电缆规格、电流标准、计算公式

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电缆与电线的电流计算公式

电缆与电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的: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。

看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、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53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。

电缆规格电流标准计算公式

电缆规格电流标准计算公式

P e :额定功率Pj :计算有功功率Sj :计算视在功率Ij :计算电流Kx:同时系数cos 0:功率因数Pj=Kx*PeSj=Pj/cos 0单相供电时,Ij=Sj/Ue三相供电时,lj=Sj/ V3Ue如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0,功率因数cos 0取0.8,贝UPe=13KWPj=13*1=13KWlj=1300/ (0.8*220 )=7.39Al=P/(U*1.732*0.8) S=l/5 l= 电流P= 功率U= 电压S= 电线截面积0.6/kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号及载流量(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型)1.产品特点及用途交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。

本产品适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上。

阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。

2 •产品标准本产品按GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/T18380.3-2001 标准规定分成A、B C三种不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优,用户可根据需要选用。

耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003。

无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产,阻燃性能按GB/T18380.3-2001 标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别,烟浓度通过GB/T17651-1998规定的试验,PH值及导电率应符合GB/T17650.2-1998的规定。

电缆与电线的电流计算公式

电缆与电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的: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。

看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、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53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。

电缆电线的承载电流计算

电缆电线的承载电流计算

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的: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。

看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、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53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。

电 (线) 缆工作电流计算公式

电 (线) 缆工作电流计算公式

电线电缆工作电流计算公式电(线)缆工作电流计算公式:单相电流计算公式I=P÷(U×cosΦ)P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀:十下五(十以下乘以五)百上二(百以上乘以二)二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)电能表功率计算公式功率单位是w或kw,电度单位是kwh,1kw工作1小时耗电量是1kwh(度)电功W:电流所做的功叫电功.电流作功过程就是电能转化为其它形式的能.公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦U伏特I安培t秒Q库P 瓦特电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢.【电功率大的用电器电流作功快.】公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R)单位:W焦U伏特I安培t秒Q库P瓦特⒊电能表(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表.1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?解t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时电气线路功率负荷相关计算式功率的基本计算公式为——功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)。

电缆规格、电流标准、计算公式

电缆规格、电流标准、计算公式

Pe:额定功率Pj:计算有功功率Sj:计算视在功率Ij:计算电流Kx:同时系数cos 4:功率因数Pj=Kx*PeSj=Pj/cos 4单相供电时,Ij=Sj/Ue三相供电时,Ij=Sj/侦3Ue如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0,功率因数cos'取0.8,则Pe=13KWPj=13*1=13KWIj=1300/ (0.8*220 ) =7.39AI=P/(U*1.732*0.8) S=I/5 I=电流P=功率U=电压S=电线截面积0.6/kV交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号及载流量(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型)1. 产品特点及用途交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。

本产品适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上。

阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(蠹性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、蠹性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。

2. 产品标准本产品按GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分成A、Ek C三种不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优,用户可根据需要选用。

耐火型电缆的耐火性能应符合GE/119216.21-2003。

无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产,阻燃性能按GE/T18380.3-2001 标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别,烟浓度通过GE/T17651-1998规定的试验,PH值及导电率应符合GB/T17650.2-1998的规定。

电缆规格、电流标准、计算公式

电缆规格、电流标准、计算公式

Pe:额定功率Pj:计算有功功率Sj:计算视在功率Ij:计算电流Kx:同时系数cosφ:功率因数Pj=Kx*PeSj=Pj/cosφ单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue精心整理如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0,功率因数cosφ取0.8,则Pe=13KWPj=13*1=13KWIj=1300/(0.8*220)=7.39A精心整理I=P/(U*1.732*0.8)S=I/5 I=电流 P=功率 U=电压 S=电线截面积0.6/kV交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号及载流量(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型)1.产品特点及用途交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。

本产品适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上。

阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。

精心整理2.产品标准本产品按GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优,用户可根据需要选用。

精心整理耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003。

无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产,阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别,烟浓度通过GB/T17651-1998规定的试验,PH值及导电率应符合GB/T17650.2-1998的规定。

电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的: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。

看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、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。

电线电缆的常用计算公式

电线电缆的常用计算公式

电线电缆的常用计算公式
1.电阻计算公式:
电阻(R)=电阻率(ρ)x长度(L)/截面积(A)
其中,电阻率是材料的特性常数,反映了材料本身导电能力的大小。

2.电压降计算公式:
电压降(V)=电流(I)x电阻(R)
3.电功率计算公式:
电功率(P)=电流(I)x电压(V)
根据欧姆定律,可以利用电流和电压计算得到电功率值。

4.欧姆定律:
电流(I)=电压(V)/电阻(R)
5.线缆电流容量计算公式:
线缆电流容量=根号(绝缘电阻(Ri)/线缆电阻(Rc))xCuAxC
其中,Cu为电流系数,A为线缆截面积,C为电流裕度系数。

6.三相平衡负荷计算公式:
三相平衡负荷=单相容量/(3x平均功率因数x电压)
其中,单相容量为线缆的额定容量,电压为系统电压。

7.电线截面积的计算公式:
A=(KxPxL)/(ρxΔV)
其中,K为系数(取决于电流方式),P为功率,L为距离,ρ为电线电阻率,ΔV为允许的电压降。

8.斯克内指数公式:
ξ = (Σ (Vcc / Rc)) / (n - 1)
其中,ΣVcc为电源电压之和,n为放置在同一通道中的导线数目。

以上列举了一些电线电缆常用的计算公式和基本理论,但实际工程中还应根据具体情况选用合适的公式进行计算。

此外,需要注意的是,电线电缆的计算还要考虑一系列因素,如环境温度、导线长度、导线材质等,不能仅仅依靠计算公式进行操作。

电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的: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。

看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、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53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。

电缆及电线的电流计算公式完整

电缆及电线的电流计算公式完整

电缆及电线的电流计算公式完整电缆和电线是用于输送电能的导体材料,其通过导电电流来进行电能传输。

在实际应用中,电流的大小和电缆或电线的尺寸、导体材料的特性等因素有关。

本文将详细介绍电缆和电线的电流计算公式。

首先,我们需要了解电流的基本概念和单位。

电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,用安培(A)表示。

电流的大小与电荷量、时间和导体的导电能力有关。

单位时间内通过导体横截面的电荷量越大,电流就越大;导体的导电能力越高,电流也越大。

对于直流电路,电流的计算公式非常简单:I=V/R其中,I表示电流,单位是安培(A);V表示电压,单位是伏特(V);R表示电阻,单位是欧姆(Ω)。

在不同电缆或电线的应用中,我们常需要计算其所能承载的最大电流。

为了更准确地计算电缆或电线的最大电流,需要考虑导线的截面积、材料的电阻特性和散热能力等因素。

以下是电缆和电线电流计算的一般公式:1.直流电流计算公式:I = (K * V) / (R * cosθ)其中,I表示电流,单位是安培(A);K表示修正系数,一般为0.8-1;V表示电压,单位是伏特(V);R表示电阻,单位是欧姆(Ω);θ表示功率因数,取值范围是-1到1之间。

2.交流电流计算公式:I = (K * V) / (Z * cosθ)其中,I表示电流,单位是安培(A);K表示修正系数,一般为0.8-1;V表示电压,单位是伏特(V);Z表示阻抗,单位是欧姆(Ω);θ表示相位角,取值范围是-90°到90°之间。

在实际应用中,电缆和电线的截面积是一个非常重要的参数,它直接影响电流的传导能力。

一般来说,截面积越大,电流传导能力越强,允许通过的最大电流就越大。

电缆和电线的截面积通常以平方毫米(mm^2)为单位。

除了电缆和电线的截面积,还需要考虑导体材料的电阻特性。

不同材料具有不同的电阻率,电阻率越小,电流通过时损耗的能量就越少。

常用的导体材料有铜和铝,其中铜的电阻率较小,因此在一些高负载应用中更常见。

常用电线电缆计算公式

常用电线电缆计算公式

常用电线电缆计算公式
1.功率计算公式:
功率(P)=电压(U)×电流(I)
2.电流计算公式:
电流(I)=功率(P)÷电压(U)
3.电阻计算公式:
电阻(R)=电压(U)÷电流(I)
4.电容计算公式:
电容(C)= 电流(I)÷ 变化电压的速率(dU/dt)
5.电感计算公式:
电感(L)= 电压(U)÷ 变化电流的速率(dI/dt)
这些公式在电线和电缆的设计和选型中起着重要的作用。

以下是一些
常见的用途案例:
1.计算功率:
假设电源电压为220V,电流为5A,那么功率可以通过直接乘法计算:功率=220V×5A=1100W
2.计算电流:
假设负载功率为800W,电源电压为220V,那么电流可以通过除法计算:
电流=800W÷220V=3.64A
3.计算电阻:
假设电压为12V,电流为3A
电阻=12V÷3A=4Ω
4.计算电容:
假设电流变化速率为2A/s,变化电压为4V,那么电容可以通过除法计算:
电容=2A/s÷4V=0.5F
5.计算电感:
假设电压变化速率为5V/s,变化电流为2A,那么电感可以通过除法计算:
电感=5V/s÷2A=2.5H
这些公式可以用于计算和选择电线和电缆,在实际的电路设计和安装中非常有用。

值得注意的是,公式中的单位要保持一致以确保计算结果的准确性。

此外,在计算时还要考虑电线和电缆的长度、负载类型以及使用环境等因素。

因此,实际应用中需要综合考虑多个因素进行精确计算。

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20 C时:17.5十截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Q)75C时:21.7十截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Q)其压降计算公式(按欧姆定律):V=RX A 线损是与其使用的压降、电流有关。

其线损计算公式:P=VX AP-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--35A6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A10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--91A25 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X 5>20安培=4400瓦;4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线X 5>30安培=6600瓦;6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线X 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。

电缆线工作电流的计算公式总结

电缆线工作电流的计算公式总结

电缆线工作电流的计算公式总结
有关电缆线工作电流的计算公式,主要分为二种,一种是单相电流计算公式,另一种是三相电流计算公式,下面介绍这二种计算公式的参数含义,以及公式的使用方法,供大家参考。

电缆线工作电流的计算公式
1、单相电流计算公式
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W),U-电压(220V),cosΦ-功率因素(0.8),I-相线电流(A)。

2、三相电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W),U-电压(380V),cosΦ-功率因素(0.8),I-相线电流(A)。

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右;在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可承受1KW功率荷载,三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流越小。

3、电缆允许的安全工作电流口诀
口诀如下:
十下五(十以下乘以五),百上二(百以上乘以二),二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三),七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随温度变化而变化,在计算好的安全电流数上乘以零点八或零点九),铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算),裸线加一半(在原先计算好的安全电流数基础上再加一半)。

电线电缆常用计算公式大全

电线电缆常用计算公式大全

电线电缆常用计算公式大全1.电线截面积的计算公式:A=(I×Kc)/(η×Uc)其中,A为电线截面积(mm²),I为电流(A),Kc为载流量系数,η为电线电缆的导电率(S/m),Uc为最大允许电压降(V)。

2.电线电缆长度的计算公式:L = R × ρ × (Imax / (A × U))其中,L为电线电缆长度(m),R为电阻(Ω/m),ρ为电线电缆的电阻率(Ω⋅mm²/m),Imax为电流的最大值(A),A为电线截面积(mm²),U为电压(V)。

3.电线电缆的功率损耗的计算公式:Ploss = I² × R其中,Ploss为功率损耗(W),I为电流(A),R为电阻(Ω)。

4.电线电缆的短路电流的计算公式:Isc = U / (Z × √3)其中,Isc为短路电流(A),U为电压(V),Z为电线电缆的阻抗(Ω)。

5.电线电缆的电流容量的计算公式:Ic=K×√(A×η)其中,Ic为电流容量(A),K为系数(根据不同的环境和安装条件选择),A为电线截面积(mm²),η为电线电缆的导电率(S/m)。

6.电线电缆的电阻的计算公式:R=ρ×(L/A)其中,R为电阻(Ω),ρ为电线电缆的电阻率(Ω⋅mm²/m),L为电线电缆长度(m),A为电线截面积(mm²)。

7.电线电缆的电压降的计算公式:ΔU=I×R其中,ΔU为电压降(V),I为电流(A),R为电阻(Ω)。

8.电线电缆的选择的计算公式:S=(I/k)×(ΔU/η)其中,S为电线截面积(mm²),I为电流(A),k为不同类型电线电缆的系数,ΔU为电压降(V),η为电线电缆的导电率(S/m)。

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Pe:额定功率
Pj:计算有功功率
Sj:计算视在功率
Ij:计算电流
Kx:同时系数
cosφ:功率因数
Pj=Kx*Pe
Sj=Pj/cosφ
单相供电时,Ij=Sj/Ue
三相供电时,Ij=Sj/√3Ue
如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取,功率因数cosφ取,则
Pe=13KW
Pj=13*1=13KW
Ij=1300/(*220)=
I=P/(U** S=I/5 I=电流 P=功率 U=电压 S=电线截面积
kV交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号及载流量
(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型)
1.产品特点及用途
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。

本产品适用于交流额定电压Uo/U为1kV及以下的输配电线路上。

阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。

2.产品标准
本产品按GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/标准规定分成A、B、C三种
不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优,用户可根据需要选用。

耐火型电缆的耐火性能应符合GB/。

无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产,阻燃性能按GB/标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别,烟浓度通过GB/T17651-1998规定的试验,PH值及导电率应符合GB/的规定。

3.产品型号
普通型电缆型号
YJV、YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY、YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22、YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV23、YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
YJV32、YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33、YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
阻燃型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC
耐火型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加N
无卤低烟型电缆型号
WDZ-YJY、WDZ-YJLY-交联聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套无卤电缆
WDZ-YJY22、WDZ-YJLY22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆WDZ-YJY32、WDZ-YJLY32-交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆
四、产品使用特性
(1)额定电压Uo/U为1kV。

(2)电缆导体的最高额定温度为90℃。

(3)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。

(4)电缆敷设时的环境温度应不低于0℃,其最小弯曲半径如下:
单芯无铠装电缆:20D
单芯有铠装电缆:15D
三芯无铠装电缆:15D
三芯有铠装电缆:12D
(注:D为电缆外径)
五、主要技术参数
电缆载流量计算条件
环境温度:在空气中敷设40℃;埋地敷设25℃。

电缆导体工作温度90℃
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=℃·m/W,但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。

电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为700mm。

多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D
YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC - YJLV 1kV
YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 1kV
YJV(FYJV), ZC - YJV 1kV。

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