电缆截面与电流对照表
电缆截面与电流对照表
电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
电缆截面与电流对照表
电缆截面与电流对照表
1. 简介
在电气工程中,电缆是一种用来传输电力或信号的导线,它由一个或多个导体(通常是铜或铝)组成,并通过一层绝缘材料来保护导体。电缆的截面大小直接影响其承载的电流能力,本文将介绍不同电缆截面与其可承载的电流之间的对照关系。
2. 电缆截面与电流对照表
以下是常见电缆截面与其可承载的电流之间的对照表:
电缆截面(mm²)单芯电缆可承载电流(A)多芯电缆可承载电流(A)
1 13.7 11.5
1.5 17.0 14.0
2.5 2
3.9 19.5
4 32.4 26.0
6 40.1 33.0 10 55.6 45.0 16 74.8 61.0 25 98.3 79.0 35 123.0 96.0 50 153.0 119.0 70 184.0 144.0 95 226.0 177.0 120 262.0 207.0 150 300.0 240.0 185 340.0 270.0
240 398.0 312.0
300 455.0 360.0
注意:以上表格中的电流值仅供参考,实际应用中还需考虑其他因素(如环境温度、散热条件等),以确保电缆的安全使用。
3. 电缆截面与电流关系的解释
电缆截面与电流的关系可以通过以下原理解释:电流通过导线时会产生一定的电阻,而电阻会导致能量的损耗,同时也会产生热量。电缆截面大,导线的截面积也大,电流通过时的电阻较小,导致电缆可以承载较大的电流。
然而,随着电流的增大,导线会产生更多的热量,如果电缆截面太小,无法及时散热,会导致电缆温度升高,甚至引起过热现象。因此,为了确保电缆的安全使用,需要根据实际情况选择合适的电缆截面。
电缆截面与电流对照表
电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
电缆截面与电流对照表
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电线电缆截流量得速算法
在供配电系统中,电线电缆得作用就是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间得桥梁、正确选择电线电缆就是保证负载可靠运行得重要环节、若选择电线电缆得截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故得发生、若选择电线电缆得截面积过大,则会造成浪费,使投资增加、
电线电缆得栽流量取决于本身得构造形式,周围环境条件与敷设方式、电线电缆从材质上分为铜芯线与铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式、其敷设方式有明设与暗设(穿金属管或塑料管)、可见电线电缆得载流量,除自身条件外,还要随外界条件得变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设得载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积得铝线要比铜线得载流量小一级,等等、
在配电设计与施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流得要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工与事故得发生、本文介绍截面积1、5~185mm2得电线电缆速算法、
1、速算法
速算法就是以计算标称截面积得载流量为基础得、速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆得速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折、因穿塑料管后,散热差,故需打折;
铜电缆线平方与电流对照表
铜电缆线平方与电流对照表铜电缆线是电力系统必不可少的部件之一,它的导电性能直接关系到电流传输的效率和安全性。铜电缆线的规格主要以横截面积面积,即平方为单位,来表示。不同规格的铜电缆线在传输不同电流时需要注意选择合适的规格,下面就让我们来看看铜电缆线平方与电流对照表。
首先是铜电缆线平方与电流对照表:
铜线规格(平方)电流负载(安培)
0.5mm²4.0
0.75mm²6.0
1mm²8.0
1.5mm²1
2.0
2.5mm²20.0
4.0mm²28.0
6.0mm²40.0
10.0mm²54.0
16.0mm²84.0
25.0mm²126.0
35.0mm²154.0
50.0mm²188.0
从表中可以看到,铜电缆线规格的不同会对其承载电流的大小产生影响。因此,在选择铜电缆线时,需要考虑承载电流的大小,以此来选择合适规格的铜电缆线。如果选择的铜电缆线规格太小,就会导致电流传输效率降低,同时也会增加绕组温升、电线电压降等问题,甚至发生故障。而选择过大的铜电缆线规格则会浪费材料和造成额外的成本。
此外,还需注意的是,铜电缆线的质量直接关系到传输效率和安全性。优质的铜电缆线不仅导电性能好,还具有抗拉、耐磨、耐腐蚀等特性。因此,在购买铜电缆线时,应选择正规生产厂家的产品,并查看产品质量合格证书和相关认证标准。
总之,铜电缆线的规格选择与质量保证关系到电力系统的正常运行和安全性,选择合适规格和优质的铜电缆线对于电力系统的稳定运行具有重要意义。
电缆截面与电流对照表
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电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
电缆截面与电流对照表
电缆截面与电流对照表(总10
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电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
电缆截面与电流对照表
电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
电线截面积电流对照表及计算口诀
电线截面积电流对照表及计算口诀电线截面积(又称导线截面积)是指导线横截面的面积大小,通常以平方毫米(mm²)作为单位。电线的截面积大小直接影响到它所能传输的电流量,因此了解电线截面积和电流的对照关系十分重要。本文将介绍电线截面积电流对照表及计算口诀,为您提供便利。
一、电线截面积电流对照表
下表是常见电线截面积与最大额定电流的对照表,供您参考:
截面积(mm²)最大额定电流(A)
0.5 4
0.75 6
1 10
1.5 16
2.5 25
4 32
6 45
10 63
16 90
25 125
35 150
50 190
70 240
95 300
120 380
150 430
185 500
240 610
请注意,上述数据仅作为参考值,实际使用时还需结合具体情况进行验证。如果特殊情况,例如电线长时间处于高温环境中,需要降低电流负载以确保电线的安全使用。
二、计算口诀
对于没有直接给出最大额定电流的电线,我们可以根据电线的截面积自行计算。以下是一个简单的计算口诀:
1. 首先,找到电线的截面积值(以mm²为单位)。
2. 然后,将截面积值除以10,得到结果A。
3. 最后,将结果A乘以5,得到最大额定电流值(以A为单位)。
例如,一根电线的截面积为2.5mm²,根据口诀进行计算:
2.5 ÷ 10 = 0.25
0.25 × 5 = 1.25
可以得出该电线的最大额定电流为1.25A。
通过以上口诀,可以简单快速地计算出不同截面积电线的最大额定电流,方便工程师和电工在设计和安装电线时的参考和决策。
总结:
本文介绍了电线截面积电流对照表及计算口诀。通过对截面积和电流之间的关系的了解和计算,可以更好地选择和应用合适的电线,保障电线系统的安全与稳定运行。值得注意的是,对于特殊情况或对安全性要求较高的电线使用,建议咨询专业人士以获取更准确的数据和建议。
电缆线平方与功率的对照表
电缆线平方与功率的对照表
电缆线平方与功率的对照表是指通过计算给定电缆尺寸的平方和相应额定功率之间的关系。它可以用来设计电力系统和电缆布置,以便在给定电流时保持适当的电压和频率。电缆线平方与功率的对照表如下:
1. 0.5mm²平方电缆:
2.5A电流,最大额定功率为310W。
2. 1mm²平方电缆:4.8A电流,最大额定功率为560W。
3. 1.5mm²平方电缆:7.2A电流,最大额定功率为1100W。
4. 2.5mm²平方电缆:12A电流,最大额定功率为1800W。
5. 4mm²平方电缆:19.2A电流,最大额定功率为2900W。
6. 6mm²平方电缆:25.7A电流,最大额定功率为4400W。
7. 10mm²平方电缆:41A电流,最大额定功率为6700W。
8. 16mm²平方电缆:64.5A电流,最大额定功率为10200W。
9. 25mm²平方电缆:102A电流,最大额定功率为16000W。
10. 35mm²平方电缆:136.5A电流,最大额定功率为22600W。
11. 50mm²平方电缆:188.5A电流,最大额定功率为32800W。
12. 70mm²平方电缆:250A电流,最大额定功率为45500W。
13. 95mm²平方电缆:322.5A电流,最大额定功率为62500W。
14. 120mm²平方电缆:385A电流,最大额定功率为80000W。
15. 150mm²平方电缆:462.5A电流,最大额定功率为101000W。
总之,电缆线平方与功率的对照表能够帮助电力系统设计者快速定位和确定需要使用的电缆尺寸,确保所提供的电力系统符合安全标准,并发挥最佳效果。
国标电缆截面积对照表
国标电缆截面积对照表
以下是国标电缆截面积对照表:
1平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为6A~8A。
1.5平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为8A~15A。
2.5平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为16A~25A。4平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为25A~32A。
6平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为32A~40A。
10平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为40A~65A。16平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为65A~90A。25平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为80A~120A。35平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为90A~130A。50平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为100A~150A。70平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为125A~185A。95平方毫米的铜芯线截面积允许长期电流为150A~240A。
电线截面功率对照表
电线截面功率对照表
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:1.5平方毫米――18A2.5平方毫米――26A4平方毫米――26A6平方毫米――47A10平方毫米――66A16平方毫米――92A25平方毫米――120A35平方毫米――150A功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值〔局部〕铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米
(16A~25A)..4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米
(13A~20A)4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)///举例说明:////1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否那么可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为
3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。3、如今的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(___年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。5、耗电量比拟大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比方插座、空气开关等)。。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流4平方是25-32A6平方是32-
电缆截面及电流对照表
电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
电缆大小与电流对照表
电缆大小与电流对照表
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。
电缆截面与电流对照表
电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
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电缆截面载流量对照表,初学者参考!
电线电缆截流量的速算法
在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.
电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.
在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积~185mm2的电线电缆速算法.
1.速算法
速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为
IN = K1K2K3K4αS
式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;
S ——线缆标称截面积,mm2;
α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;
K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;
K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;
K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;
K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折.
截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4
电流系数α(A/ mm2) 3 4 5 6 7 8 9 10 14 18
2.举例
[例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少解:(1)橡皮绝缘铜线:α= ,K1=K2=K3=K4 =1.则
IN = × 50 =225(A)
查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A.
(2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = ,其计算公式为
INˊ= IN
= × 225
= 214(A)
查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A.
[例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少如果改用橡皮铝芯线,其截面积应为多少
解:(1)环境温度为30℃:K1= ,则
INˊ= × 225
= (A)
查手册,环境温度为30℃时,载流量为215A.
(2)4根钢管保护:K4 =,折算电流为
IN〃= × 225
= 135(A)
查手册,4根电线穿钢管时,载流量为137A.
(3)改用铝芯橡皮线:若要使其载流量保持不变,则橡皮铝芯线应比铜线大一级,选70 mm2即可.
电缆规格型号:
YJV 1芯 1*,YJV 1*,YJV 1*4,YJV 1*6,YJV 1*10,YJV 1*16,YJV 1*25,YJV 1*35,
YJV 1*50,YJV 1*70,YJV 1*95,YJV 1*120,YJV 1*150,YJV 1*185,YJV 1*240,YJV 1*300,
YJV 1*400,YJV 1*500,YJV 1*630
YJV 2芯 2*,YJV 2*,YJV 2*4,YJV 2*6,YJV 2*10,YJV 2*16,YJV 2*25,YJV 2*35,
YJV 2*50,YJV 2*70,YJV 2*95,YJV 2*120,YJV 2*150,YJV 2*185,YJV 2*240,YJV 2*300,
YJV 2*400
YJV 3芯 3*,YJV 3*,YJV 3*4,YJV 3*6,YJV 3*10,YJV 3*16,YJV 3*25,YJV 3*35,
YJV 3*50,YJV 3*70,YJV 3*95,YJV 3*120,YJV 3*150,YJV 3*185,YJV 3*240,YJV 3*300,
YJV 3*400
YJV 4芯 4*,YJV 4*,YJV 4*4,YJV 4*6,YJV 2*10,YJV 4*16,YJV 4*25,YJV 4*35,
YJV 4*50,YJV 4*70,YJV 4*95,YJV 4*120,YJV 4*150,YJV 4*185,YJV 4*240,YJV 4*300,
YJV 4*400
YJV 5芯 5*,YJV 5*,YJV 5*4,YJV 5*6,YJV 5*10,YJV 5*16,YJV 5*25,YJV 5*35,
YJV 5*50,YJV 5*70,YJV 5*95,YJV 5*120,YJV 5*150,YJV 5*185
YJV 3+1芯 3*+1*,YJV 3*4+1*,YJV 3*6+1*4,YJV 3*10+1*6,YJV 3*16+1*10,YJV 3*25+1*16,
YJV 3*35+1*16,YJV 3*50+1*25,YJV 3*70+1*35,YJV 3*95+1*50,YJV 3*120+1*70,YJV
3*150+1*70,YJV 3*185+1*95,YJV 3*240+1*120,YJV 3*300+1*150,YJV 3*400+1*185