电线电缆载流量计算公式
电线电缆载流量计算公式
电线电缆载流量计算公式电线电缆的载流量是指通过电线电缆的最大电流能力,是选择电线电缆时的重要指标之一、计算电线电缆的载流量需要考虑多种因素,包括导线截面积、电流密度、环境温度等。
载流量计算公式的推导:首先,从电线电缆的导线方面考虑,载流量与导线断面积成正比。
常用的导线截面形状有圆形、矩形等多种形式,我们以圆形导线为例推导计算公式。
假设电流密度为J(A/mm²),导线的截面积为A(mm²),载流量为I(A),则有如下关系:I=J*A其中,J是电流密度,A是导线截面积。
接下来,我们考虑电流密度的选取。
电流密度的选择与导线的材料、环境温度等因素有关。
电线电缆在正常运行条件下,通常要求导线的表面温度不超过一定的限制值,一般为导线材料的额定温度的75%。
根据经验公式,导线表面电阻R(Ω/m)与电线的截面积A(mm²)的关系为:R=ρ*L/A其中,ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线的长度(m)。
由于载流量与导线截面积成正比,可得载流量I与导线长度L成反比,即:I=J*A=J*(ρ*L/R)式中,R为导线材料的电阻值(Ω/m)。
综上所述,我们可以得到电线电缆的载流量计算公式:I=J*(ρ*L/R)其中,I为载流量(A),J为电流密度(A/mm²),ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线长度(m),R为导线材料的电阻值(Ω/m)。
需要注意的是,以上计算公式仅适用于单根导线或电缆,当导线或电缆呈多芯结构时,需要考虑多芯之间的互相影响,计算公式会有所调整。
此外,当导线或电缆处于高温环境中,还需要考虑导线材料的温度系数对电阻的影响,进行相应的修正。
综上所述,电线电缆的载流量计算涉及导线截面积、电流密度、导线材料的电阻率和电阻值、导线长度等多个因素,通过合理选取这些参数,可以得到比较准确的载流量计算结果,为实际工程中的电线电缆选择提供依据。
电缆电线的载流量计算口诀
电缆电线的载流量计算口诀
1.环境温度考虑法
根据不同环境温度下的载流量,可以使用下面的计算公式:
I = I_ref × K_T × K_C × K_P × K_A
其中,I为实际载流量,I_ref为参考载流量,K_T为温度系数,K_C 为拟合系数,K_P为土壤散热系数,K_A为海拔系数。
2.截面积法
I=K×S
其中,I为载流量,K为系数,取决于电线的材料和工作条件,S为电线的截面积。
3.电导率法
根据电线的电导率,可以采用以下公式计算载流量:
I=K'×G
其中,I为载流量,K'为系数,取决于电线的材料和工作条件,G为电线的电导率。
4.等效电流法
通过将电缆电线与等效电阻串联,求得等效电流,然后根据等效电流和电缆电线的长度、散热条件等参数得出实际载流量。
计算载流量时,应根据实际工况选择合适的计算方法,并结合电缆电线的特性参数进行计算,以确保电缆电线的安全运行。
此外,为了确保电缆电线的安全使用,还需要考虑以下因素:
-线路长度:较长的线路会引起电压降低,需要在计算载流量时考虑
这个因素。
-散热条件:电缆电线在不同的散热条件下,其载流量也会有所不同,因此需要对散热系数进行综合考虑。
总之,电缆电线的载流量计算过程较为复杂,需要综合考虑多个因素,并结合具体情况选择合适的计算方法。
在实际应用中,应参考相关的标准
和规范,确保电缆电线的安全运行。
电线电缆的载流量计算公式
电线电缆的载流量计算公式电线电缆是电力系统中不可或缺的一部分,它们承担着输送电能的重要任务。
在设计电力系统时,需要准确计算电线电缆的载流量,以确保其能够正常工作,不超载。
本文将介绍电线电缆的载流量计算公式及其相关知识。
一、电线电缆的载流量。
电线电缆的载流量指的是其能够承载的最大电流。
在正常工作情况下,电线电缆的载流量应大于等于实际通过的电流,以确保其安全可靠地工作。
因此,准确计算电线电缆的载流量是非常重要的。
二、电线电缆的载流量计算公式。
电线电缆的载流量计算公式通常采用以下公式进行计算:I = K S。
其中,I为电线电缆的载流量,单位为安培(A);K为载流量系数;S为电线电缆的横截面积,单位为平方毫米(mm^2)。
载流量系数K是根据电线电缆的材质、敷设方式、环境温度等因素确定的,通常可以在电线电缆的技术资料中找到相应的数值。
电线电缆的横截面积S可以通过测量或查阅相关资料获得。
三、电线电缆的横截面积计算方法。
电线电缆的横截面积是计算载流量的重要参数,通常可以通过以下方法进行计算:1. 圆形导线的横截面积计算公式为,S = π r^2。
其中,S为横截面积,单位为平方毫米(mm^2);π为圆周率,取3.14;r为导线的半径,单位为毫米(mm)。
2. 方形导线的横截面积计算公式为,S = a^2。
其中,S为横截面积,单位为平方毫米(mm^2);a为导线的边长,单位为毫米(mm)。
3. 其他形状的导线可以根据其实际形状采用相应的计算方法进行计算。
四、电线电缆的载流量计算实例。
以一根铜导线为例,其横截面积为50平方毫米,载流量系数为0.8,则该铜导线的载流量计算公式为:I = 0.8 50 = 40(A)。
因此,该铜导线的载流量为40安培。
五、电线电缆的载流量计算注意事项。
在进行电线电缆的载流量计算时,需要注意以下几点:1. 考虑电线电缆的环境温度,因为环境温度会影响电线电缆的载流量系数。
2. 考虑电线电缆的敷设方式,不同的敷设方式会对载流量产生影响。
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:关于 1.5、2.5、 4、6、10mm2 的导线可将其截面积数乘以 5 倍。
关于 16、25mm2的导线可将其截面积数乘以 4 倍。
关于 35、50mm2的导线可将其截面积数乘以 3 倍。
关于 70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以 2.5倍。
关于 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边的工式反算一下就能够了。
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)本节口诀对各样绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安全电流 )不是直接指出,而是“截面乘上必定的倍数”来表示,经过默算而得。
由表 5 3 能够看出: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成两个两个线号成一组,倍数挨次减 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,挨次类推。
“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久高于 25℃的地域,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。
电线电缆载流量
电线电缆载流量是衡量电线电缆能力的重要指标。了解电线电缆载流量的计算方法以及影响载流量的因素可以帮助我们设计和维护电力系统,确保其正常运行。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的电线电缆以及适当的敷设方式,以满足系统电能传输的需求。
NEC
美国国家电气标准委员会(NEC)制定了另一种计算电线电缆载流量的方法。根据NEC的标准,可以使用下列公式计算电线电缆的载流量:
Ic = k1 · k2 · d · S · θ
其中,Ic代表电线电缆的载流量,k1和k2是与导线材料和敷设方式有关的系数,d是导体的截面直径,S是导体的截面积,θ是电线电缆的最高使用温度。
影响电线电缆载流量的因素
电线电缆的载流量受到多种因素的影响,下面列举了几个较为重要的因素:
导线材料
导线的材料是影响电线电缆载流量的重要因素之一。不同的导线材料具有不同的导电特性和导热性,从而影响到导线的载流量。常用的导线材料有铜和铝,铜导线的导电性能较好,因此其载流量较大。
导线截面积
导线的截面积也是影响电线电缆载流量的重要因素之一。导线的截面积越大,其承受的电流也越大。因此,在设计电力系统时,需要根据需要传输的电能确定导线的截面积。
电线电缆载流量
引言
在电力系统中,电线和电缆起着传输电能的重要作用。然而,每种电线和电缆都有其载流量的限制。了解电线电缆的载流量以及影响载流量的因素对于设计和维护电力系统至关重要。本文将介绍电线电缆载流量的概念、计算方法以及一些影响载流量的因素。
什么是电线电缆载流量
电线电缆的载流量指的是在正常运行条件下,电线电缆可承载的最大电流。它是根据电线电缆的导体材料、截面积以及安装环境等因素来决定的。通常,电线和电缆的载流量是以安全工作条件下的热稳定电流来表示的,该电流不会导致电线电缆过热,从而影响其正常工作。
电缆载流量计算公式
下面这是一条最简单的,JIS标准,所以是125平方。
单芯耐温电缆:125平方参数导体直径:13.5 绝缘厚度:2.0 绝缘外径:17.2 护套厚度:1.25 电缆外径:19.7 导体电阻:0.1461.導體交流電阻: R=R’(1+YS+YP )1.1 最高工作溫度下導體直流電阻R’=R0*[1+ a20(θ-20)]a20=0.00393=0.146*[1+ 0.00393*(90-20)]=0.1862 OHM/KM=0.0001862 OHM/M1.2集膚效應因數:Xs2=8πf ×10-7Ks/R’ Ks=1=8*3.1416*50*10-7/0.0001862=0.674886Xs4=0.455471Ys=Xs4/(192+0.8Xs4)=0.455471/(192+0.8*0.455471)=0.0023678*软件计算结果为:0.0023687 因软件计算中为计算到结果才进行一定位数的舍取,计算过程中都是按能计算的最大位数,所以更精确.而手工计算中间过程也只能取有限的小数位数,所以有一些较小的差异.(下同)1.3三芯或三根單芯電纜佈設的鄰近效應因數:Y P =XP4×(dC/s)2×{0.312×(dC/s)2+ 1.18/[Xp4/(192+0.8Xp4) ]}/(192+0.8XP4)XP2=8πf×10-7KP/R’ =0.674886 (如上) KP=1 不乾燥浸漬緊壓及非緊壓絞合導體K P均為1.0XP4=0.455471(d C/s)2=(13.5/39.4)2=0.117402Y P =XP4×(dC/s)2×{0.312×(d C/s)2 + 1.18/{[Xp4/(192+0.8X p4) ]+0.27}}/(192+0.8XP4)=0.05347321×[0.035787+1.18/(0.0023678+0.27)]/192.36438 =0.001419*软件计算结果为:0.0012151.4 非钢管中导体90度交流电阻:R=R’(1+YS+YP)= 0.0001862*(1+0.0023678+0.001419)=0.0001868OHM/M=0.1868 ohm/km1.5 钢管中导体90度交流电阻:R=R’[1+1.5(YS+YP)]= 0.0001862*[1+1.5*(0.0023678+0.001419)] =0.0001873 OHM/M=0.1873 ohm/km2.电缆本体热阻2.1 绝缘热阻:单芯电缆: T1=ρT* ln (1+2t1/dc) / (2π) ρT=3.5 t1=2.0dc=13.5=3.5*ln(1+2*2/13.5)/6.28319=0.144559 2.2 外被热阻:T 3=ρT* ln (1+2t3/D’a) / (2π) ρT=5.0 t3=1.25 D’a =17.2=[5*ln(1+2*1.25/17.2)]/6.283185=0.107994 2.3 电缆槽布设外部热阻: S=2D不受日光直接照射時的外部熱阻計算T 4=1/ [π*De*h*(△θS)1/4]h:散熱係數 h=Z/De g +E De单位为米当单根电缆以S=2D即平面间距排列时,Z,EG的参数分别为: 0.21 3.94 0.60h=Z/De g +Eh=0.21/(0.0197)0.6+3.94=0.21/0.0947719+3.94=6.15585T 4=1/ [π*De*h*(△θS)1/4]=1/[3.141593*0.0197*6.15585*(△θS )1/4 ](△θS)1/4=2.52=1/[0.38098175*(△θS)1/4]=1.041585注:因(△θS)1/4无法进行手动计算,由计算机编程迭代算出.2.4 土壤中布设外部热阻: S=2D按马国栋先生<<电线电缆载流量>>中P86页之2 <水平排列且损耗大致相等的三根电缆>热阻计算:T4=Pt*{ln[u+(u2-1)1/2 ]+ln[1+(2L/S1)2]}/(2π)Pt即土壤热阻系数1.0u=2L/D=2000/19.7=101.5228 L埋地深度:1000 D :电缆外径:19.7s1相邻电缆间轴心距离 2*19.7=39.4 mm]T4=1.0{ln[(101.5228+(101.52282-1)1/2)+ln[1+(2000/39.4)2]]/6.283185 =(5.313406+7.85466)/6.283185=2.0957632.5 钢管中布设外部热阻:T4=T’4+T’’4+T’’’42.5.1 电缆表面和管道内表面之间的空气热阻:)*De]T’4=U/[1+0.1(V+Yθmθm:電纜與管道之間的介質平均溫度請確認:θm:建議XLPE電纜取30℃(即假定電纜護套溫度為60℃,管道溫度為30℃);PE耐火電纜取 15℃(即假定電纜護套溫度為45℃,管道溫度為30℃)U,V,Y取值为:5.2 1.4 0.011 θm=30 De=19.7T’4=5.2/[1+0.1(1.4+0.011*30)*19.7]=1.1796472.5.2 钢管本体热阻忽略2.5.3 管道外部热阻:( 钢管及PVC管)按<<电线电缆手册>>中P343页中的镜象法:T’’’4=PT4*ln(4*L*Fe/Dg) Dg=为管道外径 PT4=1.0 L=1000 (埋地深度)——————————电线电缆辅助设计/材料核算/价格管理软件 CableExpert V5.0永久免费试用版下载: 注册2006-6-1917:11:31[专业英语] doped fiber 离线 IP :已记录leopan角色:VIP等级:等级2 威望:5积分:7发帖:27经验:122金币:95 〖资料〗〖短讯〗〖搜索〗〖引用〗〖回复〗≡帖子操作≡No.10Re:大家讨论一下载流量怎么算得准?( 发表于2006-6-26 21:43:51 )[该贴已经被管理员于2006-6-26 21:43:51奖励+1威望] 接上:Dg:管道外徑(等於管道內徑+2倍管道厚度)Dd:管道內徑按1.5倍電纜外徑計算;管道厚度按 0.06倍管道內徑計算即:Dg=1.5*19.7+2*0.06*(1.5*19.7)=33.1 mm4孔3条布设(按最左下角一条计算):离地最近一条镜象与左下角电缆距离为:1200右下角电缆镜象与左下角电缆距离为: 2409 即(24002+2002)1/2=2409Fe=(2200/200)*(2409/200)=132.5T’’’4=1.0*ln(4*1000*132.5/33.1)/6.283185=1.541 6孔6条(按最左下角一条计算):竖排中间一条电缆Fe=2200*2600*2209*2408*2608/200/200/200/283/283=12 3849最左下角一条电缆Fe=2400*2600*2408*2607*2807/200/400/200/283/447=54 326* 6孔6条的布设方式中,由于埋地电缆间被土壤填充,相互间的热影响理论计算与实际有很大差异,因此6条6孔的电缆布设选择最左下角一条电缆(即载流量处于三条电缆载流量中间值的电缆)进行计算,这个计算值在实际工作状态与中间电缆的效应基本符合.(如果按中间电缆计算,其电缆安全电流仅为257A)T’’’4= PT4*l n(4*L*Fe/Dg)/(2π) PT4为土壤热阻系数:1.0=1.0*ln(4*1000*54326/33.1)/6.28315=2.49831钢管中布设电缆外部热阻:4孔3条: T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.179647+1.541=2.720647 6孔6条:T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.179647+2.49831=3.6779572.6 pvc管中布设外部热阻:T4=T’4+T’’4+T’’’42.6.1 电缆表面和管道内表面之间的空气热阻:T’4=U/[1+0.1(V+Yθm)*De]θm:電纜與管道之間的介質平均溫度請確認:θm:建議XLPE 電纜取30℃(即假定電纜護套溫度為60℃,管道溫度為30℃);PE耐火電纜取 15℃(即假定電纜護套溫度為45℃,管道溫度為30℃)U,V,Y取值为:5.2 0.91 0.01 θm=30 De=19.7T’4=5.2/[1+0.1(0.91+0.01*30)*19.7]=1.5367792.6.2 PVC管本体热阻:T’’4=ρT *ln(Dg/Dd)/(2π) PT=6.0 pvc管热阻Dg=33.1 Dd=1.5*19.7=29.6=6.0*ln(33.1/29.6)/6.28315=0.10672252.6.3 管道外部热阻:用镜象法与钢管外部热阻相同.PVC管中布设电缆外部热阻:4孔3条:T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+1.541=3.1845 6孔6条:T4=T4’+T4’’+T4’’’=1.536779+0.1067225+2.49831=4.1418电缆槽中载流量:I={△θ/[ nT1+NR(1+λ1)T2+NR(1+λ1+λ2)(T3+T4)]}1/2△θ=90-40=50R=0.1868 OHM/KM=0.0001868 OHM/M简化后:I={△θ/[RT+R (T3+T4)]}1/21={50/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+1.0 41585)]}2=[50/(0.0000270036212+0.0002147413572)]1/2=(50/0.0002417449784)^2=455 A土壤中载流量:△θ=90-25=65+R (T3+T4)]}1/2I={△θ/[RT1={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+2.095763) ]}2=[65/(0.0000270036212+0.000411644996)]1/2=385 A4孔3条金属管道:△θ=90-25=65+R (T3+T4)]}1/2I={△θ/[RT1={65/[0.0001873*0.144559+0.0001873*(0.107994+2.720647) ]}2=[65/(0.0000270759007+0.000411644996)]1/2=342 A6孔6条金属管道:△θ=90-25=65+R (T3+T4)]}1/2I={△θ/[RT1={65/[0.0001873*0.144559+0.0001873*(0.107994+3.677957) ]}2=297 A4孔3条PVC管道:△θ=90-25=65+R (T3+T4)]}1/2I={△θ/[RT1={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+3.1845)]}2 =318 A6孔6条PVC管道:△θ=90-25=65+R (T3+T4)]}1/2I={△θ/[RT1={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+4.1418)]}2(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。
电缆线的承受负荷计算公式
电缆线的承受负荷计算公式估算口诀仅供参考二点五下乘以九,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。
______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 。
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。
电缆载流量计算公式
电缆载流量计算公式电缆载流量载流量计算公式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: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“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。
“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。
“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。
电缆电线的载流量计算口诀
浏览次数:976次悬赏分:0 |解决时间:2011-4-6 13:02 |提问者:tmacai24电缆的载流量计算相当复杂!简单的,你可以参考:导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*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)其中的U取什么值?最佳答案电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
编辑本段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。
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。
电线平方电流计算公式
电线平方电流计算公式为I=KtMSτρ,其中I是电线的额定载流量,Kt是电线的综合散热系数,M是电线的截面周长,S是电线的截面积,τ是电线的标准温升,ρ和ρ0是电线材料的电阻率及0℃时的电阻率,α是电线材料的温度系数,θ是电线表面温度。
不过,在实际应用中,一般不通过计算得知某截面电线的载流量,而是查表得知。
例如,2.5平方电线,它的最大载流量为I=2.5x6=15A。
如果是220V电压,最大承载功率为P=220V*15A=3300W。
请注意,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。
一般情况下,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。
请注意,电线平方指的是电线的截面积,而电流的大小除了与电线截面积有关外,还受到电压、电阻、功率因素等多种因素的影响。
因此,在选择电线时,除了考虑电线的截面积外,还需要考虑其他因素,以确保电线能够安全、有效地传输电流。
同时,对于电线电流的精确计算,还需要参考电线生产厂家的具体参数和规范。
如有更具体的需求或问题,建议咨询专业电气工程师或相关技术人员。
电缆载流量速算法
电缆载流量速算法速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为IN = K1K2K3K4αS式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A;S ——线缆标称截面积,mm2;α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;K1——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;K2——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;K3——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;K4——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折..举例[例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则IN = 4.5× 50 =225(A)查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A.(2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为INˊ= 0.95 IN= 0.95 × 225= 214(A)查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A.[例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少如果改用橡皮铝芯线,其截面积应为多少解:(1)环境温度为30℃:K1= 0.9,则INˊ= 0.9 × 225= 202.5(A)查手册,环境温度为30℃时,载流量为215A.(2)4根钢管保护:K4 =0.6,折算电流为IN〃= 0.6 × 225= 135(A)查手册,4根电线穿钢管时,载流量为137A.(3)改用铝芯橡皮线:若要使其载流量保持不变,则橡皮铝芯线应比铜线大一级,选70 mm2即可.。
电缆电线的载流量计算口诀
浏览次数:976次悬赏分:0 |解决时间:2011-4-6 13:02 |提问者:tmacai24电缆的载流量计算相当复杂!简单的,你可以参考:导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*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)其中的U取什么值?最佳答案电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
编辑本段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。
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)。
电缆及电线地电流计算公式
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。
电线电缆载流量量计算
电线电缆载流量量计算(IEC-287)1、从高于环境温度的温升表达式中导出a.c电缆的允许额定电流:Δθ=(I2R+1/2W d)T1+[I2R(1+λ1)+W d]nT2+[I2R(1+λ1+λ2)+W d]n(T3+T4)式中:I——一根导体流过的电流(A)Δθ——高于环境温度的导体温升(K)注—环境温度是指已敷设或将要敷设电缆的场所在正常情况下其周围介质的温度。
该场所会有局部热源的影响,但该热源发出的热并不增加与其直接邻近的电缆的温度。
R——在最高运行温度下导体单位长度的交流电阻(ohm/m)W d——导体周围绝缘层单位长度的介质损耗(W/m)T1——一根导体与护套之间绝缘层单位长度的热阻(k.m/w)T2——护套与铠装层之间内衬层单位长度的热阻(k.m/w)T3——电缆外护层单位长度的热阻(k.m/w)T4——电缆表面与周围媒介质之间单位长度的热阻(按第9节求得)(k.m/w)n——电缆中载流负荷导体的数量(相同截面积和相同载流负荷的导体)。
λ1——金属护套损耗对电缆内各导体的总损耗之比。
λ2——铠装层损耗对电缆内各导体的总损耗之比。
从上述公式中求得允许额定电流如下:2、从上式公式中,我们可以看出,对于电缆结构相同、材料特性相同、电缆额定温度、电缆敷设条件相同的情况下,电缆允许额定载流量完全相同。
对于无卤低烟阻燃电缆,电缆的结构各厂家基本相同;材料上,内外护套、填充材料、绕包带也完全相同,对于绝缘材料各厂家略有区别,但对于无卤、低烟、阻燃要求的电缆,绝缘材料均为聚烯烃材料即为低烟无卤型(与交联方式无关),因此W d——导体周围绝缘层单位长度的介质损耗也完全相同。
因此根据IEC-287(电线电缆载流量量计算)计算要求,对于电缆结构相同、材料特性相同、电缆额定温度、电缆敷设条件相同的情况下,电缆允许额定载流量完全相同。
江苏亨通电力电缆有限公司2003/11/4。
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电线电缆载流量计算公式
电线电缆载流量是工程设计中一个重要的考虑因素,它指的是电
线电缆可以安全承载的电流大小。
正确计算电线电缆载流量可以确保
电力传输的稳定,避免过载或损坏,保障电力系统的正常运行。
电线电缆的载流量与其导体的截面积、材质、绝缘材料以及散热
条件等因素密切相关。
一般来说,导体截面积越大,电线电缆的承载
能力就越高。
此外,不同材质的导体具有不同的电阻和传导能力,因
此在计算载流量时需要考虑这些因素。
计算电线电缆载流量的基本公式可以用以下公式表示:
载流量(A)=(I × ΣK)/δ
其中,载流量表示电线电缆能够承载的最大电流(单位为安培);
I表示导体的截面积(单位为平方毫米);
ΣK表示综合系数,考虑电线电缆不同因素的影响;
δ表示温升因数,用于校正不同散热条件下的实际载流量。
综合系数ΣK的计算包含多个因素,比如导体的表面温度、环境
温度、导体的不同分段以及电缆的安装方式等。
具体的计算方法需要
根据实际情况来确定。
温升因数δ是一个重要参数,用于考虑电线电缆在运行中的温度
变化情况。
一般而言,电线电缆的温度应该控制在安全范围内,以保
证电力传输的稳定和可靠性。
因此,在计算载流量时,需要根据实际情况确定温升因数δ的取值。
电线电缆载流量的计算方法不仅限于单根电线电缆,还可以应用于多根并联的电线电缆。
在计算多根电线电缆的载流量时,需要考虑电缆间的相互影响和热平衡等因素。
在工程设计中,为了确保电线电缆的运行安全和稳定,我们需要根据具体的情况对载流量进行计算,并选择合适的电线电缆规格和材料。
同时,还需要遵循相关的电气安装标准和规范,确保电路的可靠性和安全性。
总之,电线电缆载流量的计算是电力工程设计中必不可少的一项工作。
只有正确计算并选择合适的电线电缆,才能确保电力系统的正常运行,提高供电的可靠性与稳定性。
在实际工程中,我们需要充分考虑导体截面积、材质、绝缘材料、散热条件等多个因素,以得出准确的载流量计算结果,从而为工程提供指导依据。