电流与电缆直径的关系

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电线电缆线径与载流量关系

电线电缆线径与载流量关系

电线电缆线径与载流量关系在电力工程中,电线电缆是不可或缺的元器件。

它们用于传输电能和信号,承载着各种电力设备的运作。

电线电缆的线径与其所能承载的电流有着密切的关系。

本文将介绍电线电缆线径与载流量之间的关系,并探讨如何选择合适的线径来满足实际需求。

1. 电线电缆线径的定义电线电缆的线径通常用毫米(mm)来表示。

线径是指电线电缆截面的直径或者宽度的两倍。

通常情况下,电线电缆的线径是规定的参数,根据需要可以在规定范围内选择不同的线径。

2. 线径与载流量的关系电线电缆的线径与其所能承载的电流有着密切的关系。

在正常工作条件下,电线电缆所能承载的电流应不超过其允许的最大载流量。

一般来说,线径越大,承载的电流越大,但是具体的线径与载流量之间的关系受到多种因素的影响,包括电线电缆的材质、散热条件以及连续负载时间等。

2.1 材质的影响不同材质的电线电缆对于电流的载荷能力有所不同。

例如,铜导线的导电性能优于铝导线,因此相同线径的铜导线可以承载更大的电流。

常见的电线电缆材质还包括铝合金、镀锡铜等,它们的导电性能均不同,因此在选择线径时需要考虑所选材质的特性。

2.2 散热条件的影响电线电缆在传输电流的过程中会产生一定的热量,如果热量不能及时散发出去,就会引发电线电缆的过热问题。

因此,散热条件是影响电线电缆线径与载流量关系的重要因素之一。

散热条件包括环境温度、电线电缆所处的敷设方式以及敷设环境的通风状况等。

2.3 连续负载时间的影响电线电缆所能承受的电流强度与负载的时间有关。

如果负载时间过长,电线电缆可能会过热,从而影响其承载能力。

因此,在实际应用中,需要根据负载时间来选择合适的线径。

3. 选择合适的线径为了确保电线电缆的安全运行,需要根据实际需求来选择合适的线径。

以下是一些常见的选择线径的方法:3.1 根据载流量计算线径根据所需传输的电流大小,可以参考电线电缆的载流量表,选择合适的线径。

载流量表通常提供了不同线径对应的最大载流量。

电缆直径和载流量对照表

电缆直径和载流量对照表

电缆直径和载流量对照表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×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--17A1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A4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--65A16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×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:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/1 85/240/300/400…,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。

电缆线径和最大载荷电流关系

电缆线径和最大载荷电流关系

日成首页 / 新闻中心 / 日成新闻 / 电缆线径和最大载荷电流关系电缆线径和最大载荷电流关系日期:2016­12­27 文章来源:RCCN 访问: 电缆线径和最大载荷电流关系1mm2的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

④对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

⑤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――26A)4 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GB4706.1­1992/1998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,因为进入电线是4平方毫米的。

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℃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×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×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。

电缆直径和载流量对照表

电缆直径和载流量对照表

电缆直径和载流量对照表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 +截面积(平方毫米)二每千米电阻值(Q)75 C时:21.7 +截面积(平方毫米)二每千米电阻值(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=V X 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-- 17A1.5平方毫米铜电源线的安全载流量――21A2.5平方毫米铜电源线的安全载流量――28A4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――65A16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平方毫米铜芯线二<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。

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表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×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×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。

电线线径及载流量计算方法

电线线径及载流量计算方法

其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)。

因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。

比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。

如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这 2.5平方通过15A 电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了规格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积。

单芯的线缆,单芯面积就是规格,多芯的里面还要乘以根数。

参照《 GB5023-1997》单芯结构;导体直径均为: 1 —1.13 、 1.5— 1.38 、 2.5 —1.78 、 4—2.25 、6 — 2.76其实大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误。

没想到还迷惑住你了......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。

负荷量:16A 最多供3500W ,实际控制在1500W 20A 最多供4500W ,实际控制在2000W 25A 最多供5000W ,实际控制在2000W 32A 最多供7000W ,实际控制在3000W 40A 最多供9000W ,实际控制在4500W表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据现在知道多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧例如:请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线来计算。

答:0.75mm2、5A ;1mm2、6A ;1.5mm2、9A ;2.5mm2、15A ;4mm2、24A ;6mm2、36A如何计算电线所能承受的电功率?如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线?回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式功率P=电压U ×电流I计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

1平方电线过多少电流怎样计算

1平方电线过多少电流怎样计算

1平方电线过多少电流怎样计算根据电流来选截面1.用途各种导线的截流量(安全用电)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。

导线的截流量与导线的截面有关,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℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2.口诀铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。

①穿管、温度,八九折。

②裸线加一半。

③铜线升级算。

④3.说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。

若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。

为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。

口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。

把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... ??现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。

“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。

截面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以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。

线径过电流计算

线径过电流计算

线径过电流计算
线径过电流计算是计算电线或电缆所能承受的最大电流的一种
方法。

通常,电线或电缆的材料和直径会影响其承受电流的能力。

为了确保安全和可靠的电气系统,必须正确地计算电线或电缆的线径和承受电流的比例。

计算线径过电流需要考虑以下因素:
1. 电线或电缆的材料:不同的材料具有不同的电阻率和热导率,这将影响其承受电流的能力。

2. 线径:电线或电缆的线径越大,其承受电流的能力就越大。

3. 环境温度:高温会使电线或电缆的电阻率增加,从而降低其
承受电流的能力。

4. 散热条件:冷却条件较好的电线或电缆可以承受更高的电流。

5. 接线方式:不同的接线方式会影响电线或电缆的承受电流的
能力。

基于以上因素,可以使用下列公式计算电线或电缆的线径过电流: I = (K × d ×ΔT) / L
其中,I是电线或电缆的最大承受电流,K是材料系数,d是电
线或电缆的直径,ΔT是电线或电缆的工作温度与环境温度之差,L
是电线或电缆的长度。

通过这个公式,可以计算出电线或电缆所能承受的最大电流,以确保电气系统的安全和可靠性。

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电线电缆与电流的关系

电线电缆与电流的关系

电线电缆与电流的关系一般铜线安全计算方法是: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。

如果是铝线,线径要取铜线的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, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,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, 柒拾和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。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格: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`——充许的电源降(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(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

电缆线直径与电流的安全载流系数

电缆线直径与电流的安全载流系数

一般电工对电缆芯线截面可以采用如下顺口溜说明的经验值进行选择:【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。

【意思】:总电流在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总电流在10~50A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流;按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75。

按照顺口溜的计算,四平方的铜线能够承受的电流是16-20A。

铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表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,线径要取铜线的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, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,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, 柒拾和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。

线缆尺寸和通过电流的关系

线缆尺寸和通过电流的关系

线缆尺寸和通过电流的关系
线缆的尺寸和它所能通过的电流有密切关系。

一般来说,线缆通过电流的能力取决于它的截面积,截面积越大,线缆就能通过更大的电流。

例如,一个粗直径较大的电缆比一个细直径较小的电缆能够承受更大流量的电流,这是因为它有更大的截面积,可以提供更低的电阻和更大的导体表面积来散热,从而降低电流密度,防止线缆过热损坏。

此外,线缆的材料和预期使用环境也会影响其通过电流的能力。

高质量的线缆材料通常更能承受高电流和高温,但也更昂贵。

在局部通电量较大的应用场景中,需要特别注意线缆的截面积和其能够承受的电流。

如果电流超过了线缆能够承受的范围,线缆可能会发生过热、熔断或短路等故障,从而引发安全隐患和电气设备损坏的风险。

最全面的电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

最全面的电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

最全面的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℃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">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
即:2.5平方毫米铜芯线=20安培=4400千瓦;。

电缆截面与电流的关系

电缆截面与电流的关系

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。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

详细版本: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。

电线电流与直径对照

电线电流与直径对照

电线电流与直径对照电线是我们日常生活中必不可少的一种电气设备,它承载着电流的传输和电能的分配。

电线的直径是一个关键参数,它直接关系到电线的承载能力和安全性能。

本文将探讨电线电流与直径的对照关系,以便更好地理解电线的选择和应用。

1. 电线直径的定义电线直径是指电线截面的直径大小,通常用毫米(mm)作为单位进行表示。

较常见的电线直径有0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.5mm等。

电线直径的大小与电线的承载能力有直接的关系。

2. 电线电流的定义电流是电子在电路中流动的载体,是电器设备正常运行所需的能量来源。

电流大小通常用安培(A)作为单位进行表示。

每根电线都有一定的电流承载能力,超过其承载能力将导致电线发热、过载甚至短路等问题。

3. 电线直径与电流的对照关系电线直径与电流之间存在一定的对照关系,通常直径越大,电流承载能力越大。

这是因为电线直径的增大意味着导体截面积的增加,导体截面积的增加可以提高电流通过的能力。

具体的对照关系可以参考以下标准或规则:3.1 电线标准国家对电线的直径和电流承载能力有一定的标准,常见的标准有GB/T 5023-2008《强制性产品认证电线电缆标准规定》等。

这些标准规定了不同直径电线的电流承载能力范围,可以作为电线选择的依据。

3.2 电线类型不同类型的电线对应着不同的直径和电流承载能力。

例如,家庭中常用的布线电线一般为BV线,其直径和电流承载能力有一定的对照关系。

具体的对照关系可以参考相关的产品标识和技术参数。

4. 电线选择与应用根据需要选择合适直径的电线是确保电气设备正常运行和安全使用的重要一环。

在选择电线时,可以参考以下几点:4.1 了解电路负载在选择电线直径之前,需要了解电路中设备的负载情况,包括设备的功率需求、电流大小等。

这样可以初步确定所需的电线电流承载能力。

4.2 参考规范和标准在选择电线直径时,可以参考相关的规范和标准,了解不同直径电线的电流承载能力范围。

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表汇总

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表汇总

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表汇总一、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×AP-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)二、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。

三、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=4400千瓦;4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦;6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦土方法是铜芯线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。

焊接电缆直径计算公式

焊接电缆直径计算公式

焊接电缆直径计算公式焊接电缆的直径计算是一个重要的步骤,它直接关系到电缆的负载能力和使用寿命。

在进行焊接电缆直径计算时,需要考虑多个因素,如电流负载、环境温度以及导体材料等。

下面将为大家详细介绍焊接电缆直径计算的公式和相关指导。

焊接电缆直径计算的主要公式是:直径 = (电流负载mV/Acm²)×(功率因数 k)×(长度 m)/(材料电阻率Ω.m)其中,电流负载是指电缆所能承受的最大电流密度,一般为20~30 A/cm²。

功率因数是指焊接过程中的能量损耗,一般取值为0.8~0.9。

长度是指焊接电缆的长度,单位为米。

材料电阻率是导体材料的电阻值,单位为欧姆·米。

在实际应用中,为了确保焊接电缆的可靠性和安全性,需根据实际情况综合考虑其他因素,并进行适当的调整。

首先,需要根据焊接电流确定电流负载。

焊接电流是焊接工艺的关键参数,不同焊接工艺对电流的要求不同,因此应根据具体工艺要求确定电流负载。

其次,环境温度也是影响焊接电缆直径的重要因素。

高温会使电缆导体的电阻值增加,从而使电流密度升高,因此在高温环境下,需要适当增大焊接电缆的直径。

此外,导体材料也会对焊接电缆直径产生影响。

不同材料的电阻率不同,电阻率小的导体在相同电载流下的电压降会更低,因此可以选择较小直径的电缆。

最后,还需要考虑电缆的电阻损耗。

由于电缆本身的电阻会导致功率损耗,影响焊接效果。

为了减小电阻损耗,应选择较大直径的电缆,以降低电缆的电阻值。

通过以上几个因素的综合考虑,可以得出适合具体焊接工艺的焊接电缆直径。

在实际应用中,还需要注意选用符合标准要求的焊接电缆,并按照规范进行正确的安装和使用。

总结起来,焊接电缆直径的计算公式是根据电流负载、功率因数、长度和材料电阻率来确定的。

在实际应用中,还需考虑环境温度、导体材料和电阻损耗等因素。

通过科学合理地计算焊接电缆直径,可确保焊接质量和安全性,提高焊接效率。

焊接电缆直径计算公式

焊接电缆直径计算公式

焊接电缆直径计算公式焊接电缆直径的计算公式1. 引言焊接电缆直径的计算是电气工程中常见的问题之一。

正确计算焊接电缆直径对电气系统的安全和性能至关重要。

本文将介绍常用的计算公式并提供详细的解释和示例。

2. 计算公式要计算焊接电缆的直径,我们需要考虑以下几个因素:电流负载焊接电缆的直径需要根据电流负载来确定。

一般而言,电缆直径越大,其承载能力越强。

根据电流负载可使用以下公式来计算焊接电缆直径:D = K * (I / J)^其中,D为焊接电缆直径(mm),K为系数(取决于焊接方式和电缆材料),I为电流负载(A),J为电流密度(A/mm²)。

导体材质焊接电缆常用的导体材质有铜和铝。

导体材质对焊接电缆的直径计算有一定影响。

下面是两种导体材质的常用计算公式:•对于铜导体:D = K * (I / J)^•对于铝导体:D = K * (I / (J * ))^起始温度和最终温度焊接电缆直径的计算还需要考虑起始温度和最终温度。

因为随着电流负载的增加,电缆会发热,导致温度上升。

根据起始温度和最终温度可使用以下公式来计算焊接电缆直径:Delta_T = T_max - T_min其中,Delta_T为温度差(℃),T_max为最终温度(℃),T_min为起始温度(℃)。

3. 示例说明假设我们需要计算铜导体的焊接电缆直径,电流负载为200A,电流密度为/mm²,起始温度为25℃,最终温度为70℃。

根据上述公式,我们可以进行如下计算:D = K * (200 / )^Delta_T = 70 - 25通过查表或咨询电缆制造商,我们可以确定K的值为。

代入数据进行计算:D = * (200 / )^ ≈Delta_T = 70 - 25 = 45℃因此,在这个示例中,铜导体的焊接电缆直径应为约。

4. 结论本文介绍了焊接电缆直径的计算公式,并通过一个示例进行了详细说明。

准确计算焊接电缆直径对于电气系统的安全和性能至关重要。

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电缆的规格,直径对照表估算口诀: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"。

怎么根据功率计算电缆直径?[ 标签:功率电缆,计算,电缆] 燕回答:1 人气:2 解决时间:2009-09-27 12:52满意答案1.5平方铜芯6.8 千瓦2.5平方铜芯9.1 千瓦4 平方铜芯12 千瓦6 平方铜芯15.7 千瓦10 平方铜芯21.4 千瓦16 平方铜芯30 千瓦25 平方铜芯39.4 千瓦35 平方铜芯48.5 千瓦50 平方铜芯61.4 千瓦70 平方铜芯75.7 千瓦95 平方铜芯92.8 千瓦120平方铜芯107.1千瓦电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全电功率的计算公式电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。

对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。

但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。

这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。

例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。

因此功率是8×1=8(瓦)。

另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。

还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。

电工常用计算公式一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率式中N——测量的电度表圆盘转数K——电度表常数(即每kW&#8226;h转数)t——测量N转时所需的时间SCT——电流互感器的变交流比(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数例1某单位配电盘上装有一块500转/kW&#8226;h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。

求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少?[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kV A③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8二、利用秒表现场测试电度表误差的方法(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间式中N——选定转数P——实际功率kWK——电度表常数(即每kW&#8226;h转数)CT——电流互感器交流比(二)根据实际测试的时间(S)。

求电度表误差式中T——N转的标准时间st——用秒表实际测试的N转所需时间(s)注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。

【例】某用户有一块750转/kW&#8226;h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s 圆盘转了5圈。

求电度表误差是多少?〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法(一)先计算变压器高低压侧的额定电流式中S——变压器容量kV AU——电压kV(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2)(三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3)(例)有一台50kV A变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压0.4kV。

求高低压的额定电流各是多少A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式(一)首先计算负荷矩M=kW.km(二)选用铝导线时,每kW&#8226;km可按4mm2估算,即;导线截面S=M&#8226;4mm2[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。

应选择多大截面的错绞线?〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW&#8226;km③将数值代入公式(2),得导线截面S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。

五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h&#8226;ctga(m)式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45&#730;,在地形限制的情况下可采用30&#730;或60&#730;)注:Ctg45&#730;=1ctg30&#730;=1.732ctg60&#730;=0.577(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)ma——拉线与电杆的夹角注:Sin45&#730;=0.707,Sin30&#730;=0.5,Sin60&#730;=0.866。

[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45&#730;,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m电缆计算公式1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径&sup2;×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。

电缆线径计算方法电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格。

通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2就可以算出线径。

用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。

如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径!单相电知识1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时(KW&#8729;H),简称“度”B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)C、电流(I)单位:安培,简称安(A)D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。

E、功率=电流×电压,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P×T。

耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。

三相电知识2.1三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。

三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100) (电压3×380/220V~)。

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