如何根据设备容量选择电缆
电缆选型手册版
电缆选型⼿册版电缆的选型与配线选择电线平⽅数和电流⼀般铜线安全电流最⼤为: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。
如果是铝线截⾯积要取铜线的1.5-2 倍。
如果铜线电流⼩于28A,按每平⽅毫⽶10A 来取肯定安全。
如果铜线电流⼤于120A,按每平⽅毫⽶5A 来取。
导线的截⾯积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进⾏选择,⼀般可按照如下顺⼝溜进⾏确定:⼗下五,百上⼆, ⼆五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.就是10 平⽅以下的铝线,平⽅毫⽶数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升⼀个档, ⽐如 2.5 平⽅的铜线,就按铝线 4 平⽅计算.⼀百以上的都是截⾯积乘以2, ⼆⼗五平⽅以下的乘以4, 三⼗五平⽅以上的乘以3, 70 和95 平⽅都乘以2.5,这么⼏句⼝诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6 平⽅毫⽶以下的铜线,每平⽅电流不超过10A 就是安全的,从这个⾓度讲,你可以选择1.5 平⽅的铜线或2.5 平⽅的铝线。
10 ⽶内,导线电流密度6A/平⽅毫⽶⽐较合适,10-50 ⽶,3A/平⽅毫⽶,50-200 ⽶,2A/平⽅毫⽶,500 ⽶以上要⼩于1A/平⽅毫⽶。
从这个⾓度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平⽅铜线或者 6 平⽅铝线。
如果真是距离150 ⽶供电(不说是不是⾼楼),⼀定采⽤ 4 平⽅的铜线。
导线的阻抗与其长度成正⽐,与其线径成反⽐。
请在使⽤电源时,特别注意输⼊与输出导线的线材与线径问题。
以防⽌电流过⼤使导线过热⽽造成事故。
导线线径⼀般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*U`铝线:S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最⼤电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电压降(V)S——导线的截⾯积(MM2)说明:1、U`电压降可由整个系统中所⽤的设备范围内,分给系统供电⽤的电源电压额定值综合起来考虑选⽤。
UPS容量及进出线缆选择计算
1.3)(VA) UPS最大输入电流:Is=S/220 (A) 单相进线电缆截面选择 (1)依据Is:Ϭ1=Is/(3~5 ) (A/mm²) (2)依据Isj:Ϭ1=Ijs/(3 ~5 ) (A/mm²) 单相出线电缆截面选择:Ϭ2=Ie/(3~5)A/mm²
作时间应按不少于1h或按工艺设置全停车时容性负载:(开关电源、电子镇流器) • 1)输出直流电压中含有交流脉动电压和
相应的交流脉动电流 • 2)交流脉动电压峰值Vp=√2×Ud • 3)电压与电流之间是积分关系; • 4)电压不能突变,电流可以突变,
• 5)电流相位超前电压, cosϕ≥1
1.2倍,对其他用电设备供电时,其额定输出功率应为最大计算负荷的1.3倍; 3 蓄电池组容量应由用户根据具体工程允许中断供电时间的要求选定; 4 不间断电源装置的工作制,宜按连续工作制考虑。 6.3.4 当UPS装置容量较大时,宜在电源侧采取高次谐波的治理措施。 6.3.5 UPS配电系统各级保护装置之间,应有选择性配合。
UPS重复接地备选方案《工业与民用配电设计手册》第三版P922
(1)设计时,应按照设置人工接地极实现重复接地的基本方案设计; (2)施工中,具体实施困难时可按照以下备选方案调整:
此备选方案能够成立的充要条件是:强电的进线配电箱就地与建筑物的基础钢筋、 金属管道必须有可靠连接,且UPS配电箱与强电进线箱的PE连接不可能断线 (穿镀锌金属钢管保护)
以浙大院设计图中的计算为例
Pe=22.5KW
Ie=Pe/Ve=Pe/220=102.3A
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。
如何根据设备容量选择电缆
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,电热半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③
3. 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。
【例1】 500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2】 1000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6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
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
本文来自: 电工之家() 详细出处参考:/article/dgwdzl/2010/0927/10003.html
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。
电缆选型计算
电缆选择计算(参考土木工程施工手册)箱式变压器至1号竖井1级配电箱电缆选择计算.查负荷机具表使用设备容量如下:空压机二台:P a =180KW轴流式通风机两台:P b =56KW抓斗一台:P c =26KW砼搅拌机400L :P d =5.5KW砼喷射机: P e =8KW施工机械风镐: P f =74KW浆液搅拌设备: P g =30KW污水泵: P h =33KW直流电焊机:P i =104KW交流电焊机:P g =115.8KW维修设备: P i =30KW隧道照明: P 4=15KA根据施工现场用电划分:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++=∑∑∑∑44332211P K P K P K cos P K 05.1P ϕ KW P P P P P P P P h g f e d c b a 452P1=+++++++=∑ KW P P i 8.219P g 2=+=∑ KW 5341508.2196.075.04526.005.1P P K P K P K cos P K 05.1P 44332211=⎪⎭⎫ ⎝⎛++⨯+⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++=∑∑∑∑ϕ变电箱体选型为P=800KVA按照允许电流选择,按公式计算:A 1081732.175.038.05343cos =⨯⨯==ϕU PI A 1620732.175.038.08003cos =⨯⨯==ϕU P I 总 电缆按有可能出现的最大负荷为4掌子面同期施工,选择电缆。
所以必须考虑有一定的余量,根据上述负荷计算电流和施工中期负荷增加的可能。
查电缆载流表得知应选择:现场从变电箱体引出5台1级配电箱将电缆载流均分324A 橡皮绝缘电力电缆选择9521853⨯+⨯:载流370A电压降计算: 根据公式:sC M S ⨯=∑ 式中 S-配电线路电压损失的百分数;M-导线长乘有功功率(KW*m )S-导线截面(mm 2)C-常熟:三相四线时,铜线77根据实际测量,箱式变压器至各1级配电箱最远电气最远距离50米。
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。
供电设备容量选择与计算
变压器容量计算与选择<2>
变压器容量计算一般分为三个步骤: (1)根据规定的年运量大小和行车组织的要求确 定计算容量。 (2) 根据列车紧密运行时供电臂的有效电流和充 分利用牵引变压器的过载能力,计算校核容量。 (3) 根据计算容量和校核容量,选定安装容量。 最后必须指出:变电所主变压器台数和容量的最后 确定,应结合变电所主接线方案的选择,作几个 较合理方案的技术经济比较,择优而定。
WD Wq WF WF / 2
WF 2mnWf
整流机组数的选择<2>
2.按事故解列情况选择校验整流机组容量 按整个区段中一个牵引变电所故障而造成事 故解列时,相邻的两个牵引变电所应能分 断其供电区段在高峰小时内的牵引用电量 考虑 按整流机组允许过负荷1.5倍持续2小时的技 术条件,由下式进行校验并应满足
选定安装容量<2>
在进行容量校校时,宜按重臂取95%最大 车数概率积分最大值计算最大电流,轻臂 取有效电流考虑。一股说来,这种校核条 件能够满足列车紧密运行的要求,并保证 变压器在充分利用过负荷能力时可安全运 行。 另外,也可按非平行运行图区间通过能力 的要求对主变压器容量进行校核。
经济运行
计算列车数N
当采用近期年运量时Fra bibliotekK1 K 2 104 N 365 G r净
(列/日)
若需要输送能力低于线路输送能力的一半时
2 104 N (列/日) 365G r净 若需要输送能力接近线路输送能力时
如何计算多大的功率用多大的电线电缆?
如何计算多大的功率用多大的电线电缆?————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、电机功率与配线直径计算首先要计算100KW负荷的线电流。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:线电流公式:I=P/1.732Ucosφ公式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。
如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。
就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。
所以计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。
S=P/cosφ=100/0.8=125KVA选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A二、根据功率配电缆的简易计算已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
负荷计算及导线电缆选择
第一节 负荷计算及导线电缆选择一、负荷计算(一)设备容量计算方法设备容量是把设备额定功率(用P e ’表示)换算到统一工作制下的额定功率,用P e 表示,有时也称为设备的计算容量。
对于不同工作制的用电设备,其设备容量可按如下方法确定。
1.长时工作制电动机设备的设备容量用电设备的容量等于铭牌标明的额定功率P e ’(kW ),即: 'e e P P = (5—1)2.反复短时工作制电动机的设备容量反复短时工作制下设备的工作时间较短。
如起重类设备吊车的设备容量,就是将铭牌暂载率JC 下的额定容量 P e ’ 换算到暂载率JC 25 = 25 %时的额定容量,作为计算负荷,则JC P JC JCP P e e e '2'25== (5—2) 【例5—1】 某炼钢厂有一起重机铭牌标明的额定功率为30 kW ,暂载率为40 %,求换算到JC 25时的设备容量是多少?【解】 kW JC P JC JCP P e e e 95.374.0302'2'25=××=== 3.照明设备的容量(1)白炽灯、碘钨灯的设备容量等于灯泡的额定功率'e e P P = (5—3)(2)荧光灯因考虑镇流器中功率损失约为灯管额定功率的20 %,故有'2.1e e P P = (5—4)(3)高压汞灯、金属卤化物灯等设备因考虑镇流器中功率损失约为灯泡额定功率的10%,故有'1.1e e P P = (5—5)4.不对称单相负载的设备容量对多台单相设备应尽可能平均地接在三相上,若单相设备不平衡度(即偏离三相平均值的大小)与三相平均值之比小于15 %时,按三相平衡分配计算,见式(5—6a )。
当单相设备不平衡度与三相平均值之比大于15 %时,按单相最大值功率的三倍计算,见式(5—6b )。
工作时间很短的小容量设备的设备容量一般按零考虑,如电磁阀等可以忽略不计。
高压配电装置及电缆的选择
⾼压配电装置及电缆的选择⾼压配电装置及电缆的选择⼀⾼压配电装置的选择1、选择原则根据环境和供电要求,确定其型式和参数是⾼压配电装置选择的主要能容。
⾼压配电装置的型式应符合《煤矿安全规程》第四百四⼗四条规定。
配电装置电⽓参数选择应符合下述条件: 1)按正常条件选择额定电压和额定电流井下⾼压配电装置的额定电压V N 应与井下⾼压⽹络的额定电压等级相等,即设备的额定电压不应⼩于其装设处的额定电压。
井下⾼压配电装置的额定电流I N 不应⼩于其所控制的设备或线路的长时间最⼤⼯作电流I ca ,即I N ≥I ca 2)冻稳定和热稳定校验 3)断流能⼒的校验下⾯对KBSGZY-1000和KBSGZY-500移动变电站的⾼压配电装置的选择。
由于这4太移动变电站均设于采区变电所内,按《煤矿安全规程》第四百四⼗四条规定应选隔爆型。
(1)按额定参数选择《煤矿井下技术规定》中规定:井下⽤移动变电站,动⼒变压器⾼压侧应有短路,过负荷和⽆压释放保护;供给移动变电站的⾼压馈电线还应有电缆监视保护。
BGP-6、BGP3-6A 、BGP5-6型等⾼压隔爆配电箱均符合要求;考虑到运⾏、维护⽅便,使⽤安全可靠,我们选⽤BGP5-6型带真空断路器的隔爆配电箱。
(⼀)KBSGZY-1000型移动变电站⾼压配电箱的选择 1. 配电装置额定电压:选定为6KV2. 配电装置额定电流应⼤于移动变电站的最⼤长时⼯作电流。
移动变电站最⼤长时⼯作电流即额定电流I N,T 为N,T S I =N,TI 96.2A ==S N,T ──变压器额定容量,KV*AV N,T ──变压器⾼压侧额定电压,KV由上式的计算我们选BGP5-6\100型隔爆真空配电器两台,其主要参数见表(⼆)KBSGZY-500型移动变电站⾼压配电箱的选择 1.额定电压选定为6KV2.额定电流应⼤于变压器的额定电流即最⼤长时⼯作电流。
N,T5000*I 48.1KV A A ==我们选BGP5-6\50型真空隔爆配电装置箱两台。
电缆的选择
电缆的选择应考虑的因素和条件很多,这么大的事,一定要找一个正规的设计院进行正规设计,并按设计进行严格施工,才能保证安全。
这里给你一个简单示例,严格地说不是很正规。
1、根据负荷电流初步选择电缆截面:对10KV线路,10000KV A容量对应的额定电流是:Ie=Se/(1.732*Ue)=10000/(1.732*10.5)=550A;查表,10KV150平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆在直埋在地下,温度为25℃时的载流量为325A,10KV240平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆在直埋在地下,温度为25℃时的载流量为395A,若选铜芯电缆截流量增加1.3倍;若想达到550A的截流量,需要双根10KV185平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆或双根10KV240平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆,根据铜价现在比较贵的现实,建议选用铝芯电缆;又根据规程的规定,电缆故障后修复时间比较长,对重要场合应考虑全负荷备用,即应选择4根电缆并列运行,本人认为,当有投资能力时,应按规程执行,当资金不足时,若该开闭站是双电源供电,则可以不考虑备用,若该开闭站是单电源供电,负荷也不太重要时,则可以选用三根电缆,并列运行,平时使负荷率不高,减少线损,提高电压质量,遇有一根电缆故障时(一般情况下不会二条电缆同时损坏),停运一根电缆也能保障正常供电。
2、校验导线在使用场地的热稳定性,保证短路事故状态下电缆不致损坏。
这需要上级电缆的参数,计算出短路电流后进行计算,一般来说,10KV的短路电流应小于31.5KA,选双185平方毫米电缆或双240平方毫米电缆应没有问题。
3、校验导线的电压降。
1.常规做法目前,在工业和民用建筑的电气设计中,通常按最大负载电流Imax来选择电缆截面,即按电缆发热的允许电流Ial来选定。
由于电缆的价格较贵,一般在考虑适当的发展余地后,选定一个允许电流大于最大负载电流的电缆截面,至多加留一挡的余地。
例如,某一干线最大负载电流Imax=100A,按常规的做法,选择电缆截面 Sal=25mm2(假定埋地敷设),其允许电流Ial=110A。
电机线缆配线要求
我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不就是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。
方法就是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种就是星形一种就是角形。
除较小的电机外,多数就是角形,我们就说角形的,如果就是一台380V供电的7、5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约就是15A。
实际通过算出来可能就是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。
如果就是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约就是8A。
可能我们以经瞧出来规律,也就就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW 的电机它的额定工作电流约就是150A。
您可以通过公式的方法算算,结果就是比较接近的。
下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
我们举例说明,我们要给一台18、5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也就是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6、4平方毫米。
我们的标准电缆有6平方毫米与平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。
其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率就是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,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。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7、5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
如何根据用电设备容量来确定使用电缆的型号
如何根据用电设备容量来确定使用电缆的型号?〉有没有特定的公式?或者简洁算法?越详细越好!谢谢了最佳答案根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。
1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。
25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。
70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。
除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。
在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。
带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。
如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。
1KVA代表容量,,而1KWh代表的是电量~。
1KVA是指电气及设备的容量,比如变压器上写的630KVA,就是代表这台变压器允许使用的功率,越大就容量越大,电流就越大,可用的功率及设备就越大。
100KV A约等于144.4A的电流,但变压器出的功没有全部,每种变压器都不大一样,大概约为85%,油浸的要高些。
3相60kw设备,用多大电缆不会算?现场教你,看一遍就会了 -回复
3相60kw设备,用多大电缆不会算?现场教你,看一遍就会了-回复如何计算3相60kw设备所需的电缆尺寸与长度。
第一步:了解电缆的基础知识在开始计算电缆尺寸和长度之前,有几个基础概念需要了解。
首先是电线规格,它是根据电线的导体截面积来确定的。
常见的电线规格有16平方毫米、25平方毫米、35平方毫米等。
其次是电缆容量,它是电缆所能承受的最大功率。
最后是导体电阻,这是电线本身所具有的电阻。
第二步:计算电线的导体电阻为了计算电缆尺寸和长度,首先需要计算电线的导体电阻。
导体电阻的计算可以使用以下公式:R = (ρ×L) / A其中,R是电线的导体电阻,ρ是电线材料的电阻率,L是电线长度,A是电线的截面积。
假设我们选择35平方毫米的电线,常见的电线材料的电阻率约为0.0175欧姆/毫米²。
假设电线长度为10米,则导线电阻计算如下:R = (0.0175 ×10) / 35 = 0.005欧姆第三步:计算电缆容量电缆容量是电缆所能承受的最大功率。
对于3相电流,电缆容量的计算公式如下:容量= √3 ×U ×I ×cos(φ)其中,U是电压,I是电流,φ是功率因数。
假设我们的设备的电压为380伏特,电流为60安培,功率因数为0.9,则电缆容量的计算如下:容量= √3 ×380 ×60 ×0.9 = 34904.94瓦特第四步:选择合适的电线尺寸为了选择合适的电线尺寸,我们需要比较电缆容量(34904.94瓦特)和设备功率(60千瓦)。
由于电缆容量远大于设备功率,我们可以选择35平方毫米的电线来满足需求。
第五步:计算电缆长度为了计算电缆长度,我们需要考虑设备所在的位置以及电缆的布线情况。
假设设备距离用电室的长度为20米,其中包括10米的水平长度和10米的垂直长度。
根据电缆长度的计算方法,我们将水平长度和垂直长度分别相加:总长度= √(水平长度²+ 垂直长度²)总长度= √(10²+ 10²) = √200 = 14.14米因此,我们需要一根长度为14.14米的35平方毫米电缆来连接设备和用电室。
电机线缆配线要求
电机线缆配线要求我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的⼤⼩来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过⼀些公式来算出来,其实有⼀种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也⾜以⽤来做为选择电缆规格的依据了。
⽅法是,我们常⽤的三相异步电机⼀般有两种接法,⼀种是星形⼀种是⾓形。
除较⼩的电机外,多数是⾓形,我们就说⾓形的,如果是⼀台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相⼯作电流约是15A。
实际通过算出来可能是⽐这个略⼩⼀点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。
如果是⼀台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相⼯作电流约是8A。
可能我们以经看出来规律,也就是1千⽡功率约需2A电流,⼀个75KW的电机它的额定⼯作电流约是150A。
你可以通过公式的⽅法算算,结果是⽐较接近的。
下⾯我们说说怎么根据电流来选择多⼤截⾯积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
我们举例说明,我们要给⼀台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平⽅毫⽶铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截⾯积应为37/5=6.4平⽅毫⽶。
我们的标准电缆有6平⽅毫⽶和平共10平⽅毫⽶的,为了保证可靠性,我们选择10平⽅的电缆。
其实具体选择中我们也可能会选择6平⽅的,这要综合考虑,负载⼯作时消耗的功率是多⼤,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要⼯作在额定功率附近,那只能选择10平⽅的电缆了。
电机如何配线?选⽤断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选⽤断路器,热继电器三相⼆百⼆电机,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。
咼压三千伏电机,四个千⽡⼀安培。
咼压⼋千伏电机,⼋个千⽡⼀安培。
⼀台三相电机,除知道其额定电压以外, 还必须知道其额定功率及额定电流,⽐如:⼀台三相异步电机,7.5KW 4极(常⽤⼀般有2、4、6级,级数不⼀样,[其额定电流也有区别),其额定电路约为15A1、断路器:⼀般选⽤其额定电流1.5-2.5倍,常⽤DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗⼀点的线,反之可以相对细⼀点,载流量有相关计算⼝决,这⾥我们选择4平⽅,3、交流接触器,根据电机功率选择合适⼤⼩就⾏,1.5-2.5倍,⼀般其选型⼿册上有型号,这⾥我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到- 时候买回来辅助触点不够⽤。
UPS容量及进出线缆选择计算
线缆类型:铜缆、光纤、同轴电缆等 线缆规格:线径、长度、屏蔽层等 线缆型号:根据线缆类型和规格选择合适的型号 线缆性能:传输速率、抗干扰能力、耐高温等 线缆安装:选择合适的安装方式如穿管、埋地等 线缆维护:定期检查线缆确保其性能稳定
环境温度:选择适合工作环境温度的线缆避免高温或低温对线缆性能的影响 敷设方式:根据线缆的敷设方式(如架空、埋地、管道等)选择合适的线缆类型和规格 线缆材质:选择具有良好耐热、耐寒、耐腐蚀等性能的线缆材质提高线缆的使用寿命和可靠性 线缆长度:根据实际需求选择合适的线缆长度避免过长或过短影响线缆的性能和安装效果
容量
UPS容量选择 原则:留有一 定的余量避免
过载运行
UPS容量计算 公式:UPS容 量=负载设备
总功率*1.2 (考虑余量)
计算负载设备的总功率:将所有负载设备的功率相加
考虑设备的启动电流:某些设备在启动时会产生较大的电流需要额外考虑 考虑设备的功率因数:不同设备的功率因数不同需要根据实际情况进行计算
线缆长度过长可能导致UPS无 法正常工作
UPS容量决定了线缆的安全载流量 线缆的安全载流量决定了UPS的输出功率 UPS的输出功率决定了线缆的尺寸和材质 线缆的尺寸和材质决定了UPS的运行稳定性和可靠性
UPS容量决定了 线缆的规格和数 量
线缆敷设方式影 响UPS的运行效 率和稳定性
线缆敷设方式需 要考虑UPS的散 热和通风
输入功率因数:影响UPS容量的重要因素通常在0.7-0.8之间 效率:UPS在运行过程中将电能转换为可用电能的效率通常在80%-95%之间
计算方法:根据输入功率因数和效率计算UPS的容量确保UPS能够满足负载需求
注意事项:选择合适的UPS容量避免过载或欠载影响UPS的性能和寿命
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。
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电缆截面估算方法一二先估算负荷电流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)。
【例3】 320千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4】 100千乏的移相电容器(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1】 500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2】 1000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6*4.5=27安。
比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=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1】 32千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2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
【例3】 21千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20*30=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:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+5)=65千瓦.米第三段:10*5=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20*4=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20*(1/36)=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20*1 .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2*40=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20*1 .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20*6=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20*1 .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/(32*1 .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:60*30=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20*20*6=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3*16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:20*6 .4*6=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 .8*1 .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%。