功率与电流、电缆截面积
功率及电流、电缆截面积
功率与电流、电缆截面积功率与电流、电缆截面积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)。
电线电缆的横截面积与载流量的关系
杜线电缆的横截面积与载流里杜线电缆的横截面积与载流里电线电缆的横截面积与载流量的关系导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为: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。
铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。
铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
使用电源时,应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。
导体线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*U'铝线:S= IL / 34*U'上式中:I 导线中通过的最大电流(A)L ――导线的长度(M)U'——充许的电源降(V)S――导线的截面积(MM2)一、一般来讲铜导线载流量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。
平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5 x 8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值为4X 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 ~0.2I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载分为两种,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=UIcos 巾,其中日光灯负载的功率因数cos^ =0.5。
电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择
电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择一、功率与电流的关系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,多数是三角形,我们就说三角形的,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。
通过公式的方法算出,结果比较接近。
二、根据电流选电缆工作中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。
例如: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,可取其中间值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6平方的。
三、如何给电机电机配线,选用断路器,选热继电器?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?实用口诀: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。
举例说明: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 。
1、断路器的选择:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
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
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。
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。
如何根据功率或电流等选择家用电线截面平方大小
如何根据功率或电流选择家用电线截面平方大小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。
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。
一、熟悉导线截面规格的排列:常用的导线规格排列如下(平方毫米):1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185 240......(不常用的还有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等)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。
二、国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)一般铜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推荐值为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量推荐值为3~5A/mm2。
(一)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)(二)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)(三)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,否则可能发生火灾。
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.现在的住房进线一般是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。
如何根据功率选电缆规格
如何根据电器功率选用电缆电线条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的关系:S = I / Im 或 I = S × ImI —允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流;Im —允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流。
基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线)即 1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm2(铝导线)即 1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。
那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考:经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。
这时就要选择10mm2铜线,铝线则选16mm2。
2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。
这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。
导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16m㎡、25m㎡、35m㎡、50m㎡、70m㎡、95m㎡、120m㎡、150m㎡、185m㎡等等。
功率计算一般负载(也可以成为用电器,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=UIcos ф,其中日光灯负载的功率因数cosф=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cosф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/Ucosф=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。
功率和电缆线缆的计算关系
功率和电缆线缆的计算关系一般空压机铜线线缆安全计算方法是: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 。
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:(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。
电缆功率对照表
电缆功率对照表电缆功率对照表大全电缆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。
一. . 线径与功率对照表1.I是电流=AP是功率=W 空开大小计算三相电:电流=功率÷380÷732单相:功率单位是W÷220=电流也就是A 线负载计算这得查配线的载流量,经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0。
2.6 得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:15Kw 电机求导线截面?3.千瓦数15×0。
这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm。
3500W 空调求导线面积?千瓦数5×0。
这时应选择5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。
用线大小计算举例22 千瓦220 伏特的负载,额定工作电流是。
铜线载流量是每平方毫米7 安培左右,那么换算一下,就需要16 平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25 平方毫米铜导线,。
如果是380 伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44 安培。
换算使用铜导线 6 平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10 平方毫米铜导线。
二. . 电线平方与功率对照表1.家用常用电线功率:5 平方的塑铜线可容纳2200W。
5 平方的塑铜线可容纳3500W。
4 平方的塑铜线可容纳5200W。
6 平方的塑铜线可容纳8800W。
10 平方的塑铜线可容纳__W。
电线负载电流值 1 平方 5 平方 5 平方 4 平方国标GB4701-1992/1998 规定的电线负载电流值部分平方铜芯线允许长期负载电流为:6A__8A。
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A__15A。
5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A__25A。
4 平方铜芯线允许长期负载电流为:25A__32A。
6 平方铜芯线允许长期负载电流为:32A__40A。
电缆截面功率对照表
电缆截面功率对照表
值是指电线在长时间运行过程中所能承受的最大电流值,超过该值会导致电线过热,甚至引发火灾。
因此,在选购电线时,一定要根据需要的功率和电流来选择合适的截面积,以保证电线的安全运行。
为了方便大家在选购电线时能够更加准确地选择合适的截面积,下面介绍了一些电缆截面功率对照表。
根据国标1998
规定的电线负载电流值,不同截面积的电线所能承受的长期电流值是不同的。
比如,铜芯线截面积为4平方毫米的电线,其允许长期电流为25A~32A。
而铝芯线截面积为4平方毫米的
电线,其允许长期电流为20A~25A。
在实际使用过程中,我们还需要根据不同电器的功率和电流来选择合适的电线。
比如,每台计算机耗电约为200~
300W,那么10台计算机就需要一条平方毫米的铜芯电线供电。
而大3匹空调耗电约为3000W,那么1台空调就需要单独的
一条平方毫米的铜芯电线供电。
同时,我们也需要注意进线电线的截面积,以免超过其承受的电流值,导致电线过热。
最后,为了保证电线的安全运行,我们还需要注意接头的焊接和更换,以及遵守国标规定的长期电流值。
线缆平方与功率大小的估算
线缆平方与功率大小的估算
线缆的平方数通常指的是线缆导体的截面积,单位为平方毫米(mm²)。
线缆的平方数与功率大小之间存在一定的关系,一般来说,线缆的平方数越大,其能够承载的功率也就越大。
在交流电路中,线缆的承载能力主要取决于线缆的导体截面积和导体材料的电导率。
根据线缆导体材料的电导率和线缆的长度,可以计算出线缆的电阻。
根据欧姆定律,线缆中的电流与电压成正比,与电阻成反比。
因此,线缆的平方数越大,其电阻就越小,能够通过的电流也就越大,从而能够承载的功率也就越大。
在实际应用中,为了确保线缆能够安全承载所需的功率,还需要考虑线缆的散热能力、线缆的敷设方式、环境温度等因素。
一般来说,线缆的承载能力应该留有一定的余量,以确保线缆在长期运行过程中不会过热或发生故障。
以上是一种简单的估算方法,实际情况可能会受到多种因素的影响。
在选择线缆时,建议参考相关的标准和规范,并咨询专业人士的意见。
导线载流量、截面积简单计算方法
首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号I m。
)计算方法: S=I/I m I=S × I m基本值: I m=5~8A/mm²(铜导线)即1mm²单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8AI m=3~5A/mm²(铝导线)即1mm²单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A大家都知道功率公式:P=UI根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。
那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考:经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。
这时就要选择10mm²铜线,铝线则选16mm²。
2、3500W空调求导线面积?千瓦数 3.5×0.65=2.275。
这时应选择2.5mm²铜线足矣,铝线则选4mm²。
导线规格一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²等等。
下面是转载相关知识供参考:功率计算一般负载(也可以成为用电器,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=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
电线截面积电流对照表
电线截面积电流对照表对于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(部分)///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,否则可能发生火灾。
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、现在的住房进线一般是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(15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、耗电量比较大的家用电器是: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在电源引起的火灾中,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(比如插座、空气开关等)。
国标允许的长期电流4平方是25-32A6平方是32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W 没问题的.40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
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-回复如何计算使用多大电缆以满足3相60kw设备的需求在工业和商业领域中,我们经常需要将电源传输到各种设备中。
对于大功率设备,选择正确的电缆尺寸至关重要,以确保电源能够有效且安全地传输。
在本文中,我们将讨论如何计算使用多大电缆来满足3相60kw设备的需求。
首先,我们需要理解三相电力系统。
三相电力系统由三个相位(A、B和C)组成,每个相位都有相同的电压和频率。
在这个系统中,每个相位的电流会在不同的时间点达到最大值,并且它们之间的相位差为120度。
在这里,我们要计算的是60kw设备的需求。
功率可以通过下面的公式来计算:功率(kw)= 电流(A)×电压(V)×功率因数这意味着,我们需要计算电流以确定所需的电缆尺寸。
首先,我们需要知道所使用的电压。
在实际应用中,常见的三相电压为400V。
然后,我们需要了解所使用设备的功率因数。
功率因数是功率与视在功率的比值,它代表电能的有效利用程度。
对于大多数设备,功率因数通常在0.8到1之间。
现在,我们可以将功率公式重写为:功率(kw)= 电流(A)×400V ×功率因数我们已经知道功率为60kw,电压为400V,假设功率因数为0.8。
现在,我们可以通过以下步骤来计算所需的电流:60kw = 电流(A)×400V ×0.8首先,我们可以将公式重排以解出电流:电流(A)= 60kw / (400V ×0.8)计算结果为电流(A)= 187.5A。
这是60kw设备在400V电压下的电流需求。
接下来,我们需要考虑所使用的电缆的导体材料和环境条件,以确定所需的电缆尺寸。
常见的电缆导体材料包括铜和铝,铜是导电性较好的选择。
环境条件如温度和电缆安装方式也会影响我们选择的电缆尺寸。
一般来说,我们需要选择电缆的截面积以满足所需的电流容量。
电缆的截面积决定了电缆的导电能力。
电缆截面功率对照表
电缆截面功率对照表在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数,以供大家参考。
电缆截面与电流的估算的关系如下: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瓦国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)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,否则可能发生火灾。
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、现在的住房进线一般是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(15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)。
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功率与电流、电缆截面积功率与电流、电缆截面积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。
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,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。
此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按的平方即来降低,这就是20*()=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(),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(),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,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,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,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%(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%。
这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。
)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。
它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。
应当是各段结果相加,全部约7~8%。
二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。
由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等),因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了。