电力电缆线径口诀解释
电工配线时根据负载大小选择电缆粗细的口诀 精品
电工配线时根据负载大小选择电缆粗细的口诀10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、120、 150、 185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上﹀﹀﹀﹀︸五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
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100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
导线选择口诀
口诀:10下五;100上二;25、35四三界;70、95两倍半;穿管、温度,八九折;裸线加一半,铜线升级算解释:10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。
若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。
对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
电缆截面估算方法一先估算负荷电流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。
电工线材直径,功率,电流,电压口诀
一、按功率计算电流的口诀之一1、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。
①[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“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。
②这口诀并不专指电热,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。
即是说,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)。
备注:①按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差。
电线粗细选择口诀
电线粗细选择口诀在电气工程中,正确选择电线的粗细非常重要。
电线粗细与所需负载电流以及电线所能承受的电流密度有关。
过于粗细的电线会造成浪费,而过于细小的电线则会导致电线过热,甚至引发安全事故。
下面是一个简单易记的电线粗细选择口诀,用以帮助我们做出恰当的选择:一、先确定负载电流,再查表查资料,电线粗细不再纠结。
二、负载电流小于表规定,更细一号更省钱。
三、负载电流大于表规定,询问专业工程师再选定。
四、电线负载最大流量,电线需满足大流量。
五、电线的截面面积,电线选择需合理。
六、环境温度要考虑,电线的选择不该忽略。
七、长距离输送电,电线粗细要再估。
根据上述电线粗细选择口诀,我们来举几个例子,以帮助大家更好地理解并应用这些规则。
首先,假设我们需要为一个照明灯具选取电线。
根据口诀,我们先确定负载电流。
假设负载电流为5安培。
然后我们查表或者咨询专业工程师,得知5安培电流对应的电线规格为2.5平方毫米。
所以我们可以选择2.5平方毫米的电线来连接这个照明灯具。
再举一个例子,假设我们需要为一台大功率家用电器选取电线。
负载电流根据家用电器的功率和额定电压计算得出为25安培。
根据口诀,我们询问专业工程师以确定合适的电线规格。
工程师告诉我们,对于25安培负载电流,建议使用6平方毫米的电线来确保安全并满足大电流需求。
在实际选择电线粗细的过程中,还有一些其他因素需要考虑。
比如环境温度,一般来说,环境温度较高时,电线的输电能力会下降,因此需要选择更粗的电线来应对。
另外,长距离输送电时,由于电线电阻会造成线损,也需要选择较粗的电线以减少线损。
总结一下,选择合适粗细的电线是电气工程中的重要任务。
通过上述电线粗细选择口诀,我们可以在大部分情况下做出合理的选择。
但是在特殊情况下,我们还是需要咨询专业工程师以确保电线选择的准确性和安全性。
希望这个口诀能帮助大家更好地理解电线粗细选择的原则,并在实际应用中起到指导作用。
线径选择口诀
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。
根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A. 经验口诀: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。
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。
单相电220V基础上:10A选1.5平方线径、16A选2.5平方线径、25A选4平方线径、32A 选6平方线线径、63A选10平方线径、100A选16平方线径一对电动机配线的口诀1.用途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
如何根据电流选择线缆
如何根据电流的大小选择相应线径的电缆呢,关于这点,虽然网上有很多方法和口诀等,大体意思基本一致,但是谁又能记住这些的口诀呢,关于这点,本人根据多年的工业自动化项目经验,总结出一个最有效且简单的方法,供大家参考。
<1>先总结一下,网上流传最多版本的口诀:①二点五下乘以九,往上减一顺号走。
②三十五乘三点五,双双成组减点五。
③条件有变加折算,高温九折铜升级。
④穿管根数二三四,八七六折满载流。
对应意思是:(注:我们平时最常用的线缆规格有0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400)①2.5mm2及以下的各种铝芯线,其载流量约为截面积的9倍;4 mm2及以上导线的载流量和截面积的倍数关系是倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4;②35 mm2的导线载流量为截面数的3.5倍; 50 mm2及以上的导线,其载流量与截面积之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50 mm2、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95 mm2、120 mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍;150 mm2、185 mm2导线载流量是其截面积数的2倍;依次类推。
③上述口诀是按铝芯绝缘线在环境温度25℃的条件下明敷而定的。
若在高温条件下,导线载流量按上述口诀计算方法得出后,然后再打九折;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,可按大一号的铝线由上述口诀方法算出载流量。
如4 mm2铜线的载流量,可按6 mm2铝线计算。
④穿管的导线的载流量不能满载运行:一条管穿2根线的载流量按80%计,穿3根线的按70%,穿4根线的按60%计算载流量。
好,目前为止,根据如上我们按工业自动化项目中最常用的线缆,形成如下表格<2>由于口诀太难背,总结出一个最好记忆的万能系数公式一般工业自动化项目都涉及到的是低电流低压的项目,绝大部分设备的电流不超过80A,而且绝大部分用的都是铜线,而且考虑到了各种不同环境因素,把稳起见,所以本人自己总结了一个万能系数为9,即线截面积=电流I/9分别根据口诀和这个万能系数公式得出如下表格:如表可见,在低于80A的自动化设备中,根据万能公式(即乘以万能系数9)得到的载流量低于口诀得到的载流量,抛开基本上用做直流信号线缆的0.5mm2不谈,其他大概为口诀载流量其60%-90%之间,考虑到口诀为理想化的环境状态下,故此范围在实际应用中是非常合理的。
十平方以下线径换算口诀
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;
十平方以下线径换算口诀 ,
口诀:
十下五;
百上二;
二五三五四三界;
七零九五两倍半;
穿管温度八九折;
铜线升级算;
裸线加一半.
口诀解释:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5> 50安培=11000千瓦;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半.
名词公式解释:
安培数乘以220得数就是安全电流数
单相电流1千瓦等于4.5安培
三相电机1千瓦等于2安培
一匹等于735瓦等于0.735千瓦
电力电缆线径口诀解释
电力电缆线径口诀解释线径的选择25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导线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各种导线的载流量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1 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五100上二2535四三界7095两倍半穿管温度八九折裸线加一半铜线升级算2 说明口诀对各种截面的载流量安不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面平方毫米排列如下115 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 1851第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量安可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码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如下1~10 1625 3550 7095 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了口诀10下五是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍100上二读百上二是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀2535四三界而截面7095则为二点五倍从上面的排列可以看出除10以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25时的载流量的计算当截面为6平方毫米时算得载流量为30安当截面为150平方毫米时算得载流量为300安当截面为70平方毫米时算得载流量为175安从上面的排列还可以看出倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围它按口诀算为100安但按手册为97安而35则相反按口诀算为105安但查表为117安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100安35的则可略为超过105安便更准确了同样25平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍最大可达到20安以上不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安2后面三句口诀便是对条件改变的处理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计算后再打八折若环境温度超过25计算后再打九折若既穿管敷设温度又超过25则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算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线载流并不很大因此只对某些温车间或较热地区超过25较多时才考虑打折扣例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×08═40安若为高温则载流量为10×5×09═45安若是穿管又高温则载流量为10×5×07═35安再补充一下电源线线径选择的东东1如果是纯电阻性负载比如说是照明电路一平方电源线可以安全到152KW的负载2如果是容性或者感性负载比如电机空调冰箱电热水器则得乘上安全系数152倍以防止启动电流使保护开关跳闸一各种绝缘导线安全载流量的估算截面与安全截面的倍数见表口诀一二点五下整九倍往上减一顺号对三五线乘三点五双双成组减半倍注二点五下整九倍往上减一顺号对即是25mm2即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为25×9225A从4MM2以上导线的安全载流量和截面的关系为线号往上排倍数逐渐减一而35MM2的导线的安全载流量为截面的335倍即三五线乘三点五50MM2以上截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组倍数com 双双成组减半倍特别提示表适用于铝线绝缘导线环境温度为25ordmC时明敷当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正口诀二条件不同另处理高温九折铜升级导线穿管二三四八七六折最好记注当使用的导线为铜导线时其安全载流量比同规格铝线略大一点可按表加大一个线号记算如记算16MM2的铜线可视为25MM2的铝线用口诀一有25×4100A 即为高温九折铜升级导线穿管根数增加导线的安全载流量减小估算可视为明敷再打一个折扣一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的08倍二10604KV三相变压器一二次额定电流的估算口诀三容量算电流系数相乘求六千零点一十千点零六低压流好算容量流好算三10604kv三相变压器一二次熔丝电流估算口诀四低压熔丝即额流高压二倍来相求注低压侧熔丝大小可以根据高压侧额定电流的大小来选择高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍例1004KV100KVA三相变压器低压侧熔丝电流是多少解按口诀三高压侧电流为100×0066A故高压侧熔丝电流为6×212A低压侧额定电流为100×15150A低压侧额定电流为150A四直接起动电动机控制开关及熔丝的估算口诀五熔丝三倍供电流七千瓦电机直接投六倍千瓦选开关四倍千瓦熔丝流注1口诀适用于380V笼式电动机一办当供电线路容量不小于电动机容量的三倍时才允许7KW即以下的电动机直接起动2直接起动常使用的开关如胶盖闸刀开关铁壳开关等其容量可按电动机容量的六倍进行选用作短路保护用的熔丝电流可按电动机容量的四倍选择例45KW电动机用铁壳开关直接起动其开关容量及熔丝如和选用解根据口诀五45×627A45×418A故开关选HH4-30熔丝选20A五电动机供电导线截面的估算口诀六多大电线配电机截面系数相加知二点五加三四加四六上加五记仔细百二反配整一百顺号依次往下推注不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出其方法是多大电线配电机截面系数相加知即用该导线截面数再加上一个系数是它所能配电动机的最大KW数1二点五加三四加四即是25MM2的铜芯绝缘线三根穿管敷设可配2535 5KW 及以下的电动机而4MM2的铜芯绝缘线三根穿管敷设可配448KW即以下的电动机如10MM2的铜芯绝缘导线能10515KW电动机2百二反配整一百顺号依次往下推表示当电动机的容量达到100KW以上时导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加上一个系数关系而是反过来120MM2的铜芯绝缘导线能配100KW电动机顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列依次例推即150MM2的导线可以125KW的电动六电焊机支路配电电流的估算口诀七电焊支路要配电容量降低把流算电弧八折电阻半二点五倍得答案注电焊机属于反复短时工作负荷决定了电焊机支路配电导线可以比正常持续负荷小一些而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类电弧焊是利用电弧发出的热量使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的一种方法电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里通过电流达到焊接温度时把被焊的地方压缩而达到焊接的目的电阻焊可分为点焊缝焊和对接焊用电时间更短些所以利用电焊机容量计算其支路配电电流时先把容量降低来计算一般电弧焊可以按焊机容量八折算电阻焊按五折算这就是电弧八折电弧半的意思然后再按改变的容量乘25倍即为该支路电流口诀适用于接在380v单相电源上的焊机例21KVA交流弧焊机接在380V单相电源上求电焊机支路配电电流根据口诀七21×08×2542A导线载流量的计算口诀评论导线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各种导线的载流量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1 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五100上二2535四三界7095两倍半穿管温度八九折裸线加一半铜线升级算2 说明口诀对各种截面的载流量安不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面平方毫米排列如下115 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 1851第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量安可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码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如下1~10 1625 3550 7095 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍倍100上二读百上二是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀2535四三界而截面7095则为二点五倍从上面的排列可以看出除10以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25时的载流量的计算当截面为6平方毫米时算得载流量为30安当截面为150平方毫米时算得载流量为300安当截面为70平方毫米时算得载流量为175安从上面的排列还可以看出倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围它按口诀算为100安但按手册为97安而35则相反按口诀算为105安但查表为117安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100安35的则可略为超过105安便更准确了同样25平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍最大可达到20安以上不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安2后面三句口诀便是对条件改变的处理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计算后再打八折若环境温度超过25计算后再打九折若既穿管敷设温度又超过25则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算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线载流并不很大因此只对某些温车间或较热地区超过25较多时才考虑打折扣例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×08═40安若为高温则载流量为10×5×09═45安若是穿管又高温则载流量为10×5×07═35安3对于裸铝线的载流量口诀指出裸线加一半即计算后再加一半这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半例如对裸铝线载流量的计算当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×15═96安若在高温下则载流量。
电缆选型口诀
电工选电线电缆,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A*220V=5500瓦6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=70641.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,铜线升级算。
2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上}}}}}五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
确定线径的口诀
十下五十平方米以下平方数乘五百上二百平上乘二二五三五四三线25 35的分别乘4 和3七零九五两倍半70 和95的乘2。
5穿管温度八九折铜线升级算铜线高一个级别就是说1.5 的铜线相当于2.5的铝线裸线加一半低压导线截面选择及供电半径的确定孙景成农网低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供农电工作者参考。
1 低压导线截面的选择1.1 选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
(1)确定ΔU%的建议。
根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。
即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。
就是说只要末端电压不低于354V和198V 就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。
因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
(2)确定ΔU%的计算公式。
根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n )/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:ΔU=U1-U n-Δδ.U n(2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。
电工线径口诀
电工线径口诀
电工线径是指电线的截面直径,它是电线的一项重要参数。
正确选择合适的电工线径对于电路的正常运行非常重要,也是保障电气安全的基础。
为了帮助大家更好地掌握电工线径的选择原则,下面给大家介绍一个简单易记的电工线径口诀。
口诀内容如下:
十分之一五八取整,再乘以2倍欢喜种。
一根铁丝捅里面,导线指导心情好。
嫌线容积太大,电流负载别发呆。
别小不棒小家子,电压降低功耗多。
接地线直径不容小瞧,承受电流要稳健。
电气线径选得对,安全可靠事半功倍。
这个口诀提醒大家,正确选择电工线径的原则是:
1. 根据电流大小选择合适的线径。
电工线径一般以标称截面直径为单位,按照十分之一、五八取整的规则进行计算,并乘以2倍。
这样可以保证电线的承载能力足够。
2. 导线内心丝颜色代表不同材质和功能,对于不同用途的电气设备,选择符合需要的导线。
3. 防止选用容积太大的线径,防止电线容易受潮、短路等问题。
4. 考虑线径的大小对电路中电压降低和功耗增加的影响,尽量选择合适的线径,避免不必要的能量损失。
5. 接地线的直径也需要合适选择,以保证其能承受电流并及时导向地。
通过这个简单的电工线径口诀,相信大家在电线选择过程中能够更加清晰和准确地判断出适合的线径,从而保障了电气设备的正常运行和使用安全。
希望大家能够牢记这个口诀,合理选用电工线径,提高电气安全意识,避免电气事故的发生。
电工线径的选择虽然看似简单,但确实是一项需要仔细选择和考量的重要任务。
导线线径选择速记口诀
送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。
铜芯电缆的话应该够使了。
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 )1------------------------------------------------------------91.5--------------------------------------------------------13.52.5---------------------------------------------------------22.54-------------------------------------------------------------326-------------------------------------------------------------4210-----------------------------------------------------------6016-----------------------------------------------------------8025-----------------------------------------------------------10035------------------------------------------------------------122.550-----------------------------------------------------------15070-----------------------------------------------------------21095-------------------------------------------------------285120------------------------------------------------------360载流是截面倍数9 8 7 6 5 43.5 32.5载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
常用选择电缆线径口诀
常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一1.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KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 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.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 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 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0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】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
这口诀并不专指电热,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以这样计算。
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。
即是说,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 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。
电缆选型口诀
电工选电线电缆,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A*220V=5500瓦6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=70641.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,铜线升级算。
2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上}}}}}五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
线径计算口诀
线径计算口诀
线径计算是根据电流、导体材料和电线长度来确定的。
以下是一个常用的线径计算口诀:
1. 确定电流值(单位为安培)。
2. 确定导体材料的电阻率(单位为欧姆·米)。
3. 确定电线的长度(单位为米)。
4. 使用下述公式计算线径(单位为平方毫米):
线径= (导体材料的电阻率×电流×2)/ (电压降×0.0175)
其中,电压降是电线两端的电压差值(单位为伏特)。
请注意,这个计算口诀是一种常用的近似方法,可以用于估算适当的线径。
然而,对于特定的应用和电气系统设计,可能需要考虑其他因素,如温升、电线的最大额定电流和电源的额定电压等。
在实际应用中,最好咨询专业电气工程师或根据适用的电气标准来确定正确的线径。
电线粗细选择口诀科学书苑
电线粗细选择口诀科学书苑近年来,电线在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是在家庭中使用电器,还是在工业领域中进行电气工程,我们都需要正确选择电线的粗细以确保电路的安全与稳定。
本文将介绍一种简单易记的口诀来帮助我们科学选择电线的粗细。
一、背景介绍在选择电线粗细之前,我们需要了解一些基本概念。
电线的粗细是用电线截面积来衡量的,单位通常是平方毫米(mm²)。
电线的截面积越大,其所能承载的电流就越大。
因此,选择合适的电线粗细非常重要,既不能过粗造成资源浪费,也不能过细导致电线过载而危及安全。
二、电线粗细选择口诀为了简化电线粗细的选择,我们可以借助以下口诀:七细十阔三十六定,十六来的全都用。
该口诀可以同时适用于家庭电器和工业电气工程。
接下来,我们将解释这个口诀的含义和应用场景。
1. 七细:当电器功率较小(如家庭台灯、手机充电器等)时,我们可以选择电线截面积为7mm²的细线。
这样既经济又安全。
2. 十阔:当电器功率适中(如家庭电视机、电脑等)时,我们可以选择电线截面积为10mm²的宽线。
宽线可以更好地承载电流,保证电器正常运行。
3. 三十六定:当电器功率较大(如空调、冰箱等)时,我们一般选择电线截面积为36mm²的线缆。
36mm²的线缆能够承载较大的电流,确保电器稳定运行。
4. 十六来的全都用:在工业领域中,较大功率的电器(如工业机器设备)一般使用电线截面积为16mm²的线缆。
16mm²的线缆具有承载大电流的能力,能够满足各种需求。
三、应用实例以下是一些具体的应用实例,以帮助读者更好地理解口诀的应用。
1. 家庭台灯:根据口诀,我们选择电线截面积为7mm²的细线。
2. 家庭电视机:根据口诀,我们选择电线截面积为10mm²的宽线。
3. 空调:根据口诀,我们选择电线截面积为36mm²的线缆。
4. 工业设备:根据口诀,我们选择电线截面积为16mm²的线缆。
电流与线径的估算口诀
再发一遍:电缆与线径的估算口诀给大家,希望对你有帮助。
其实早些时候,已发表过此文。
工作有成绩了,可不要忘记我哦!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。
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。
由此可以看出: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。
线径与电流口诀
线径与电流口诀以线径与电流口诀为标题,我们来探讨一下线径和电流之间的关系。
线径和电流是电学中两个重要的概念,它们之间有着密切的联系。
让我们来了解一下线径是什么。
线径指的是导线的截面积大小,通常用单位面积上的电流量来表示。
线径越大,导线的截面积就越大,能够通过的电流也就越大。
线径的单位可以是平方毫米、平方厘米等。
接下来,我们来探讨一下电流。
电流是电荷在单位时间内通过导线的数量,用安培(A)来表示。
电流的大小与导线的线径有直接关系,线径越大,电流通过的能力就越强,电流的大小也就越大。
那么,线径和电流之间的关系是什么呢?根据线径与电流的关系,我们可以得出一个简单的口诀:“线径大,电流大;线径小,电流小。
”这个口诀的意思是,线径越大,导线通过的电流就越大;线径越小,导线通过的电流就越小。
这是因为线径的大小直接影响了导线的截面积,从而影响了导线通过电流的能力。
为了更好地理解线径与电流之间的关系,我们可以举一个例子。
假设有两根导线,一根线径较大,另一根线径较小,它们都连接到一个电路中。
当我们通入相同大小的电流时,我们会发现线径较大的导线通过的电流比线径较小的导线更大。
这是因为线径较大的导线具有更大的截面积,能够更容易地通过更多的电流。
线径与电流之间的关系不仅在理论上有着重要意义,而且在实际应用中也非常重要。
在电路设计和电线选择中,我们需要根据电路的负载和电流要求来选择适当的线径。
如果电流过大而线径过小,可能会导致导线过热,甚至引发火灾等安全问题。
因此,正确选择合适的线径对于电路的正常运行和安全性非常重要。
总结一下,线径与电流之间有着密切的关系。
线径越大,导线通过的电流就越大;线径越小,导线通过的电流就越小。
正确选择合适的线径对于电路的正常运行和安全性至关重要。
通过理解线径与电流的关系,我们可以更好地进行电路设计和电线选择,保证电路的稳定运行。
希望本文对大家有所帮助。
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线径的选择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。
导线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。
各种导线的载流量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。
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
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100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“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),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
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,它影响导线载流并不很大。
因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
再补充一下电源线线径选择的东东;1、如果是纯电阻性负载(比如说是照明电路),一平方电源线可以安全到1。
5~2KW的负载;2、如果是容性或者感性负载(比如电机、空调、冰箱、电热水器),则得乘上安全系数1。
5~2倍,以防止启动电流使保护开关跳闸一:各种绝缘导线安全载流量的估算截面与安全截面的倍数见表口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm2;;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM2;;以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM2;;的导线的安全载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM2;;以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”.特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16MM2;;的铜线,可视为25MM2;;的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算口诀三:容量算电流,系数相乘求,六千零点一,十千点零六;低压流好算,容量流好算。
三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。
注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍。
例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?解:按口诀三,高压侧电流为:100×0.06=6A故高压侧熔丝电流为:6×2=12A低压侧额定电流为:100×1.5=150A低压侧额定电流为:150A四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。
注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。
2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可按电动机容量的四倍选择。
例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?解:根据口诀五:4.5×6=27A4.5×4=18A故开关选HH4-30,熔丝选20A五:电动机供电导线截面的估算口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。
二点五加三、四加四,六上加五记仔细;百二反配整一百,顺号依次往下推。
注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:“多大电线配电机,截面系数相加知。
”即用该导线截面数再加上一个系数,是它所能配电动机的最大KW 数。
1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM2的铜芯绝缘线,三根穿管敷设,可配2.5+3=5. 5KW及以下的电动机;而4MM2的铜芯绝缘线,三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM2的铜芯绝缘导线能10+5=15KW电动机。
2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。
“表示当电动机的容量达到100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加上一个系数关系,而是反过来120MM2的铜芯绝缘导线能配100KW电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM2的导线可以125KW的电动.六:电焊机支路配电电流的估算口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。
电弧八折电阻半,二点五倍得答案。
注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比正常持续负荷小一些。
而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。
所以,利用电焊机容量计算其支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。
口诀适用于接在380v单相电源上的焊机。
例:21KVA交流弧焊机,接在380V单相电源上,求电焊机支路配电电流。
根据口诀七:21×0.8×2.5=42A导线载流量的计算口诀, 评论导线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。
各种导线的载流量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。
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
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100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。