电线电流计算方法

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电线电流计算方法

电线电流计算方法

电线电流计算方法电流是电力系统中的重要参数之一,电线电流的准确计算对于确保电线的正常运行和设备的安全使用至关重要。

本文将介绍电线电流计算的方法,逐步讲解如何准确地计算电线的电流。

1. 了解电流的概念:电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,通常以安培(A)为单位。

在电路中,电流是由电源提供的,通过导线流动到各个电子元件中。

2. 确定电流计算的目的:电流计算可以用于不同的场景,例如计算电线所能承受的最大电流、判断电线是否能满足设备的工作要求等。

在进行电流计算之前,需要明确计算的目的,以便选择合适的方法和参数。

3. 确定电线的特性参数:计算电线电流之前,需要获得电线的一些基本参数,包括电线的截面积、电阻和工作温度等。

这些参数可以通过电线的技术规格书、厂家提供的数据或测量获得。

4. 使用Ohm定律计算电流:Ohm定律是电气工程中常用的计算电流的方法,它指出电流和电阻、电压之间的关系。

根据Ohm定律,电流(I)等于电压(U)除以电阻(R):I = U / R。

通过测量电压和已知的电阻值,可以计算出电流大小。

5. 考虑电线的温度系数:电线的电阻值随温度的变化而变化,因此在计算电流时需要考虑温度系数的影响。

一般情况下,电线的温度系数可以在技术规格书或厂家提供的数据中找到。

根据温度系数,可以调整电流计算的结果,以获得更准确的数值。

6. 了解电线的最大允许电流:为了避免电线过载损坏,需要了解电线所能承受的最大允许电流。

电线的最大允许电流可以通过技术规格书或相关标准获得。

在电流计算中,通常需要确保计算出的电流值小于电线的最大允许电流。

7. 举例说明电流计算方法:以一根铜电线为例,假设电线的长度为10米,截面积为2平方毫米,电阻为0.5欧姆。

已知电源的电压为12伏特,温度系数为0.00393(每摄氏度)。

根据Ohm定律,可以计算出电流:I = 12伏特/ 0.5欧姆= 24安培。

然后考虑温度系数的影响,如果电线的工作温度为50摄氏度,则根据温度系数可以调整电阻值为:0.5欧姆+ 0.5欧姆* 0.00393 * (50摄氏度- 20摄氏度) = 0.50735欧姆。

电线电流计算

电线电流计算

电线电流计算
电线电流计算是电学中非常重要的一部分,其主要目的是计算电线中流动的电流大小。

电线电流计算涉及到电阻、功率、电压等概念,需要进行一定的数学计算才能得出正确的结果。

首先,我们需要了解电线的电阻。

电线的电阻取决于电线的长度、材质、横截面积等因素。

一般来说,电阻与电线的长度成正比,与横截面积成反比。

假设我们知道电线的电阻为R,电压为V,根据欧姆定律可以得出电流I=V/R。

其次,我们需要了解功率的概念。

功率表示单位时间内所做的工作量,通常用单位瓦特(W)来表示。

电线中的功率可以通过电流与电压之间的关系来计算,P=VI。

最后,我们需要注意电线的安全性。

如果电线中的电流过大,有可能会导致电线过热、短路、火灾等安全问题。

因此,在进行电线电流计算时,我们需要根据电线的材质、规格以及所承受的负载来确定电流的大小,以确保电线的安全运行。

总之,电线电流计算是电学中非常重要的一部分。

通过对电阻、功率、电压等概念的了解,并进行适当的数学计算,我们可以准确地计算出电线中流动的电流大小,从而保证电线的安全运行。

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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。

电缆与电线的电流计算公式

电缆与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。

电线电流计算方法txt

电线电流计算方法txt
你可参考下面口诀来计算但需说明的一点是这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下截流量都是截面数的五倍如2.5的线其允许电流估算为5A*2.512.5A “百上2” 是指截面100以上载流量都是截面数的二倍如150的线其允许电流估算为2A*150300A “二五、三五4、3界” 是指截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍即4A*25100A但实际不到四倍按手册为97A而35则相反按口诀是三倍即3A*35105A实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”在选择导线截面时25的不让它满到100A35的则可以略为超过105A; "七零、九五、两倍半" 是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍如2.5A*70175A。 “穿管、温度、八、九、折” 是指若是穿管敷设包括槽板等敷设即导线加有保护套层不明露的按上面计算出电流后再打八折乘0.8。若环境温度超过25℃应按计算后再打九折乘0.9。 关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的一般情况下它影响导体载注并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变穿管又温度较高则按上面计算出电流后打八折再打九折。或者简单地一次打七折计算即0.8×0.9=0.72约为0.7。这也可以产是“穿管、温度八、九折”的意思。 例如铝芯绝缘线 10平方毫米的 穿管八折 40安10×5×0.8=40。 高温九折 45安10×5×0.9=45。 穿管又高温七折 35安10×5×0.7=35。 95平方毫米的 穿管八折 190安95×2.5×0.8=190。 高温九折 214安95×2.5×0.9=213.8。 穿管又高温七折 166安95×2.5×0.7=166.3。 “铜线升级算裸线加一倍” “铜线升级算”即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。 [例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米再按50平方毫米祼铝线25℃计算为225安50×3×1.5。[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件计算为100安25×4。 [例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件计算为192安120×2×0.8。 “祼线加一半”即按上面计算电流后再加一半乘1.5。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较载流量可加大一半。 [例1] 16平方毫米祼铝线 96安16×4×1.5=96。 高温 86安16×4×1.5×0.9=86.4。 [例2] 35平方毫米祼铝线 150安35×3×1.5=157.5。 [例3] 120平方毫米祼铝线 360安120×2×1.5=360。 提问人的追问 2010-04-13 22:27 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面 35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸zhiL代表铝lvQ代表铅qianF代表分相fenZR代表阻燃zuranNH代表耐火naihuo。 2.用数字表示外护层构成有二位数字。无数字代表无铠装层无外被层。第一位数字表示铠装第二位数字表示外被如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为绝缘材料导体材料内护层外护层。 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV4210 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类V代表聚氯乙稀X代表橡胶Y代表聚乙烯YJ代表交联聚乙烯Z代表纸。 2.导体材料L代表铝T省略代表铜。 3.内护层V代表聚氯乙稀护套Y聚乙烯护套L铝护套Q铅护套H橡胶护套F氯丁橡胶护套。 4.特征D不滴流F分相CY充油P贫油干绝缘P屏蔽Z直流。 5.控制层0无2双钢带3细钢丝4粗钢丝。 6.外被层0无1纤维外被2聚氯乙稀护套3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层1代表铜带径向加强2代表不锈钢带径向加强3钢带径向加强4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层0无铠装 你可参考下面口诀来计算但需说明的一点是这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下截流量都是截面数的五倍如2.5的线其允许电流估算为5A*2.512.5A “百上2” 是指截面100以上载流量都是截面数的二倍如150的线其允许电流估算为2A*150300A “二五、三五4、3界” 是指截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍即4A*25100A但实际不到四倍按手册为97A而35则相反按口诀是三倍即3A*35105A实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”在选择导线截面时25的不让它满到100A35的则可以略为超过105A; "七零、九五、两倍半" 是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍如2.5A*70175A。 “穿管、温度、八、九、折” 是指若是穿管敷设包括槽板等敷设即导线加有保护套层不明露的按上面计算出电流后再打八折乘0.8。若环境温度超过25℃应按计算后再打九折乘0.9。 关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的一般情况下它影响导体载注并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变穿管又温度较高则按上面计算出电流后打八折再打九折。或者简单地一次打七折计算即0.8×0.9=0.72约为0.7。这也可以产是“穿管、温度八、九折”的意思。 例如铝芯绝缘线 10平方毫米的 穿管八折 40安10×5×0.8=40。 高温九折 45安10×5×0.9=45。 穿管又高温七折 35安10×5×0.7=35。 95平方毫米的 穿管八折 190安95×2.5×0.8=190。 高温九折 214安95×2.5×0.9=213.8。 穿管又高温七折 166安95×2.5×0.7=166.3。 “铜线升级算裸线加一倍” “铜线升级算”即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。 [例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米再按50平方毫米祼铝线25℃计算为225安50×3×1.5。 [例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件计算为100安25×4。 [例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件计算为192安120×2×0.8。 “祼线加一半”即按上面计算电流后再加一半乘1.5。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较载流量可加大一半。 [例1] 16平方毫米祼铝线 96安16×4×1.5=96。 高温 86安16×4×1.5×0.9=86.4。 [例2] 35平方毫米祼铝线 150安35×3×1.5=157.5。 [例3] 120平方毫米祼铝线 360安120×2×1.5=360。 提问人的追问 2010-04-13 22:27 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面 35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸zhiL代表铝lvQ代表铅qianF代表分相fenZR代表阻燃zuranNH代表耐火naihuo。 2.用数字表示外护层构成有二位数字。无数字代表无铠装层无外被层。第一位数字表示铠装第二位数字表示外被如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为绝缘材料导体材料内护层外护层。 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV4210 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类V代表聚氯乙稀X代表橡胶Y代表聚乙烯YJ代表交联聚乙烯Z代表纸。 2.导体材料L代表铝T省略代表铜。 3.内护层V代表聚氯乙稀护套Y聚乙烯护套L铝护套Q铅护套H橡胶护套F氯丁橡胶护套。 4.特征D不滴流F分相CY充油P贫油干绝缘P屏蔽Z直流。 5.控制层0无2双钢带3细钢丝4粗钢丝。 6.外被层0无1纤维外被2聚氯乙稀护套3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层1代表铜带径向加强2代表不锈钢带径向加强3钢带径向加强4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层0无铠装2钢带铠装4粗钢丝铠装。 3.外被层1纤维层2聚氯乙稀护套3聚乙烯护套。 10平方以下的电缆 380V电缆1KW=2A220V电缆1KW=3.5A 铜5~8A/mm2, 铝3~5A/mm2 线径关系 1平方---1.13直径 1.5平方—1.37直径 2.5平方—1.7直径 4平方—2.2直径 6平方—2.7

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。

电线负荷电流的计算方法

电线负荷电流的计算方法

电线负荷电流的计算方法电线负荷和电流的计算方法是非常重要的,它们可用于确保电线不会超负荷运行,从而保证电器设备的正常工作和安全运行。

下面将详细介绍电线负荷和电流的计算方法。

1.电线负荷的概念与计算方法:电线负荷是指电线上所传输的电能的大小,以瓦特(W)或千瓦特(kW)为单位。

电线负荷的计算方法如下:a.额定负荷计算方法:电线的额定负荷是指电线能够安全承受的最大负荷。

额定负荷可以在电线的技术参数中找到,通常以瓦特或千瓦特为单位。

例如,条电线的额定负荷为10A,那么该电线的额定负荷为10A*220V=2200W。

其含义是在额定电压下,该电线可以安全承受的最大负荷是2200瓦特。

b.实际负荷计算方法:实际负荷是指电器设备实际消耗的负荷。

一般来说,每个电器设备都会在其标牌上标明其额定功率。

例如,一些电器设备的额定功率为800瓦特,那么该设备的负荷就是800瓦特。

如果接通多个电器设备,其功率之和就是电线的实际负荷。

例如,同时接通两台额定功率为800瓦特的设备,电线的实际负荷就是800瓦特+800瓦特=1600瓦特。

这个实际负荷应该小于该电线的额定负荷,否则电线会超负荷运行。

2.电流的概念与计算方法:电流是指单位时间内通过导线的电荷量,以安培(A)为单位。

电流的计算方法如下:a. 电流和电压的关系: Ohm's Law(欧姆定律)是描述电流和电压关系的基本定律。

欧姆定律可以表示为I = V / R,其中I表示电流,V表示电压,R表示电阻。

假设一个电路中的电阻为2欧姆,电压为10伏特,那么该电路中的电流就是10伏特 / 2欧姆 = 5安培。

b. 电流和电线负荷的关系:根据瓦特定律(Watt's Law),功率可以通过电流和电压进行计算。

功率(P)等于电流(I)乘以电压(V),即P = I * V。

根据这个公式可以推导出电流的计算方法,即I = P / V。

假设有一个电线的负荷为1000瓦特,电压为220伏特,那么该电线的电流就是1000瓦特 / 220伏特 = 4.55安培。

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【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。
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。
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】 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
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。 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。
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6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%。
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:
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。
【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
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。比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍,6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍。这样计算会更方便些。
【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。
三、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大,电动机便不能直接起动。由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%。这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内。才可满足。这3 .5%,2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”。
【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
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。 ③
3.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。
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
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%。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%。
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)。
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。
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。
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
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