电线电缆安全载流量计算方法

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电线电缆载流量

电线电缆载流量

电线电缆载流量摘要电线电缆是电力传输和分配的重要组成部分。

在设计和安装电线电缆系统时,准确计算和理解载流量(电流容量)非常重要。

本文将介绍电线电缆的载流量计算方法和相关参数,并讨论如何选择合适的电线电缆以满足特定的载流量需求。

引言电线电缆作为传输和分配电力的装置,承载着电流的传导和分布任务。

因此,在设计和安装电线电缆系统时,准确计算和理解电线电缆的载流量是至关重要的。

载流量计算的准确性可以确保电线电缆系统的安全性和可靠性,避免过载和短路引起的损害。

载流量计算方法电线电缆的载流量取决于多个因素,包括电线电缆的材料、尺寸、散热条件和环境温度等。

以下是常用的计算方法:1. 定子电流法定子电流法是一种简单且常用的计算载流量的方法,适用于常见的低电压电线电缆系统。

该方法基于电流通过电线电缆时产生的热量,根据电线电缆的温度上升来确定其载流量。

2. 导体电流密度法导体电流密度法是一种通过计算电线电缆中导体的电流密度来确定载流量的方法。

该方法考虑了导体的尺寸和材料,并根据电流对导体产生的热量进行计算。

3. 有限元模拟法有限元模拟法是一种更精确的计算电线电缆载流量的方法,它基于有限元分析和数值模拟技术。

该方法考虑了电线电缆的几何形状、导体材料和散热条件等因素,并可以模拟电线电缆系统中的电流分布和温度分布。

载流量参数在计算电线电缆载流量时,需要考虑以下参数:1. 材料热阻材料热阻是指电线电缆材料的导热性能,它与电线电缆的材料选择和散热条件密切相关。

较低的材料热阻意味着电缆系统可以承载更大的载流量。

2. 外界环境温度外界环境温度是指电线电缆所处环境的温度条件。

在计算载流量时,需要考虑环境温度对电线电缆散热的影响。

3. 散热条件散热条件是指电线电缆系统的散热方式和散热介质。

不同的散热条件会对电线电缆的载流量产生不同的影响。

选择合适的电线电缆根据实际载流量需求选择合适的电线电缆非常重要。

以下是一些建议和注意事项:1.根据载流量计算结果选择合适的电线电缆。

电线电缆安全载流量计算方法要点

电线电缆安全载流量计算方法要点

电线电缆安全载流量计算方法经验值 1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)经验值2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,经验值得出,口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界(分界的意思);70、95两倍半;穿管、温度(指常温20摄氏度)八、九折(常温超过20摄氏度要适当调整);裸线加一半;铜线升级算。

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30A100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300A25、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,即电缆加有保护套层管),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7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。

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)的经验顺口溜。

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.经验顺口溜低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?①电力加倍,电热加半。

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。

电线电缆线径、载流量如何计算及选型

电线电缆线径、载流量如何计算及选型

电线电缆线径、载流量如何计算及选型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--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。

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。

电缆电线的承载电流计算

电缆电线的承载电流计算

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。

电线电缆载流量

电线电缆载流量
结论
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。

电线载流量的计算方法

电线载流量的计算方法

电线载流量的计算方法
电线的载流量取决于多个因素,包括导体的截面积、材料、长度、温度、环境温度等等。

以下是一些常用的计算方法:
1. 根据电线的截面积和材料查找对应的额定电流值。

一般来说,电线的生产厂家会提供对应的额定电流值,也可以参考相关的标准。

2. 根据电线的长度和电阻来计算电流。

电线的电阻可以根据材料和截面积来计算,公式为R = ρl/A,其中 R 为电阻,ρ 为电线的电阻率,l 为电线的长度,A 为电线的截面积。

然后,根据欧姆定律 I = V/R,其中 I 为电流,V 为电压,就可以计算出电流值。

3. 使用电线的温度系数来计算电流。

电线的温度系数是指电阻随温度的变化率,可以通过相关标准或者电线生产厂家提供的参数来获取。

根据 I = (K S T^2)/(L R),其中 K 为常数,S 为电线的截面积,T 为电线的温度系数,L 为电线长度,R 为电线电阻,就可以计算出电流值。

4. 电线截面积÷ 2×6A(每平方毫米的截面积铜芯电缆载流量按6A计算) 。

例如:每平方毫米的截面积铝芯绝缘线载流量为4A。

此外,还可以根据以下公式计算:I = (k d²) / L其中,I是电线的载流量,d是电线的截面直径,L是电线长度,k是一个材料特定的常数。

不同材料的k值不同,具体的数值可以在相关的标准中查看。

请注意,以上只是一些常用的计算方法,实际应用中可能还需要考虑其他因素。

如果需要精确计算或使用特殊类型的电线,建议咨询专业的电气工程师或电线供应商。

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全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得出。

口诀如下: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。

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30A100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300A25、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。

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。

电线电缆线安全载流量

电线电缆线安全载流量

电线电缆线安全载流量电线电缆在电力传输和电气设备中起着重要的作用,因此了解安全载流量对于电线电缆的选择和使用至关重要。

本文将从安全载流量的定义、计算方法以及影响安全载流量的因素等方面进行探讨。

一、安全载流量的定义安全载流量是指电线电缆能够长期、稳定地承受的最大电流值,也就是说在该电流值下,电线电缆能够正常工作而不发生过热、短路等危险情况。

电线电缆的安全载流量需要根据具体的使用条件和环境因素进行计算。

二、安全载流量的计算方法1. 首先需要确定电线电缆的截面积,通过查阅相关标准或者咨询专业人士来获得准确的数值。

2. 根据电线电缆的截面积和导体材料的导电能力,计算出额定电流值。

一般情况下,电线电缆的额定电流值会在产品的标识或者技术手册中给出。

3. 在实际使用中,需要考虑环境因素对电线电缆的影响。

例如,高环境温度会导致电线电缆发热,因此需要通过降低载流量或者采取降温措施来确保安全性。

4. 根据电线电缆的安全系数,计算出最终的安全载流量。

安全系数是根据具体的使用要求和安全标准确定的,一般情况下为1.2至1.5。

三、影响安全载流量的因素1. 截面积:电线电缆的截面积越大,其导电能力越强,安全载流量也相对较高。

2. 材料:不同的导体材料具有不同的导电能力,因此在选择电线电缆时需要考虑其导体材料的优劣。

3. 环境温度:较高的环境温度会导致电线电缆发热,进而降低其安全载流量。

4. 安装方式:电线电缆的安装方式也会影响其安全载流量。

正确的安装方式能够保证电线电缆散热良好,提高其安全性能。

5. 使用环境:如潮湿、腐蚀性气体等恶劣环境都会对电线电缆的安全性能产生影响,需要在选择电线电缆时予以考虑。

综上所述,了解电线电缆线的安全载流量对于选择合适的电线电缆以及确保电力传输的安全至关重要。

通过计算安全载流量,我们能够选择合适的电线电缆,避免因超载而引发的安全隐患。

此外,还需要考虑环境因素、安装方式等因素对安全载流量的影响,以保证电线电缆的正常运行和使用寿命。

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如 5.5KW 电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A )口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全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得出。

口诀如下: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。

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30A100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300A25、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。

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。

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。

最全面最简单易懂的电线电缆载流量计算方法

最全面最简单易懂的电线电缆载流量计算方法

最全面最简单易懂的电线电缆载流量计算方法电线电缆的载流量是指电线电缆所能承受的最大电流值。

正确计算电线电缆的载流量非常重要,可以确保安全使用电线电缆,并避免过载引起的故障。

下面是一个最全面、最简单易懂的电线电缆载流量计算方法。

计算电线电缆的载流量需要考虑以下几个因素:1.电线电缆的材料和截面积。

2.电线电缆的散热条件。

3.环境温度和周围空气温度。

4.电线电缆的安装方式和敷设方式。

5.电线电缆的使用条件和周期。

接下来,我将详细说明如何计算电线电缆的载流量。

1.确定电线电缆的截面积:电线电缆的截面积是衡量其承载能力的关键因素。

通常,截面积越大,电线电缆的载流量越大。

可以从电线电缆的规格参数手册中获取截面积信息。

2.计算电线电缆的载流量:电线电缆的载流量可以使用下式计算:载流量(A)= 截面积(mm²)X 导体电流密度(A/mm²)导体电流密度是指电线电缆导体单位面积所能承受的电流值。

根据国家标准及相关规范,一般可采用以下数值作为导体电流密度:- 铜导体:1.5A/mm²- 铝导体:1A/mm²3.考虑散热条件:散热条件对电线电缆的载流量也有影响。

电线电缆的载流量应根据其散热能力进行修正。

具体修正系数可以从电线电缆的规格手册或供应商处获得。

4.考虑温度:环境温度和周围空气温度也会影响电线电缆的载流量。

通常,在环境温度较高的情况下,电线电缆的载流量会降低。

此时,应考虑环境温度对电线电缆载流量的影响,并进行修正。

5.考虑安装方式和敷设方式:电线电缆的安装方式和敷设方式也会影响其载流量。

例如,电线电缆的载流量在直埋敷设方式下与其它安装方式相比会有所不同。

因此,在计算电线电缆的载流量时,应考虑其安装方式和敷设方式,并进行修正。

6.考虑使用条件和周期:电线电缆的使用条件和周期也会影响其载流量。

例如,对于连续使用的电线电缆,其载流量可能会有所不同于间歇使用的电线电缆。

因此,在计算电线电缆载流量时,应考虑其使用条件和周期,并进行修正。

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电线电缆安全载流量计算方法口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按"电力加倍"算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全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得出。

口诀如下: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。

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30A100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300A25、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。

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。

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。

【例1】3千瓦电加热器按"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。

这句口诀不专指电热,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。

即时说,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)。

【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。

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。

【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按"单相千瓦、4.5安"算得电流为2.3安。

【例2】1000瓦投光灯按"单相千瓦、4.5安"算得电流为4.5安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。

可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。

比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。

比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8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】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。

③3.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。

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: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.米至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米下面对口诀进行说明:①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米接着提出一个基准数据:2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20"千瓦.米"负荷矩电压损失为1%。

这就是口诀中的"2 .5铝线20-1"。

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%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36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%。

"电压降低平方低"不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。

这时却要按平方升高了。

例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。

从以上可以看出:口诀"截面增大荷矩大,电压降低平方低"。

都是对照基准数据"2 .5铝线20-1"而言的。

【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。

当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如"2 .5铝线20-1"改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%。

【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%。

对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%。

【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。

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