电缆载流量计算公式

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电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:之蔡仲巾千创作二点五下乘以九,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(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来暗示,通过心算而得。

可以看出:倍数随截面的增大而减校“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4m m’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。

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、、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。

电缆电线的载流量计算口诀

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。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式
电缆载流量计算公式是:P=1.732UIX0.8。

一般铜线载流量是: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。

选择导线的原则:
1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量)。

2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围。

3、大负荷按经济电流密度选择。

4、安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:之蔡仲巾千创作二点五下乘以九,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(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来暗示,通过心算而得。

可以看出:倍数随截面的增大而减校“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4m m’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。

三相电缆载流量计算公式

三相电缆载流量计算公式

三相电缆载流量计算公式【原创实用版】目录1.三相电缆载流量计算的基本概念2.三相电缆载流量计算公式3.影响三相电缆载流量的因素4.计算实例5.结论正文一、三相电缆载流量计算的基本概念三相电缆载流量计算是指在给定电缆的规格和环境条件下,计算电缆所能承受的最大电流值。

在实际应用中,电缆的载流量受到诸多因素的影响,如导体材料、电缆截面、绝缘层材质、环境温度等。

因此,准确计算电缆载流量至关重要,以确保电缆在正常运行时不会因过载而导致过热、损坏等问题。

二、三相电缆载流量计算公式三相电缆载流量计算公式如下:I = S × (1.5 × U ×根号 3) / (P × 1000 + U × L)其中:I - 电缆载流量(A)S - 电缆截面积(mm)U - 电缆电压(V)P - 电缆的比热容(J/(g·℃))L - 电缆长度(m)根号 3 - 3 的平方根,约为 1.732三、影响三相电缆载流量的因素1.电缆截面:电缆截面越大,载流量越大。

2.导体材料:导体材料的电阻率会影响电缆的载流量,电阻率越低,载流量越大。

例如,铜导体的载流量比铝导体大。

3.绝缘层材质:绝缘层的性能直接影响电缆的载流量,不同材质的绝缘层具有不同的耐热性能,因此会影响电缆的载流量。

4.环境温度:环境温度越高,电缆的载流量越小。

通常情况下,电缆的允许工作温度应不超过 70℃。

5.电缆敷设方式:电缆敷设方式包括直埋、架空、穿管等,不同的敷设方式对电缆载流量的影响也不同。

四、计算实例假设某三相电缆的规格为:铜芯,截面积为 100mm,电压为 380V,长度为 100m,环境温度为 40℃。

根据上述公式,可计算出该电缆的载流量:I = 100 × (1.5 × 380 ×根号 3) / (0.05 × 1000 + 40 ×100)I ≈ 1131A因此,该电缆在给定条件下的载流量约为 1131A。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:之欧侯瑞魂创作二点五下乘以九,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(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来暗示,通过心算而得。

可以看出:倍数随截面的增大而减校“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4m m’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。

三相电缆载流量计算公式

三相电缆载流量计算公式

三相电缆载流量计算公式
三相电缆载流量计算公式是用于确定三相电缆所能承受的最大电流负载量的公式。

该公式是通过考虑电缆的导体截面积、电流传输能力以及电缆的环境条件等因素来计算的。

三相电缆载流量计算公式如下:
载流量 = I × K
其中,
载流量表示电缆所能承受的最大电流负载量(单位:安培,A);
I表示三相电流的最大值(单位:安培,A);
K表示电缆的载流量系数,它取决于电缆的导体截面积、电流传输能力以及环境条件等因素。

在实际应用中,计算电缆的载流量时要考虑诸多因素。

以下是一些常见的影响电缆载流量的因素:
1. 导体截面积:导体截面积较大的电缆具有更高的载流量容量,因为导体截面越大,电流传输能力越强。

2. 电流传输能力:电缆的传输能力取决于其制造材料和结构。

一般来说,制造材料和结构设计得更好的电缆能够承受更高的载流量。

3. 环境条件:环境温度、电缆敷设方式以及周围的导热条件等环境因素也会对电缆的载流量产生影响。

当我们确定了以上因素后,可以使用上述公式计算出三相电缆的载流量。

应注意,计算结果应与实际情况相结合,并充分考虑安全因素和电缆的使用寿命。

总之,三相电缆载流量计算公式是一个非常重要的工具,它可以帮助工程师和设计人员确定电缆所能承受的最大电流负载量,从而确保电缆的正常运行和安全性能。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式
电缆载流量计算公式是计算电缆的最大载流量的重要方法。

电缆载流量计算公式是为了确定电缆的最大载流能力而设计的,可以防止电缆在工作时受到过大负荷,从而产生热损坏等问题。

电缆载流量计算公式的基本思想是:电流越大,热效应就越明显,电缆的最大载流量也就越小。

电缆载流量计算公式是:I=P/V,其中I表示电流,P表示电缆的功率,V表示电缆的电压。

根据这个公式,可以算出电缆的最大载流量。

电缆载流量计算公式的具体实施过程是:首先,确定电缆的功率和电压,然后根据电缆载流量计算公式,计算出电缆的最大载流量。

最后,根据最大载流量,决定电缆的最大负荷。

电缆载流量计算公式是一个非常重要的计算公式,对于电工工程来说,必须正确的计算出电缆的最大载流量,以确保电缆在使用过程中不会受到过大的负荷,从而避免热损坏等问题的发生。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算心诀:之阳早格格创做
二面五下乘以九,往上减一逆号走.
三十五乘三面五,单单成组减面五.
条件有变加合算,下温九合铜降级.
脱管根数二三四,八七六合谦载流.
证明:
(1)原节心诀对于百般绝缘线(橡皮战塑料绝缘线)的载流量(仄安电流)没有是曲交指出,而是“截里乘上一定的倍数”去表示,通过心算而得.不妨瞅出:倍数随截里的删大而减校“二面五下乘以九,往上减一逆号走”道的是2.5mm’及以下的百般截里铝芯绝缘线,其载流量约为截里数的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战截里数的倍数闭系是逆着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.
“三十五乘三面五,单单成组减面五”,道的是35mm”的导线载流量为截里数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量取截里数之间的倍数闭系形成二个二个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截里数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截里积数的2.5倍,依次类推.
“条件有变加合算,下温九合铜降级”.上述心诀是铝芯绝缘线、明敷正在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线
明敷正在环境温度少久下于25℃的天区,导线载流量可按上述心诀估计要领算出,而后再挨九合即可;当使用的没有是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比共规格铝线略大一些,可按上述心诀要领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铝线估计.。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:
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。

可以看出:倍数随截面的增大而减校
“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。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆的载流量估算口诀:之邯郸勺丸创作二点五下乘以九,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(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来暗示,通过心算而得。

可以看出:倍数随截面的增大而减校“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4m m’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。

低压电缆载流量计算公式

低压电缆载流量计算公式

低压电缆载流量计算公式低压电缆的载流量计算公式需要考虑多个因素,包括电流负载、电缆导体截面积、电缆长度、电缆材料和环境温度等。

下面将介绍一种常用的低压电缆载流量计算公式,并对每个参数进行详细解释。

低压电缆的载流量计算公式可以用以下公式表示:Q = I * k * √(Σcos⁡θ/(∑(d²*l)))其中,Q是电缆的载流量(单位:A),I是电流负载(单位:A),k是系数,θ是电流相位角,Σcos⁡θ是电流各相位角的和,d是导体的直径(单位:m),l是导体的长度(单位:m)。

接下来,我们将详细解释每个参数的含义和计算方法。

1.电流负载(I):电流负载是指在电缆中流过的电流。

它的单位是安培(A)。

可以从已知的电路参数或使用测量仪器直接获取。

2.系数(k):系数是一个可以调整电缆载流量计算结果的常数。

它的值取决于电缆的类型、材料和安装条件等。

具体的系数值可以从电缆的制造商提供的技术手册或标准中获取。

3.电流相位角(θ):电流相位角表示电流的相位差。

在低压电缆中,电流一般为三相交流电流,相位角通常为0度、120度和240度。

可以通过电压和电流测量仪器测量得出。

4. Σcos⁡θ:Σcos⁡θ是求各相位角的余弦值之和。

在三相电路中,Σcos⁡θ的值为1.5,即cos(0)+cos(120)+cos(240) = 1.55.d:导体的直径是指导体横截面的直径。

根据电缆的规格和构造来确定。

6.l:导体的长度是指电缆中导体的实际长度。

根据电缆的敷设路径来确定。

计算电缆的载流量时,我们需要首先确定电缆的类型和规格,包括导体直径和长度等信息。

然后,根据实际的电流负载和环境条件确定系数k的值。

最后,将这些参数带入上述公式进行计算,即可得到电缆的载流量。

需要注意的是,上述公式是一种简化的计算方法,结果可能会存在一定的误差。

对于更为精确的计算,可以使用更复杂的数学模型和计算方法。

总结起来,低压电缆的载流量计算公式是一种综合考虑多个因素的简化模型,在实际应用中可以作为参考。

电缆及电线地电流计算公式

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。

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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: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 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 〖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 )角色:VIP等级:等级2 威望:5积分:7发帖:27经验:122金币:95 [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=1.5416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=123 849最左下角一条电缆Fe=2400*2600*2408*2607*2807/200/400/200/283/447=543 26* 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*ln(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=2.7206476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=19.7 T’4=5.2/[1+0.1(0.91+0.01*30)*19.7]=1.53677 92.6.2 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. 18456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/[RT1+R (T3+T4)]}1/2={50/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+1.041585)]}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+2.09 5763)]}2=[65/(0.0000270036212+0.000411644996)]1/2=385 A4孔3条金属管道:△θ=90-25=65I={△θ/[RT+R (T3+T4)]}1/21={65/[0.0001873*0.144559+0.0001873*(0.107994+2.72 0647)]}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+3.67 7957)]}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+3.18 45)]}2=318 A6孔6条PVC管道:△θ=90-25=65I={△θ/[RT+R (T3+T4)]}1/21={65/[0.0001868*0.144559+0.0001868*(0.107994+4.14 18)]}2。

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