电缆线径的选择

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电缆线径选择心得

电缆线径选择心得

电缆线径选择心得根据本人多年的工程经验,对电缆线径选择有以下几点心得,供大家参考;一、负载电流大小与周围环境对于铝电缆的载流量有这样一个较流行的口决:10平方以下的按5A计算;16、25平方的按4倍计算;35、50平方的按三倍计算;70、95平方的按2.5倍计算;穿管的按8折计算。

如果是铜导线就按上述铝导线的安全载流量的线号长一级计算。

其实在实际应用过程中,如果你按照该口诀去选择电缆,你会发现电缆在使用过程中发热严重,这样不但影响到用电的安全性,还增加了设备的运行费用。

其实在工程中常用的都是铜芯电缆,我自己总结出一个经验公式:10以下按每平方3.5A计算;16、25按每平方3A计算;35、50按每平方2.5A计算;70、95、120按每平方2A计算;150、185按每平方1.8A计算;240以上按每平方1.5A计算;举个例子:一台循环水泵的功率为55KW,额定电流为108A,实际电流为100A,如果按照口决我们用25平方的铜芯电缆即可,而用我的经验用50平方的铜芯电缆,两者都可以用,前者对于设备投入就很少,但以后的运行费用前者就很高,我们来计算一下两者每年所损耗的电费。

假设这段电缆长度为50米,W损耗=3I²*R*t/1000,其中I为电缆所通过的电流(A),R为每一相电缆的直流电阻值(Ω),t为运行时间(小时H,一年为8760小时),W损耗为一年所损耗的电度(KW.H)数。

25平方电缆每年的损耗:先计算直流电阻:R=ρ*L/S 其中ρ为铜的电阻率0.0175Ω.mm²/m,L 为长度单位为m,S为电缆面积单位mm².所以R=0.0175*50/25=0.035Ω,W损耗=3*100²*0.035*8760/1000=9198KW.h即为9198度电50平方电缆每年的损耗:R=0.0175*50/50=0.0175ΩW损耗=3*100²*0.0175*8760/1000=4599KW.h即为4599度电,则一年使用下来多损耗9198-4599=4599度电,按每度电0.75元计算,则每年多损耗4599*0.75=3449元钱,这些钱基本上就可以再买一根50平方的电缆了。

电缆线径大小标准

电缆线径大小标准

电缆线径大小标准
电缆线径大小一般是按照国际电工委员会(IEC)或美国电机和电子工程师协会(IEEE)等组织所制定的标准来确定的。

以下是一些常见的电缆线径大小标准:
1. AWG标准(美国线规):AWG(American Wire Gauge)是美国线规系统,常用于北美地区。

它使用数字来表示电缆线的大小,数字越大表示线径越小。

例如,AWG 18 的电缆线比 AWG 10 的电缆线细。

2. 纳米米色标准(MM²):该标准使用平方毫米(mm²)来表示电缆线的截面积,较常用于欧洲地区。

常见的规格包括 1.5 mm²、2.5 mm²、4 mm²、6 mm²等。

3. 美制线规标准:类似于 AWG 标准,但是在美国境外一些地区使用的规格可能有所不同。

比如,英国常用的是 BS 6360 标准。

需要注意的是,电缆线的规格和用途会根据具体的应用而有所不同,不同的标准适用于不同的领域和地区。

因此,在选择电缆线时,应根据实际需求和适用标准来确定合适的线径大小。

建议参考当地标准或咨询专业人士以获取更准确的信息。

线径选型标准

线径选型标准

线径选型标准在进行电线、电缆选择时,线径的选型是一个重要的考虑因素。

线径的选择直接影响到电气系统的安全性、性能以及经济性。

本文将介绍一些线径选型的标准和方法,帮助您做出正确的选择。

一、线径选型的重要性线径选型直接关系到电气系统的安全性和性能。

若线径选得过小,则电流密度过大,容易引起过载、过热,甚至导致线缆烧毁。

若线径选得过大,则会造成资源的浪费和额外的成本支出。

因此,在选择线径时需综合考虑电流负载、环境温度、电线长度等因素,以确保系统正常运行。

二、线径选型的标准和方法1. 标准选项法许多国家和地区都制定了线径选型的标准,如国际电工委员会(IEC)的相关标准和中国国家标准。

这些标准中通常提供了一份线径与电流负载的对应关系表格,可根据系统的负载情况和环境条件,选取相应的线径。

2. 计算法线径选型也可以通过计算来进行。

根据电流负载、导体材料、环境温度等参数,利用公式或计算软件进行计算。

这种方法需要一定的电气专业知识,并且需要准确的参数输入,以得到可靠的结果。

在计算时,还需考虑短路能力、电压降、温升等因素,以满足系统的要求。

3. 经验法经验法是一种基于实践和经验的线径选型方法。

根据类似的应用场景和经验数据,可以选择合适的线径。

这种方法相对简便,但仍需注意距离和降温因素对线径的影响。

三、线径选型的主要考虑因素在线径选型时,需考虑以下几个主要因素:1. 电流负载:根据实际负载电流大小来选择线径。

一般来说,线径与负载电流成正比。

2. 环境温度:环境温度越高,导线导体的温度上升会越大,需选择较大的线径以降低温度升高对系统的影响。

3. 导体材料:不同材料的导线导体具有不同的导电能力和散热能力,需根据导体材料的特性来选择合适的线径。

4. 电线长度:电线长度越长,电压降越大,需选择较大的线径以减小电压降。

5. 短路能力:为确保系统的安全性,需考虑电线的短路能力,以选择足够的线径来承受短路电流。

四、线径选型的实际案例以下是一个线径选型的实际案例,以帮助读者更好地理解线径选型的过程。

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格
【实用版】
目录
1.电缆线径规格的概念
2.常用电缆线径规格及其用途
3.电缆线径规格的选择
正文
电线电缆是电气工程中常用的一种传输设备,它的线径规格是衡量其性能的重要参数。

线径规格,顾名思义,就是电线或电缆的直径大小。

它通常用来表示电线或电缆的截面积,并以平方毫米为单位。

在实际应用中,不同的电缆线径规格有不同的用途。

例如,低压电缆通常使用较小的线径规格,如 1.5 平方毫米、2.5 平方毫米等;中压电缆则使用较大的线径规格,如 10 平方毫米、16 平方毫米等;高压电缆则需要更大的线径规格,如 50 平方毫米、100 平方毫米等。

选择合适的电缆线径规格,需要考虑多个因素,包括电缆的负载能力、传输距离、工作环境等。

如果选择的线径规格过小,可能会导致电缆过热、短路等安全问题;如果选择的线径规格过大,可能会造成资源浪费、成本增加等问题。

总的来说,电缆线径规格是电缆的重要参数,选择合适的线径规格,需要综合考虑多个因素。

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线径大小的选择

线径大小的选择

选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。

2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。

3)3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。

一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。

安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

根据电流的大小、电缆的安装方式选择。

电缆选择的原则是【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推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?常用电工计算口诀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。

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格摘要:一、电缆线径规格的介绍1.电缆线径规格的定义2.电缆线径规格的分类二、常见的电缆线径规格1.低压电缆a.0.5mmb.0.75mmc.1.0mmd.1.5mme.2.5mm2.中压电缆a.6mmb.10mmc.16mmd.25mme.35mm3.高压电缆a.50mmb.70mmc.95mmd.120mme.150mm三、电缆线径规格选择的原则1.电流负荷2.传输距离3.安装环境4.成本预算四、电缆线径规格的注意事项1.电缆线径规格与电缆类型的匹配2.电缆线径规格与设备功率的匹配3.电缆线径规格与安装方式的适应性正文:常用电缆线径规格是指在电力系统中,根据电流负荷、传输距离、安装环境以及成本预算等因素,选择合适的电缆线径尺寸。

电缆线径规格影响到电缆的导电性能、传输效率以及使用寿命等方面,因此选择合适的电缆线径规格至关重要。

电缆线径规格主要分为低压电缆、中压电缆和高压电缆。

其中,低压电缆主要用于配电系统,常见的线径规格有0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.5mm 和2.5mm;中压电缆主要用于输电系统,常见的线径规格有6mm、10mm、16mm、25mm和35mm;高压电缆主要用于特高压输电系统,常见的线径规格有50mm、70mm、95mm、120mm和150mm。

选择电缆线径规格时,需要考虑电流负荷、传输距离、安装环境以及成本预算等因素。

具体而言,电流负荷应根据设备的功率和电流需求来选择,以确保电缆在正常工作条件下不会过载;传输距离应根据电缆的工作环境和安装条件来选择,以保证电缆在适当的传输距离内能正常工作;安装环境应考虑电缆的敷设方式、安装空间以及防护措施等因素,以保证电缆在使用过程中的安全性和稳定性;成本预算应综合考虑电缆的采购成本、安装成本以及维护成本等因素,以保证电缆的经济性。

在选择电缆线径规格时,还需要注意以下几点:首先,电缆线径规格应与电缆类型相匹配,以确保电缆的性能和可靠性;其次,电缆线径规格应与设备功率相匹配,以避免因电缆线径规格不足而导致的设备过载;最后,电缆线径规格应适应安装方式,以保证电缆在安装和使用过程中的安全性和稳定性。

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格电缆线是一种用于传输电力信号的由绝缘材料包裹的导电线。

根据不同的应用需求,电缆线径规格也各异。

以下是常用的电缆线径规格的相关参考内容:1. 电源电缆线:电源电缆线是将电能从电源供给到设备或装置的导线。

常见的电缆线规格有:- 0.75mm²:适用于一些低功率消费类电子产品,例如移动电源充电线。

- 1.5mm²:适用于家用电器、工业设备等中功率需求的应用。

- 2.5mm²:适用于较高功率要求的家用电器或一些大型设备的电缆线。

2. 数据通信电缆线:数据通信电缆线用于传输各种数据信号,常见的电缆线规格有:- Cat5e:适用于百兆以太网传输,传输频率为100MHz,最大传输距离为100米。

- Cat6:适用于千兆以太网传输,传输频率为250MHz,最大传输距离为55米。

- Cat6a:适用于高速千兆以太网传输,传输频率为500MHz,最大传输距离为100米。

3. 电视线缆:电视线缆用于传输电视信号,一般根据电视信号的类型和要求,选择以下规格电缆线:- RG6:适用于有线电视、卫星电视、宽带电视等模拟和数字电视信号的传输。

常用于家庭和商业建筑。

- RG59:适用于传输低频模拟视频信号,如CCTV摄像头传输。

4. 电源线缆:电源线缆用于将交流电力传输到设备或装置,一般根据功率需求和设备要求选择以下规格电缆线:- 0.75mm²:适用于一些低功率设备,如电视机、音响等。

- 1.5mm²:适用于家用电器、电脑等中功率设备。

- 2.5mm²:适用于较高功率要求的设备,如空调、大功率电热水器等。

总结起来,电缆线径规格根据不同应用需求选择不同的电缆线规格,以确保电力传输、数据传输等的稳定和可靠。

这些常用电缆线规格在不同行业、家庭中得到广泛应用,为各种电子设备的正常工作提供了基础保障。

为了保证电缆线的安全性和可靠性,选择合适的规格进行使用非常重要。

电缆线径和截面积

电缆线径和截面积

电缆线径和截面积电缆线径和截面积是电力系统中非常重要的两个参数,它们之间存在着密切的关系。

电缆的线径和截面积直接影响着电缆的传输能力、电阻、成本等方面的因素。

因此,在选择电缆时,需要根据实际需求合理选择线径和截面积。

电缆线径与截面积的关系主要表现在以下几个方面:首先,线径越大,截面积也越大,电缆的传输能力就越强。

其次,线径越大,电缆的电阻越小,从而降低了能量损耗。

然而,线径的增大也会带来成本的上升,因此在实际应用中需要权衡各种因素,选择合适的线径和截面积。

在选择电缆线径和截面积时,需要遵循以下原则:1.满足负载需求:根据电力系统的负载需求,选择合适的电缆截面积,确保电缆在正常运行状态下不会出现过热、电压降低等问题。

2.留有一定的余量:在选择电缆截面积时,应考虑到负载的增长潜力,预留一定的余量,以便在将来扩展负载时能够满足需求。

3.考虑线缆的敷设方式:不同的敷设方式对电缆的截面积要求不同。

例如,直埋式敷设的电缆截面积应较大,以承受土壤的压缩力和温度变化。

4.参考相关标准和规范:在选择电缆线径和截面积时,应参照国家相关标准和规范,确保电缆的安全可靠。

电缆线径和截面积的应用场景主要包括:1.住宅用电:家庭用电负荷较小,一般选择较小截面的电缆,如照明电缆、插座电缆等。

2.商业及工业用电:商业及工业用电负荷较大,需选择较大截面的电缆,如动力电缆、控制电缆等。

3.电力传输:在电力传输领域,线径和截面积更大的电缆可以降低线路损耗,提高输电效率。

4.特殊环境:在高温、潮湿、腐蚀等特殊环境下,应选择具有耐热、防潮、防腐等性能的特种电缆。

总之,电缆线径和截面积的选择是一项重要的工作,需要根据实际需求和应用场景进行合理配置。

正确选择电缆线径和截面积,不仅可以确保电力系统的安全、稳定运行,还能降低运行成本,提高能源利用效率。

电缆线外径尺寸标准

电缆线外径尺寸标准

电缆线外径尺寸标准
不同规格的电缆线有不同的外径尺寸标准,以下是一些常见的规格及其标准:
1.60227IEC53(RVV)3×1mm²,这种软电缆常见于电器电源线,导体工序、导体束丝工序和成缆工序都会对电缆的外径有影响,外径标准下限值为6.3mm,上限值为8.0mm。

2.95平方毫米的电力电缆,外径约为17.0\~21.0mm。

3.120平方毫米的电力电缆,外径约为19.0\~2
4.0mm。

4.150平方毫米的电力电缆,外径约为21.0\~26.0mm。

5.185平方毫米的电力电缆,外径约为23.0\~29.0mm。

6.240平方毫米的电力电缆,外径约为26.0\~33.0mm。

7.300平方毫米的电力电缆,外径约为28.0\~36.0mm。

以上内容仅供参考,建议咨询电缆生产厂家或查阅电缆相关行业规范,获取最准确的信息。

1。

线径选型标准

线径选型标准

线径选型标准线径选型标准是电气工程中至关重要的一环,它直接关系到电路的安全、稳定运行。

在实际工程中,线径选型应遵循以下基本原则:1.满足电流需求:线径应能承受所需电流,避免因电流过大而导致线径过热、损坏等情况。

在选型时,应根据设备的最大电流和持续电流来确定线径。

2.考虑导线材料:不同材料的导线具有不同的电阻、耐压、耐热等性能。

在选型时,要结合电路的特性和使用环境,选择合适的导线材料。

例如,低压电力电缆应选用铜导体,而控制电缆可以选用铜或铝导体。

3.确定合适的线径:根据电流、电压、敷设方式等因素,参照相关标准和规范,选用合适的线径。

一般来说,线径越大,电流承载能力越强,但线径过大则会导致成本上升、空间占用等问题。

4.考虑敷设方式和使用环境:线径选型还应考虑敷设方式,如直埋、架空、穿管等,以及使用环境,如温度、湿度、腐蚀性等。

这些因素都会影响导线的寿命和安全性。

线径选型步骤如下:1.确定电源电压和电流:根据电气设备的最大电压、电流,选择合适的电缆或导线。

2.选择导线类型:根据电路特性,选择铜芯电缆、铝芯电缆、钢芯电缆等。

3.计算线径:根据电流、电压、敷设方式等,参照相关规范,计算所需线径。

4.校核线径:将计算得到的线径与实际选用的线径进行比较,确保选用线径满足电路需求。

在实际应用中,线径选型举例:某工厂有一条电力线路,电源电压为380V,最大电流为200A。

根据电流和电压,选择铜芯电力电缆,并根据敷设方式(直埋)和环境条件(正常温度、湿度),参照相关规范,计算得到合适的线径为16mm。

总之,线径选型在电气工程中具有重要意义。

在进行线径选型时,要充分考虑电流需求、导线材料、敷设方式和使用环境等因素,确保电路安全、稳定运行。

电缆线径标准

电缆线径标准

电缆线径标准
电缆线径标准是一个衡量电缆性能的重要指标,它通常以平方毫米(mm²)为单位表示。

以下是电缆线径标准的一些常见规格:
1. 1平方毫米(1.0mm²):适用于较小的电流和电压,通常用于家庭和办公室的照明和普通电器。

2. 1.5平方毫米(1.5mm²):适用于一般的家用电器和照明线路。

3. 2.5平方毫米(2.5mm²):适用于较大的电流和电压,通常用于家庭和办公室的空调、热水器等大功率电器。

4. 4平方毫米(4.0mm²):适用于更高的电流和电压,通常用于家庭和办公室的中央空调、大型电器等。

5. 6平方毫米(
6.0mm²):适用于更高的电流和电压,通常用于工业和商业场所的电气设备。

需要注意的是,电缆线径标准并不是唯一的衡量电缆性能的指标,还需要考虑其他因素,如绝缘材料、电压等级、电流容量等。

因此,在选择电缆时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。

装修常用电缆直径

装修常用电缆直径

装修常用电缆直径
在装修过程中,电缆是必不可少的材料之一,其直径的选择也十分重要。

因为电缆直径的不同,会直接影响到其传输电力的容量和质量,以及对应的使用寿命和安全性。

下面介绍几种常用电缆的直径选择:
1. 电力电缆:一般电力电缆的直径在4-185mm之间,一般而言,直径越大,传输能力越强,但也会带来一定的造价增加。

因此在选择电力电缆时,要根据实际需要和预算来进行选择。

2. 通信电缆:通信电缆的直径相对较小,一般在1-10mm之间。

通信电缆的传输要求在信号传输方面,因此需要选择传输速度快、质量好的电缆。

对于远距离传输和高频传输,需要选择直径较小的纤维光缆。

3. 控制电缆:控制电缆的直径一般在1-10mm之间,这种电缆主要用于低压电气、机器控制等领域,需要具备较好的抗干扰能力。

因此,直径较小的控制电缆更适合这种场合。

4. 地线:地线直径一般在6-50mm之间。

地线的作用是为了保障人身安全和设备安全,因此要选择质量好、规格符合标准的地线进行铺设。

在选择电缆直径时,还要考虑到线路长度、环境温度、安全因素等因素。

如果选择不当,会导致电线发热、漏电等安全问题,影响正常使用。

因此,在选择电缆直径之前,需要对具体的使用场合进行仔细的分析和评估,从而选择最为适合的电缆直径。

线径大小的选择

线径大小的选择

线径大小的选择一、引言线径大小的选择在不同的领域和应用中具有重要意义。

不同线径的选择直接关系到电气设备的性能、安全性以及使用寿命。

本文将讨论线径选择的原则、影响因素以及如何正确选择线径大小。

二、线径选择的原则在选择线径大小时,需要考虑以下几个原则:1. 电流负载:线径的选择应基于电流负载。

根据电流负载大小,可以参考电线线径表,选择适当的线径。

过小的线径可能导致电流过载,从而引起发热、短路等问题;而过大的线径则会浪费材料和增加成本。

2. 电压降:线径过长或线径过小都会导致电压降。

电压降是指电流通过导线时发生的电压损失。

过大的电压降可能会导致电器设备无法正常工作,因此需要根据导线的长度和电流负载来计算和控制电压降。

3. 温度升高:电流通过导线时,导线会产生一定的电阻,从而产生热量。

过大的电流通过过小的线径会导致线缆发热,影响电气设备的性能和寿命。

因此,需要根据电流负载来选择适当的线径,以确保设备在工作时不会超过额定温度。

4. 安全性:正确选择线径大小对设备的安全性非常关键。

过大的电流通过过小的线径可能会引起线缆过热甚至引发火灾。

适当选择线径可以减少电线故障的风险,保障设备和人员的安全。

三、影响因素线径的选择不仅仅根据电流负载,还受到以下因素的影响:1. 环境温度:环境温度会影响线径的选择。

在高温环境中,导线的散热能力会降低,需要选择较大的线径以保证设备正常工作。

2. 导线材料:不同材料的导线具有不同的导电性能和散热性能,因此会影响线径的选择。

例如,铜导线比铝导线具有更好的导电性能,所需线径可以相对较小。

3. 安装方式:不同的安装方式也会影响线径的选择。

例如,如果导线需要穿过长的管道或通道,线径可能需要适当增大,以克服电压降。

四、线径大小的选择方法正确选择线径大小的方法可以归纳如下:1. 计算电流负载:根据实际需要,计算设备或电路的电流负载。

可以通过测量电压和电阻,或者参考设备手册中的技术参数来获取。

线径选型标准

线径选型标准

线径选型标准摘要:一、线径选型的重要性1.影响线缆性能2.确保设备安全3.降低成本二、线径选型的主要依据1.传输速率2.传输距离3.工作温度4.安装环境三、线径选型的常见问题及解决方法1.选择过小的线径2.选择过大的线径3.线缆材质的选择四、线径选型的案例分析1.网络线径选型2.电源线径选型3.信号传输线径选型正文:线径选型是电子电气工程中一个重要的环节,选择合适的线径对于保证设备的正常运行及使用寿命具有重要意义。

本文将详细介绍线径选型的标准,帮助大家更好地进行线径选型。

首先,线径选型的重要性不容忽视。

合适的线径能够保证线缆的性能,使其在传输速率、传输距离等方面达到最佳状态。

此外,线径选型还关乎设备的安全性,过大或过小的线径都可能对设备造成损害。

同时,正确的线径选型能够降低成本,提高工程的经济效益。

在进行线径选型时,需要依据以下几个主要因素进行判断。

首先是传输速率,这是线径选型的关键因素之一。

根据传输速率的不同,可以选择不同规格的线径。

其次是传输距离,长距离传输需要选择较大线径的线缆,以保证信号质量。

此外,工作温度和安装环境也是影响线径选型的因素,需要根据实际需求进行选择。

在实际操作中,线径选型可能会遇到一些常见问题。

例如,选择过小的线径可能导致线缆过载,影响设备正常运行;选择过大的线径则可能造成浪费,增加成本。

针对这些问题,可以通过合理计算线缆的截面积,选择合适的线径来解决。

同时,线缆材质的选择也是影响线径选型的因素,需要综合考虑。

为了更好地理解线径选型,我们通过以下案例进行分析。

首先是网络线径选型,需要根据网络传输速率、传输距离等因素选择合适的线径。

其次是电源线径选型,根据电源的功率、电流等因素选择合适的线径。

最后是信号传输线径选型,需要根据信号的频率、传输距离等因素进行选择。

总之,线径选型作为电子电气工程中的重要环节,需要充分考虑各种因素,选择合适的线径。

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格

常用电缆线径规格摘要:1.电缆线径规格的常见分类2.不同类型电缆线径规格的用途和特点3.选择合适的电缆线径规格的注意事项正文:常用电缆线径规格主要分为以下几类:1.电力电缆电力电缆主要用于电力系统中的输电、配电和变电站等场所。

常见的电力电缆线径规格有:1kV、10kV、35kV、110kV、220kV等。

电力电缆的截面面积较大,通常在1000mm以上,以承受较高的电压和电流。

2.控制电缆控制电缆主要用于电气控制系统和自动化系统中的信号传输、控制和保护。

常见的控制电缆线径规格有:0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm、4.0mm等。

控制电缆的截面面积较小,通常在1000mm以下,以满足低电压、小电流信号传输的要求。

3.通信电缆通信电缆主要用于通信系统中的电话线、数据线和电视线等。

常见的通信电缆线径规格有:0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.5mm等。

通信电缆的截面面积介于控制电缆和电力电缆之间,以满足不同通信信道的传输要求。

4.铠装电缆铠装电缆是一种具有金属铠装层的电缆,主要用于保护电缆免受外部机械损伤和电磁干扰。

常见的铠装电缆线径规格有:1.0mm、1.5mm、2.5mm、4.0mm等。

铠装电缆的截面面积与普通电缆相似,但其具有更强的抗拉、抗压和抗磨损能力。

在选择合适的电缆线径规格时,需要考虑以下几个方面:1.电缆的用途:根据电缆所连接设备的电压、电流和传输速率等参数,选择合适的电缆线径规格。

2.电缆的敷设方式:根据电缆敷设的环境条件(如温度、湿度、压力等)和敷设方式(如直埋、架空、管道等),选择具有相应防护性能的电缆线径规格。

电缆线径选择

电缆线径选择

电源线的选择上,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。

在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。

线径公式:d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

很简单,就需要记住两个公式,一个:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ电机电流、电缆线径估算2010-01-24 08:54三相电机的口决"容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时)由此推导出来的关系就有: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。

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。

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。

工程上怎样选择电缆的直径(附超全对照表)

工程上怎样选择电缆的直径(附超全对照表)

工程上怎样选择电缆的直径(附超全对照表)1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。

其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。

3、铜芯线与铝芯线的电流对比法2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦;4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦;6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 /300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九,往上减一顺号走。

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电缆线径的选择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2.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。

电缆型号类型、名称及参数一、常用型电缆型号名称适用范围YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆适用于室内外敷设。

可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。

单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。

YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。

亦可生产聚氯乙烯护套YJY、YJL Y系列产品生产范围型号芯数额定电压 3.6/6 6/6,6/10 8.7/10,8.7/15 12/20 21/35 26/35,26/45 导电线芯标称截mm2 YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 1 25~630 25~630 25~630 35~630 50~630 50~630 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~400 50~400 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 3 25~500 25~500 25~500 35~500 50~240 50~240 YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 1 25~500 25~500 25~500 35~500 50~500 50~500 3 25~300 25~300 25~300 35~300 表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV)电缆适用于交流额定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃敷设时电缆的温度不低于0℃电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍产品标准:GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331 绝缘护套材料性能项目绝缘护套抗张强度N/mm2 ≥12.5 ≥12.5 拉断伸长率% ≥150 ≥150 温度℃80±2 80±2 时间hr 168 168 抗张强度N/mm2 ≥12.5 ≥12.5 热空气老化性能K1% 80-120 80-120 拉断伸长率% ≥150 ≥150 K2% 80-120 80-120 重量损失mg/cm2 ≤2.0 ≥2.0 温度℃150±2 150±2 热冲击性能时间hr 1 1 性能要求无裂缝无裂缝温度℃80±2 80±2 热变形性能时间hr 4 4 性能要求50 50 温度℃﹣15±2 ﹣15±2 冷弯曲性能时间hr 16 16 性能要求无裂缝无裂缝温度℃﹣15±2 ﹣15±2 冷冲击性能时间hr 16 16 性能要求无裂缝无裂缝绝缘电常数(K 值)70℃≥0.0037 电缆结构有屏蔽1.铜导线2.聚氯乙烯绝缘3.包带4.镀锡铜丝编织5.聚氯乙烯护套三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。

电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。

短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。

敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。

产品标准:GB9330.1.2和参照国际电工委员会IEC 502,EC 332-3,IEC 331 电缆的型号,名称及使用范围型号名称使用范围KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场所ZR-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所NH-KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所ZR-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所NH-KYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所ZR-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所四、聚乙烯绝缘同轴电缆●电缆适用于闭路电视,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工业装置。

●环境温度:–25~+70℃l ●相对温度:40+2℃时90%~95% l ●使用频率:5~960MHZ ●产品标准:SJ/T10302 1,2,3,4–92 电缆的型号、名称型号名称SYKV–75–5 SYKV–75–7 SYKV–75–9 SYKV–75–12 电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆电缆基本结构型号SYKV–75–5 mm SYKV–75–7 mm SYKV–75–9 mm SYKV–75–12 mm 内导体直径1.0 1.6 2.0 2.6 护套外径7.2 10.3 12.2 15.0 电气性能项目试验条件单位SYKV 75–5 SYKV 75–7 SYKV 75–9 SYKV 75–12 电压试验50HZ 1min KV ≥1.6 ≥1.6 ≥1.6 ≥1.6 绝缘电阻500V 直流MΩ.km ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥5000 特性阻抗200MHZ Ω ≥72 ≤78 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5 ≥72.5 ≤77.5 衰减常数50HMZ dB/100m ≤5.3 ≤3.4≤2.8 ≤2.4 200MHZ dB/100m ≤10.8 ≤7.1 ≤5.7 ≤4.6 800MHZ dB/100m ≤22.9 ≤15.2 ≤12.5 ≤10.0 回波损耗VHF dB ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 VHF dB ≥18.0 ≥18.0 ≥13 ≥13 五、聚氯乙烯绝缘电缆电线型号名称额定电压V 规格BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线300/500 1芯0.75~1mm2 BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线450/750 1芯2.5~400mm2 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线450/700 1芯2.5~70mm2 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/500 1芯0.75~10mm2 BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/500 1芯 2.5~10mm2 BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/500 2﹣3芯0.75~10mm2 BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/500 2﹣3芯2.5~10mm2 RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线300/300 2芯0.5~0.75mm2 A V 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线300/300 1芯0.08~0.4mm2A VR 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 A VRB 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线300/300 2芯0.12~0.4mm2 A VRS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线300/300 2芯0.12~0.4mm2 A VVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆300/300 2﹣2芯0.08~0.4mm2 A V﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 A VR﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 A VP 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/300 1芯0.08~2.5mm2 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2 RVVP1 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆300/300 1﹣24芯0.08~0.4mm2 RVP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 A VP﹣90 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/300 1芯0.08~0.4mm2 六、计算机电缆电缆用于交流额定电压500V及以下或直流电压1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线。

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