁钢用于接地线和接闪线,常用的扁钢规格有25*4、25*6、40*4等。
例如,TMY-100*10,表示硬铜母线宽100mm、厚10mm。
2、绝缘导线低压供电线路及电气设备的连线,多采用绝缘导线。
按绝缘层材料来分有聚氯乙烯绝缘导线、橡皮绝缘导线等。
在建筑工程中多采用聚氯乙烯绝缘铜导线。
绝缘导线的线芯材料有铜芯和铝线(基本不采用),机电工程常用导线截面有1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²、240 mm²等。
护套线有二芯、三芯、四芯、五芯之分。
常用的绝缘导线型号、规格和用途见下表例如,BV-0.5Kv-1.5mm²,表示塑料铜芯线,额定电压500V,截面1.5mm²。
例如,BVV-0.5Kv-2*1.5mm²,表示塑料护套铜芯线,额定电压500V,2芯,截面1.5mm²。
电气设备工程中的电气线路布置规范要求
电气设备工程中的电气线路布置规范要求一、引言电气设备工程中的电气线路布置规范是为了确保电气系统的安全、可靠运行,同时简化维护和管理工作。
本文将介绍电气线路布置规范的要求和相关内容。
二、总体布置原则1. 规划合理性:电气线路布置应符合工艺、使用功能和综合布线方案等条件要求,满足电气设备的正常运行。
2. 安全性:电气线路应设置过载、短路及接地保护装置,保证设备和人员的安全。
3. 经济性:布置合理、简洁,减少材料和人工成本,提高效率。
4. 可靠性:通过减少连接头和设备的数量,降低故障概率,增强电气系统的可靠性。
三、线路布置规范要求1. 导线选用:根据电气负荷和用途选择导线规格,并确保导线负载能力足够,但不得超过其额定值。
2. 线路保护:各线路应根据负荷情况选用适当的熔断器或断路器进行过载和短路保护。
3. 线路标识:每条线路应有清晰的标识,标明线路功能、电压等级、相别和编号等信息。
4. 线缆敷设:电气线缆应整齐、平行敷设,与其他线缆间保持一定的距离,以防干扰。
5. 接地保护:根据相关标准,确保设备和线路的接地良好,减少漏电和触电的风险。
6. 电缆架线和槽道:在需要保护导线的地方,应采用电缆架线或槽道进行布置,保护导线免受损坏。
7. 照明线路:照明线路应采用单独的回路,以避免灯光对其他设备产生干扰。
8. 高低压电气设备布置:高低压设备应合理布置,以满足其安全运行和维护要求。
四、线路布置的案例分析以某电气设备工程中的线路布置为例,根据工艺要求和相关标准,采取以下措施:1. 设备分类:根据设备功能和电流负荷,将设备分为高压电器、制动电气和照明电器等几大类。
2. 线缆选择:根据负荷情况和线路长度,选择适当的导线和电缆规格,确保线路安全运行。
3. 线路保护:根据负荷和设备特点,合理设置断路器和熔断器,保护线路不受过载和短路的影响。
4. 线路标识:为每条线路设立独立编号和标识,清晰明了,方便维护和管理。
5. 接地保护:根据相关标准,确保设备和线路的良好接地,减少漏电和触电的风险。
照明导线选用标准
照明导线选用标准摘要:一、照明导线概述1.照明导线的定义与作用2.照明导线的分类二、照明导线选用标准1.电线类型选择a.铜线与铝线的比较b.不同类型导线的适用场景2.导线截面积选择a.计算所需导线截面积的方法b.实际应用中的考虑因素3.导线绝缘层选择a.绝缘层的类型与性能b.绝缘层的使用寿命与安全因素4.照明导线的安装与维护a.安装过程中的注意事项b.导线的使用寿命与更换周期正文:照明导线是用于电力传输和控制的一种电线,它在照明系统中起到了至关重要的作用。
为了保证照明系统的正常运行和使用安全,我们需要根据一定的标准来选择照明导线。
首先,我们需要选择合适的电线类型。
在照明系统中,常用的电线类型有铜线和铝线。
铜线具有良好的导电性能、抗腐蚀性和抗氧化性,使用寿命较长,因此在条件允许的情况下,我们优先选择铜线。
然而,铝线的成本较低,重量轻,适用于一些对导电性能要求不高的场景。
其次,我们需要选择合适的导线截面积。
导线截面积的选择需要根据电流负荷和传输距离来计算。
在实际应用中,我们还需要考虑线缆的敷设方式、安装环境等因素。
过小的截面积可能导致电线过载,影响照明系统的正常运行;过大的截面积会造成浪费,增加成本。
接下来,我们需要选择合适的导线绝缘层。
绝缘层是保护导线免受外部环境侵蚀和电气击穿的重要屏障。
常用的绝缘层类型有聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)和硅橡胶等。
在选择绝缘层时,我们需要考虑其耐热性能、耐候性能、抗磨损性能以及绝缘性能等因素。
最后,我们需要关注照明导线的安装与维护。
在安装过程中,应确保导线与接线端子连接紧密,避免接头过多,以减少故障发生的可能性。
同时,要定期检查导线的使用状况,如发现绝缘层破损、线芯裸露等现象,应及时更换,以确保照明系统的安全运行。
电气设备中零线、接地线的选用
电气设备中零线、接地线的选用在交流低压电气系统中,相线必须根据载流量、电压损失、机械强度、动热稳定和环境及使用条件选用,选用的方法已在很多书籍和手册中作了详细的阐述。
N 线、PE线和PEN线则在已选定相线的基础上进行选用,选用的方法只散见于一些书籍和文献中。
为了便于这些导线的合理选用,现特根据我国现行规范、国际电工学会(IEC)标准以及有关国家的法规进行综合分析,提出以下实用的方法。
N线的选用N(中性)线是与电力系统中性点相连,能起传导作用的导体。
现以相线为基础,对其截面、材质、绝缘的选用方法如下1.截面根据相线截面、供电系统方式及在N 线中流经的电流情况进行选用。
(1)由于N线断裂后会造成电力系统中性点偏移,导致设备和人身事故,所以必须具有足够的机械强度,因此对于相线截面不大于16mm2(铜)及25 mm2(铝)的任何电力系统,其相应的N线截面与相线截面相同。
(2)对于相线截面大于16 mm2(铜)、25 mm2(铝)的电力系统,按以下方法选用① 单相两线、二相三线中的N线截面与相线截面相等。
②N线中预期流经的电流,包括谐波电流在内,有可能与相线中流经的电流接近者(如气体放电灯回路),N线截面与相线截面相同③N线中预期流经的电流,包括谐波电流在内,小于相线所流经的电流者,按其载流量选用。
与相线共同敷设的N线,还应考虑敷设时的降容系数。
④ 三相平衡电路中的N线(如三相电动机回路中的N线),其截面一般为相线截面的一半。
在有些国家,如瑞典,则规定铜线不大于50 mm2,铝线不大于70 mm2。
2.绝缘N线除在电源侧(靠近供电变压器或发电机)及电力系统的适当地方,如架空线进户处接地外,其余地方都应绝缘。
TN及TT系统的N线的绝缘按相电压考虑。
IT系统配出的N线则按相电压考虑。
爆炸气体危险环境中所有N线的绝缘都按相电压考虑。
3.材质与相线相同PE线的选用PE(保护)线是为了防止电击,要求将外露导电部分、装置外导电部分、总接地端子、接地干线、接地极、电源接地点或人工接地点进行电气连接的导体。
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电气照明导线的选用(配口诀)1.到线截面积与载流量的计算导体的(连续)截流量是指:在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一、一般铜导线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 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4 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(也可以称为用电器,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=UIcosφ,其中日光灯负载的功率因数cos φ=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cos φ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/Ucosφ=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/Ucosφ=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:本口诀对各种绝缘线(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。
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2.5mm2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2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm2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35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm2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、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2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16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算导体载流量的计算口诀1、用途:各种导线的载流量(安全电流)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。
导线的载流量与导线的载面有关,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度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
10下五,1 0 0 上二。
2 5,3 5 ,四三界。
7 0,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
4.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:..10 16-25 35-50 70-95 120....五倍四倍三倍两倍半二倍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,载流量都是截面数的五倍。
“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载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2.5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倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 两倍半,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,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。
①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。
(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,它影响导体载流并不很大。
因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,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0.8 × 0.9=0.72,约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(10×5×0.8 =40)穿管又高温(七折)35 安(1O×5×0.7=35)95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)高温(九折),214 安(95×2.5×0.9=213.8)穿管又高温(七折)。
166 安(95×2.5×0.7=166.3)②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。
这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。
高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)③对于铜导线的载流量,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。
【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。
2.电缆截面估算方法先估算负荷电流一.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。
二.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。
③三.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(功率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。
这句口诀不仅专指电热,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(提高功率用)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、千乏尔为单位的用电设备,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)。