导体载流量计算公式复习过程

合集下载

导线载流量计算公式

导线载流量计算公式

导线载流量计算公式
导线载流量是指导线可以承受的最大电流。

它是电力系统设计和运行中非常重要的参数,正确计算导线载流量可以保证电力系统的安全稳定运行。

下面将介绍导线载流量的计算公式。

导线载流量计算公式可以使用安全载流量法:I=K*S
其中,I表示导线的载流量(单位:安培A),K是载流量系数,S代表导线的截面积(单位:平方毫米mm²)。

具体计算步骤如下:
1. 确定导线材料和规格:根据导线所用材料(如铝、铜等)和导线的型号、直径或截面积确定导线材料参数,并将导线截面积转换为平方毫米。

2. 查找载流量系数:根据导线的材料、环境温度、敷设方式等因素,在电力行业标准或相关手册中查找对应的载流量系数K。

3. 计算载流量:根据公式I=K*S,将K和S代入公式计算得到导线的载流量。

需要注意的是,不同导线在相同条件下具有不同的载流量。

因此,在实际计算中,需要根据导线参数和环境条件,选择合适的载流量系数K。

同时,导线的载流量也要满足系统电压损耗、导线发热和电流稳定等方面的要求。

综上所述,导线载流量可以通过公式I=K*S来计算。

准确计算导线载流量有助于保证电力系统的安全运行和提高电网的可靠性。

导体载流量计算方式

导体载流量计算方式
S=π×φ²(直径)×1/4=4000mm²≥694mm²,完全满足要求。
我们按最小导电率计算导体载流量的数据:I=S×j=4000×1=4000A
2.中心导体的设计
按照额定电流大小及运行电流密度的选择导体截面。
铜管:j=2.2-2.5A/mm2,散热条件好的部位可取较大值;
导电率≥55%铝管,j=1.2-1.35A/ mm²;导电率≤45%铝管,j=1A/ mm²
导体载流量I=S×j
导体直径取φ100,考虑到导体载流的肌肤效应,取导体有效厚度为30mm
导体载流量计算方式
1.导体截面积:
S=
S为导体截面积,单位:mm²
I为短时耐受电流,单位:A(本次取50KA)
单位为 0.5表示并按下列规定:
铜取13铝取8.5
铁取4.5铅取2.5
t:电流通过时间,单位s(一般为0.2~5s)
Δθ为温,Δθ可增加到215K

3.1导体载流量和运行温度计算-河海大学

3.1导体载流量和运行温度计算-河海大学
A A t t I 2R mc mc 0 (1 e ) ( s 0 )e A
导体的稳定温升W
初始时刻的温升 K
任意时刻t的温升
A A t t I 2R mc mc 0 (1 e ) ( s 0 )e A
W (1 e
影响长期发热最高允许温度的因素主 要是保证导体接触部分可靠地工作。
导体的短时最高允许温度,对硬铝及铝锰合金
可取+200℃,硬铜可取+300℃
影响短时发热最高允许温度的因素主要是机械强度和带 绝缘导体的绝缘耐热度(如电缆),机械强度的下降还
与发热持续时间有关,发热时间越短,引起机械强度下 降的温度就越高,故短时发热最高允许温度远高于长期 发热最高允许温度。
ห้องสมุดไป่ตู้
时,由电阻损耗产生的热量:
Q R I Rac
2 W
其中Rac为导体的交流电阻
Rac K s
[1 t ( w 20)]
S
Rac K s
[1 t ( w 20)]
S
导体的集肤系数Ks与电流的频率、导体的形状和尺 寸有关。 导体温度为20℃时的直流电阻率ρ, Ω ·mm2/m 电阻温度系数 t , ℃-1 导体的运行温度 w , ℃ 导体截面积S,mm2
的热量及吸收太阳热量之和应等于导体辐射散 热和空气对流散热之和(由于空气导热量很小, 因此裸导体对空气的导热可以忽略不计):
Q R Qt Q l Q f
导体电阻损 耗的热量
导体辐射 散热量
导体吸收太阳 辐射的热量
导体对流 散热量
单位:W/m
1.导体电阻损耗的热量
单位长度的导体,通过有效值为Iw 的交流电流

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀
要计算导线的载流量,可以使用以下常用的计算公式和口诀:
1.连接导线的载流量计算:
(1) 单纯钢芯铝绞线(ACSR):载流量(A)= 导线截面积(mm²)/
单位电阻(Ω/km)* √(总电阻(km) + 地线电阻(km))
(2) 钢芯铝绞线(ACSS):载流量(A)= 导线截面积(mm²)/ 单位
电阻(Ω/km)* √(总电阻(km) + 地线电阻(km))
2.空气间隙导线的载流量计算:
(1) 铜导线:载流量(A)= 导线截面积(mm²)/ 单位电阻(Ω/km)
(2) 铝导线:载流量(A)= 导线截面积(mm²)/ 单位电阻(Ω/km)
钢芯铝绞线(ACSR)一般用于输电线路,钢芯铝绞线(ACSS)主要用
于中压线路和输电线路。

空气间隙导线一般用于电力分配和传输线路。

在计算导线载流量时,需要了解导线的截面积和单位电阻。

导线截面
积可以直接查表或计算得到,单位电阻可以根据导线材料的电阻率和长度
计算得到。

口诀部分:
要计算导线的载流量,先找导线截面积和单位电阻。

分为连接导线和
空气间隙,根据材料和用途不同。

钢芯铝绞适用于输电大,在计算中有所
关注。

铜导线的计算简便,截面积除以单位电阻,结果即为结论。

导线装
载流量的计算,是电力系统中重要的环节之一、掌握这些计算方法,能够
更好地设计电力线路和分配系统。

计算导体载流量

计算导体载流量

一、电线电缆的品牌电线电缆相比空调、电视机、汽车等属于一个较另类的产品。

以空调作为例子,目前市场上较大的空调品牌无非那几个,格力,奥克斯,美的等,大家在选购的时候通过周围亲朋的体验反馈信息,很容易敲定买什么品牌。

而电线电缆几乎每个地方都有几个甚至十几个比较有名气的品牌,你只要留心观察,就能从公交车车体广告上,街边的广告牌上,高速路上的广告牌上找到几个出现频率较高的品牌,通常情况下这些企业的实力都可以,产品的相关资质都比较健全,如国家强制性CCC认证,电线电缆生产许可证等。

这类企业的产品是大家在选购电线电缆时首先考虑的。

二、电线电缆的价格还以空调作为例子,传媒铺天盖地的宣传会让你对空调的性能有很清晰的认识,如变频,静音等等。

如果你决定买变频空调,只要到国美,苏宁,以及各大超市逛一圈,各个品牌的价格基本已经胸有成竹了。

电线电缆不同,同一个规格型号,不同的厂家,不同的品牌,价格差距非常大。

我们曾经做过一个市场调查,以聚氯乙烯绝缘电线(BV2.5平方)为例,同样是名牌产品,电线铜丝的直径同样是1.78毫米,长度都是100米,绝缘都是9400元/吨的聚氯乙烯,价格(以长江有色金属网铜材期货报价60000元/吨为基准)从138元到246元不等。

而国家目前对电线电缆的价格控制上还非常不完善,因为我们选购电线电缆的时候一定要货比三家,在同等质量的产品中选择价位合适的产品。

参考资料:三、电线电缆的成本计算想要买到质优价廉的电线电缆,我们首先要对电线电缆的成本计算有个大概的了解。

我们常用的电线电缆属于布电线,也叫家用电缆。

电线结构简单,成本很容易计算。

电线由绝缘(聚氯乙烯)和导体(铜或铝)组成。

先给大家介绍导体(铜)的成本计算方式:更多电线电缆知识:1、首先算出铜的重量。

铜的重量=铜的密度(0.0089)*导体(铜)的体积。

铜的体积和计算圆柱体的体积一样。

底面积*高(即电线的长度)。

计算铜丝的面积先要测量出铜丝的直径。

导体载流量的计算口诀

导体载流量的计算口诀

560 740 0.22 0.2
/c
0.21 0.28 500 700
0.21 450 560
0.19 500 580 0.19
400mm 2
17
650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19
/c
500mm 2
18
750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
/c
1.9 80 100
1.6 86
105 1.6
8 35mm 2 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
/c
50mm 2
9
170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1
/c
130 160 0.87 138 165 0.87
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为 25 度,举例说明: 【例 1】 6 平方毫米的,按 10 下五,算得载流量为 30 安。 【例 2】150 平方毫米的,按 100 上二,算得载流量为 300 安。 【例 3】70 平方毫米的,按 70、95 两 2 倍半,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,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即 100 安。但实际不到四倍(按手册为 97 安)。而 35 则相反,按口诀是三倍,即 105 安,实际是 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 的则可以略为 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最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达 20 安以上〉,不过为了减少导线 内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标 12 安。 ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句: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① 计算后,再打八折(乘 0.8)若环境温度超过 25 度,应按①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,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温 车间或较热地区超过 25 度较多时,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①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即 0.8 × 0.9=0.72,约 0.7)。 这也可以说是穿管温度,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)

导体载流量

导体载流量

导体载流量导体载流量是电流学中的一个重要概念,它指的是导体通过的电荷数量。

导体载流量的大小与导体的尺寸和电流的强度有关。

本文将从导体载流量的概念、计算方法以及对电路的影响等方面进行阐述。

一、导体载流量的概念导体载流量是指单位时间内通过导体的电荷数量,通常用安培(A)来表示。

在电路中,导体承载的电流越大,其载流量也就越大。

导体载流量的计算可以通过以下公式得出:导体载流量 = 电流强度× 时间其中,电流强度指的是单位时间内通过导体某一截面的电荷数量,通常用安培表示。

三、导体载流量对电路的影响1. 发热:当电流通过导体时,由于导体存在一定的电阻,电流会产生热量。

导体的载流量越大,电阻产生的热量也就越大。

2. 电磁场:导体载流量的变化会产生相应的电磁场。

当导体载流量越大时,产生的电磁场也就越强。

3. 电压降:根据欧姆定律,电流通过导体时会产生电压降。

导体载流量越大,电压降也就越大。

4. 电磁干扰:导体载流量的变化也会引起电磁干扰。

在一些对电磁干扰敏感的设备中,需要特别注意导体载流量的控制。

四、导体载流量的应用导体载流量的大小对电路设计和电器设备的选择都有一定的影响。

在设计电路时,需要根据导体承载的电流来选择合适的导线尺寸,以确保导线不会因为电流过大而发生过热现象。

此外,在选择电器设备时,也需要考虑导体载流量的大小,以满足设备的工作要求。

总结:导体载流量是电流学中一个重要的概念,它与导体的尺寸和电流的强度密切相关。

了解导体载流量的概念和计算方法,对于电路设计和电器设备的选择都有一定的指导意义。

同时,导体载流量的大小也会对电路产生一定的影响,如发热、电磁场、电压降以及电磁干扰等。

因此,在实际应用中,需要根据导体载流量的大小进行合理的设计和选择,以确保电路的稳定工作。

导线载流量截面积简单计算方法

导线载流量截面积简单计算方法

导线载流量、截面积简单计算方法很多朋友装修或添加电器设备都常常问我:***kw负载需用多少平方的导线?这个问题还真是很多人都可能碰到应用到的,在网上搜搜,没有专业知识的还真很难找到易懂的答案,现在此我就简单易懂的给大家说说,供大家参考。

导线截面选择:条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。

)计算方法: S = I / Im I = S × Im基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线)即 1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8AIm=3~5A/mm2(铝导线)即 1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。

那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考:经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。

这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。

这时就要选择10mm2铜线,铝线则选16mm2。

2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。

这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。

导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2等等。

有关电缆线径、截面积、重量估算公式一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)1. 铜线 W=9S W=重量(kg)2. 铝线 W=3S d=线径(mm)3. 铁丝 W=8S实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3二、按线径估算重量(kg/km)1. 铜线W=6.98d2≈7d22. 铝线W=2.12d2≈2d23. 铁丝W=6.12d2≈6d2三、估算线径和截面积S=0.785d2怎样选取导体截面首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率×长度=PL P=功率(kw) L=长度(km)例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”铜线40×2.5=100mm2实际选用120mm2。

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀
这里列举了一些常用的导线载流量计算口诀:
1.皮纳法则:P=I²R,即导线的功率损耗与电流的平方成正比。

2.雷亚法则:R=ρL/A,即导线的电阻与材料的电阻率、长度和横截
面积成反比。

3.赫门内斯法则:I=√(P/R),即导线的电流与功率损耗和电阻的平
方根成正比。

4.安普法则:I=√(P/AρL),即导线的电流与功率损耗、横截面积、
电阻率和长度的乘积的平方根成正比。

5.昆特法则:A=ρL/IJ,即导线的横截面积与电阻率、长度、电流和
电流密度的乘积成正比。

6.门位孟格法则:I=SJ/ρL,即导线的电流与导线截面积、电流密度、电阻率和长度的乘积成正比。

7.赫顿法则:P=IJ²ρL/A,即导线的功率损耗与电流密度、电流的平方、电阻率、长度和横截面积的乘积成正比。

这些口诀可以帮助我们在导线载流量计算时快速记忆和应用相关公式,从而得到准确的结果。

在进行计算时,我们需要根据实际情况选择合适的
口诀和公式进行运算。

此外,还需要注意单位的转换,并结合实际应用场
景进行综合考虑。

总之,导线载流量计算是电气工程中的重要内容之一、通过掌握相关
口诀和计算方法,可以更好地理解和应用导线载流量的概念,为实际工程
应用提供帮助。

导线截面积和载流量、导体载流量的计算口诀

导线截面积和载流量、导体载流量的计算口诀

导线截面积和载流量、导体载流量的计算口诀(导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

一、一般铜导线载流量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。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2); S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。

则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

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。

导线载流量的计算口诀

导线载流量的计算口诀

导线载流量的计算口诀导线载流量的计算是电力工程中的重要内容,通过计算可以确定导线的截面积和合适的导线尺寸,以保证电能传输的安全与稳定。

导线载流量的计算可以根据不同的电流类型和导线种类采用不同的方法和公式。

下面我将详细介绍几种常见的导线载流量计算方法。

直流电流导线载流量计算:直流电流载流量的计算相对较简单,只需要根据导线的材料、截面积和电流大小来计算。

直流电流在导线中的传输不会引起电感和电容的影响,因此计算起来较为简单。

其计算公式如下:载流量(A)= 导线截面积(mm²)× 电流密度(A/mm²)其中,电流密度通常根据导线的材料选择确定,常用的电流密度数值如下:铜导线:2.5 A/mm²铝导线:1.6 A/mm²交流电流导线载流量计算:交流电流的导线载流量计算则需要考虑导线的电阻、电感和电容等因素。

交流电流在导线中的传输会引起多种电磁现象的产生,因此计算起来相对复杂一些。

常用的计算方法有热稳定法、热瞬时法以及皮肤效应计算法等。

热稳定法:热稳定法是一种常用的交流电流导线载流量计算方法,其基本思想是通过计算导线截面的感应热量和散热热量的平衡,得到导线的可持续载流量。

其计算步骤如下:1.计算导线的感应热量:感应热量(W)=I²×R×导线长度(m)其中,I为电流(A),R为导线的电阻(Ω/m)。

2.计算导线的散热热量:散热热量(W)=K×S×ΔT其中,K为导线的散热系数(根据导线材料选择),S为导线的表面积(㎡),ΔT为导线的温升(℃)。

3.比较感应热量和散热热量,并确定合适的导线截面积。

热瞬时法:热瞬时法通过考虑导线温升的时间变化过程来计算导线的载流量。

其基本思想是导线的温升随时间的变化满足下列方程:I²×R×t=K×S×ΔT其中,t为电流持续时间(s)。

导线截流量计算口诀

导线截流量计算口诀

导线截流量计算口诀导线截流量计算是电力系统中常用的一种方法,用于确定导线截面积和最大允许载流量。

本文将介绍导线截流量计算的口诀,帮助读者快速准确地进行计算。

一、口诀背诵导体截流计算精准,口诀背下应无迷;1. 计算截面阻抗先推,Ω/m除以截面平方求;2. 导线拉铅二次同,vΩ/m plus Ω/m求和;3. 阻抗相加除折一,乘总距离变结果;4. 载流量雅可斯记住,I=ΣU/Z,计算完毕。

二、详细解析1. 计算截面阻抗先推,Ω/m除以截面平方求;在导线截流计算中,首先需要计算导线每米的截面阻抗。

根据导线截面的材料和尺寸,查找对应的电阻和电抗值,并将两者进行平方和求和。

将该和值除以导线截面的平方,即可得到导线每米的截面阻抗。

2. 导线拉铅二次同,vΩ/m plus Ω/m求和;第二步是将导线的拉法和繁法进行二次同分,即将电抗值和电阻值分别进行平方和求和。

然后将两个平方和的值相加,得到二次同分的和值。

3. 阻抗相加除折一,乘总距离变结果;接下来,将二次同分的和值除以导线总长度,得出的结果即为每米导线的阻抗。

若导线长度单位为千米,那么计算结果要乘以1000,转换为每千米导线的阻抗。

4. 载流量雅可斯记住,I=ΣU/Z,计算完毕。

最后,根据载流量的计算公式I=ΣU/Z,将导线总的电压和总的阻抗代入公式中,即可得出导线的载流量。

三、示例演算以一根电缆为例,该电缆材料为铜,导线截面为10平方毫米,总长度为1千米。

可按照下列步骤进行计算:1) 获取铜的电阻和电抗值,电阻为0.022Ω·mm²/m,电抗为0.055Ω·mm²/m;2) 计算截面阻抗,(0.022+0.055)Ω/m÷(10 mm²) =0.0077Ω/m;3) 导线拉铅二次同,(0.022²+0.055²)Ω/m = 0.0032195Ω/m;4) 阻抗相加除折一,0.0032195Ω/m ÷ (1 km × 1000) = 3.2195 × 10^-9 Ω/m;5) 载流量计算,I = (总电压)/(总阻抗)。

载流量的计算

载流量的计算

《功率算电流、电源功率计算方法、电缆电流计算》一、一、根据用电设备的功率计算电流(380V 220V三相四线制)(1电力加倍,电流加办注:包括照明电路,所有以千伏安、千乏为单位的用电设备。

(2单相千瓦,4.5A注: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。

(在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,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380,两流两安半”。

)(3单相380V,电流2.5A二、根据用电设备的功率计算电流(高压6千伏~10千伏)(1 10千伏百六,6千伏百十(2有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机若为千瓦,再加两成注:(有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机),但也可按上一口诀所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为1/2,电流便增大2倍。

(还有一种情况是少数工厂设有35千伏的配电变压器),以6千伏为准,现在电压大约升为6倍,电流便应减为1/6(相当于乘0.17)。

二、一、导体载流量的计算(铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系)(1 10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半(2穿管、温度,八九(3祼线加一半(4铜线升级算注:口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。

注:一般电线截面(平方毫米)的排列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185……二、导体载流量的计算(根据母线厚度和截面推算载流量(1 4—3、8—2、中—2半,10厚以上1.8安(2铜排再乘1.3注:交流情况下二条并列乘0.8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6,直流并列时则一律乘0.9,铜排再乘1.3。

三、导体载流量的计算“(钢母线)(1钢排截面即载流(2 4厚以上八折求(3再加一半通直流三、一、铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(1二点五下乘以九,往上减一顺号走注: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。

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀

导线载流量计算口诀导线载流量计算是电力工程中重要的计算内容之一,它用于确定导线所能承受的最大电流负荷。

导线载流量的计算涉及到导线的截面积、电流密度和环境条件等因素。

下面是一种常用的导线载流量计算口诀,以帮助理解和记忆相关知识。

一、导线的截面积计算1.圆形导线截面积(单位:平方毫米)=π×(导线直径)²/42.圆周求周长(单位:毫米)=π×(导线直径)3.圆柱求体积(单位:立方毫米)=π×(导线直径)²/4×(导线长度)二、导线的导纳计算1.每米导线电阻(单位:欧姆/米)=导线电阻(单位:欧姆)/导线长度(单位:米)2.每米导线电抗(单位:欧姆/米)=导线电抗(单位:欧姆)/导线长度(单位:米)3.每米导线电导(单位:西门子/米)=导线电导(单位:西门子)/导线长度(单位:米)4.每米导线电纳(单位:西门子/米)=导线电纳(单位:西门子)/导线长度(单位:米)三、导线的电流密度计算1.导线的电流密度(单位:安培/平方毫米)=导线所承受电流(单位:安培)/导线截面积(单位:平方毫米)四、导线的载流量计算1.如果导线的电流密度小于或等于允许的电流密度,则导线能够正常运行。

2.如果导线的电流密度大于允许的电流密度,则导线可能过载,需要调整导线规格或增加导线数量。

五、导线的环境条件考虑1.导线所处环境的温度、湿度和海拔等因素会影响导线的载流量计算结果。

2.在高温、高湿度或高海拔地区,导线的载流量应适当降低。

六、导线的材质选择1.不同材质的导线具有不同的电阻和电导率,因此在进行导线载流量计算时,需根据实际情况选择合适的导线材质。

以上是一种常用的导线载流量计算口诀,它可以帮助人们快速计算和判断导线的载流量。

但需要注意的是,导线载流量计算是一项复杂而综合的任务,仅凭口诀可能无法解决所有情况。

在实际应用中,需要结合实际情况和相关规范进行综合考虑和分析。

计算导线允许载流量的公式

计算导线允许载流量的公式

1计算导线允许载流量的公式I = (1.1)式中:I ——允许载流量,A ;R W ——单位长度导线的辐射散热功率,W/m ;F W ——单位长度导线的对流散热功率,W/m ;S W ——单位长度导线的日照吸热功率,W/m ;'t R ——允许温度时导线的交流电阻,/m Ω。

651.944926.8892355.15819.440.000147IR W FW SW 't R1.1辐射散热功率R W 的计算式4411[(273)(273)R a a W DE S πθθθ=++-+ (1.2)式中:D ——导线外径,m ;1E ——导线表面的辐射散热系数,光亮的新线为0.23~0.43;R W旧线或涂黑色防腐剂的线为0.90~0.95;1S ——斯蒂芬-波耳兹曼常数,5.67×10-8 ;θ——导线表面的平均温升;a θ——环境温度,℃。

D26.889233.141590.02160.95.67E-085040RW π1E 1S θaθ1.2对流散热功率F W 的算式0.4580.57F f eW R πλθ= (1.3)式中:f λ——导线表面空气层的传热系数,W/m ℃;e R ——雷诺数。

252.42107(/2)10f a λθθ--=⨯++⨯ (1.4)/e R V Dv = (1.5)其中:V ——垂直于导线的风速,m/s ;v ——导线表面空气层的运动粘度,2m /s ;581.32109.6(/2)10a v θθ--=⨯++⨯ (1.6)55.1580.0288555.560.50.02162E-055040F W f λeR VD vθaθ1.3日照吸热功率S W 的算式W s S S J D α= (1.7)式中,S α——导线表面的吸热系数,光亮的新线为0.35~0.46; 旧线或涂黑色防腐剂的线为0.90~0.95;S J ——日光对导线的日照强度,2W/m ,当天晴、日光直射导线时,可采用10002W/m 。

载流量计算

载流量计算
w - 母线温度, ℃ s - 外壳温度, ℃
Dw - 母线外径, m
• 母线对外壳的自然对流散热 Qwc
Qwc

K
2(w s ) ln Ds 2 s
Dw
K- 开槽系数,开槽K=1,不开槽K=1.3-1.4
λ-导热系数
2)外壳的散热
• 外壳对空气的辐射散热 Qsr (相当于三相同时散热)
总发热损耗 QR QwR QsR
258.3 216.5 474.8 (W m)
当 t 时,= w 则

=I
w
2R wF

mc
Tr w F
(Tr - 导体的热时间常数)
将其代入前面的方程,则
t
t
w (1 e Tr ) ke Tr
2. 导体的载流量


=I
w
2R wF
可知,
导体的稳定温升
正比于电流的平方、导体电阻 反比于总散热系数和散热面积
当0 24, A 0.42, B 0.68, n 1.08 当24 90, A 0.42, B 0.58, n 0.9
将(3-7)代入(3-5)式,得到强迫对流散热量
Ql

Nu
D
( w
0 )[ A
B(sin
)n ]D

0.13(VD
图3-3(e) 中
F1 D
(2)强迫对流散热 强迫对流散热系数
l

Nu
D
Nu
0.13(VD )0.65

(3-7)
其中 - 空气的导热系数
Nu - 努谢尔特准则数:传热学中表示对流散热强度的数据

导线载流量的计算口诀

导线载流量的计算口诀

导线载流量的计算口诀1.导线截面积的计算:导线截面积的计算是计算导线能够承受的最大电流的基础。

通常使用的表达式为:导线截面积(A)=(K×P)/(I×U),其中K为导线的载流量系数,P为导线的功率损耗,I为电流,U为电压。

2.导线功率损耗的计算:导线功率损耗是指导线所消耗的电能。

通常使用的表达式为:功率损耗(P)=I^2×R,其中I为电流,R为导线的电阻。

3.导线电阻的计算:导线电阻是指单位导线长度的电阻,也称为电阻率。

导线电阻的计算公式为:R=(ρ×l)/A,其中ρ为导线材料的电阻率,l为导线长度,A 为导线截面积。

4.导线温升的计算:导线的电流通过后会产生热量,导致导线温度上升。

为了保证导线的安全运行,必须考虑导线的温升限制。

一般而言,导线温升计算公式为:ΔT=(I^2×R)/(k×A),其中ΔT为导线温升,I为电流,R为导线电阻,k为导线材料的热阻系数,A为导线截面积。

5.导线的最大允许载流量:导线的最大允许载流量是指导线能够承受的最大电流。

为了保证导线的安全运行,应该选择不超过导线最大允许载流量的电流值。

其计算公式为:Imax = I × K,其中Imax为最大允许载流量,I为电流,K为导线的载流量系数。

6.导线的选择:在实际工程中,需要选择合适的导线。

基于导线截面积的计算结果以及考虑安全因素,选择适当的导线规格。

7.导线的散热与保护:导线的散热是指导线的热量通过散热方式进行了排放。

在进行导线的散热计算时,需要考虑散热方式、环境温度等因素。

另外,为了保护导线,可以在导线周围进行绝缘、套管等保护措施。

8.导线的检测与维护:导线的检测和维护是为了保证导线的正常运行和延长导线寿命。

定期检查导线及连接点,确保导线没有异常情况,并及时处理问题。

以上是导线载流量计算的主要口诀。

在实际应用中,还需要考虑电压降、电流稳定性等因素。

根据特定场景和要求,可能还需要结合更多的电工参数进行计算和判断。

导体允许载流量计算公式

导体允许载流量计算公式

导体允许载流量计算公式导体允许载流量,这可是个在电学领域里相当重要的概念!咱先来说说啥是导体允许载流量。

简单讲,就是在特定条件下,一根导体能够安全通过的最大电流值。

这就好比一条道路能容纳的最大车流量一样,如果超过了这个限度,那可就容易出问题啦。

那怎么来计算这个允许载流量呢?这就得用到一些公式和参数了。

比如说,对于铜质导体,通常会考虑它的截面积、环境温度、敷设方式等等因素。

就拿我之前在一个工厂里的经历来说吧。

当时厂里的一台大型设备老是出故障,一检查才发现是因为电路中的导体载流量不够。

那时候可把大家急坏了,生产进度都受到了影响。

我们一群人围在那,仔细研究电路,分析到底是哪里出了问题。

经过一番排查,发现是当初设计的时候,对导体允许载流量的计算不够准确。

这根导体在长时间高负荷的工作下,温度升高,电阻增大,最终导致了故障。

从那以后,我就特别重视导体允许载流量的计算。

咱先来说说一个常用的公式:I = K × S 。

这里的 I 就是允许载流量,S 是导体的截面积,而 K 呢,则是一个根据不同情况而定的系数。

比如说,在空气敷设的情况下,K 的值就和环境温度有关系。

温度越高,K 就越小,允许载流量也就相应降低。

再比如,导体的材质也会有影响。

铜和铝的导电性能不同,所以计算时的参数也不一样。

铜的导电性能比铝好,所以相同截面积下,铜质导体的允许载流量通常会比铝质的大一些。

还有啊,敷设方式也得考虑进去。

如果是穿管敷设,散热条件就没那么好,允许载流量也会相应减少。

在实际计算的时候,可不能马虎。

要仔细测量导体的截面积,准确了解环境温度和敷设方式,然后选择合适的系数进行计算。

总之,导体允许载流量的计算可不是一件简单的事儿,需要我们综合考虑各种因素,运用正确的公式和参数,才能保证电路的安全稳定运行。

不然啊,就像我之前遇到的那样,出了故障可就麻烦啦!希望大家在今后遇到相关问题时,都能准确计算,让电路畅通无阻,工作顺顺利利!。

导线截面积与载流量的计算

导线截面积与载流量的计算

导线截面积与载流量的计算截面积与载流量的计算主要包括以下几个方面:1.导线截面积的计算:以第一种方法为例,计算公式为:导线截面积(mm²)= π × (导线直径/2)²。

其中,π取3.14以第二种方法为例,计算公式为:导线截面积(mm²)= 导线电阻(Ω/km)/ (导线长度(km)× 导线电阻率(Ω.mm²/m))。

2.载流量的计算:对于已知导线截面积和导线材料的情况下,可以根据导线的温升和允许的最大电流来计算载流量。

载流量的计算公式为:载流量(A)= (导线截面积(mm²)× 导线材料的允许电流密度(A/mm²))/ (导线材料的温升系数× 导线长度(km))。

其中,导线材料的允许电流密度是指导线材料在特定条件下能够承受的最大电流密度,单位为A/mm²。

导线材料的温升系数是指导线材料在电流流过时产生的温升与电流密度的比值,单位为℃/A。

3.导线截面积的选择:在实际应用中,需要根据导线的载流量要求和经济性进行合理的截面积选择。

通常情况下,导线截面积越大,导线的导电能力和承载能力越强,但导线的成本也会相应增加。

因此,需要综合考虑经济性和性能要求来选择合适的导线截面积。

此外,还需要注意导线的导电损耗和温升对载流量的影响。

较大的导线截面积可以减小导线的电阻损耗,减少电压降;较小的导线截面积则会使导线在输电时产生较大的温升,降低导线的载流量。

综上所述,导线截面积与载流量的计算涉及导线材料的物理特性、电学特性和经济性等因素,需要根据具体情况来选择合适的计算方法和截面积大小。

在实际应用中,还需要考虑导线的绝缘和散热等问题,以保证导线的正常运行和安全性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、导体的发热和散热
导体的发热:
导体电阻损耗的热量 导体吸收太阳辐射的热量
导体的散热:
导体对流散热 导体辐射散热 导体导热散热
二、导体的发热和散热
稳态时:
QR+Qt=Ql+Qf
QR -单位长度导体电阻损耗的热量 Qt -单位长度导体吸收的热量 Ql -单位长度导体的对流散热量 Qf -单位长度导体的辐射散热量
二、导体的发热和散热
2. 导体吸收太阳辐射的热量Qt
导体的吸收率
Qt EtAtD (W/m)
太阳辐射功率密度 导体的直径
二、导体的发热和散热
3. 导体对流散热量Ql
由气体各部分发生相对位移将热量带走的过程,称为
对流。
Q l l(W0)Fl
Fl —单位长度导体散热面积, 与导体尺寸、布置方式等因素 有关。导体片(条)间距离越 h 近,对流条件就越差,故有效
导热面积
Qd
Fd
1
2
导热系数 物体厚度
三、导体载流量的计算
1. 导体的温升过程
QRQcQl Qf
Q lQ f W (W0)F
dt时间内
I2 R d mt cW d (W 0)F (J/m)
I-流过导体的电流A R-导体的电阻Ω m-导体的质量kg c-导体的比热容J/(kg ºC)
三、导体载流量的计算
二、导体的发热和散热
1. 导体电阻损耗的热量QR
QR IW 2 Rac (W/m)
Rac[1t(S W2)0]Kf (Ω/m)
ρ -导体温度为20 ºC的直流电阻率Ωmm2/m αt -导体温度系数 ºC-1 θ -导体温度 ºC S -导体的截面积mm2 Kf -导体的集肤效应,导体的集肤效应系数Kf与电 流的频率、导体的形状和尺寸有关。
导体载流量计算公式
一、概述
1. 电气设备通过电流时产生的损耗
① 载流导体的电阻损耗
② 绝缘材料内部的介质损耗
热量
③ 金属构件中的磁滞和涡流损耗
电气设备的 温度升高
一、概述
2. 发热对电气设备的影响
① 绝缘性能降低:
温度升高 => 有机绝缘材料老化加快
② 机械强度下降:
温度升高 => 材料退火软化
b h bbb
h A1 1000
A2
b 1000
Fl 2(A1A2)
6mm 2A1 当b8mm,Fl 2.5A1A2
10mm 3A14A2
面积应相应减小。
bbbbb
D
Fl D
h
当 b 1 8m m 0m , mFl 3 4(AA 114A A22)
二、导体的发热和散热
3. 导体对流散热量Ql
al — 对流散热系数。根据 对流条件的不同,有不同 的计算公式。
(1) 自然对流散热:
l 1.5(W0)0.35
(2) 强迫对流散热:
l
Nu
D
强迫对流风向修正系数: AB(sin)n
强迫对流散热量: Q lN D u(W 0)A [B (si)n n ]D
二、导体的发热和散热
4. 导体辐射散热量Qf
热量从高温物体以热射线方式传给低温物体的传播过 程,称为辐射。
Q f 5.73 21 7 0 3W 0 42170 300 4F f
ε -导体材料的辐射系数 Ff —单位长度导体的辐射散热面积,依导体形状和布置 情况而定。
二、导体的发热和散热
5. 导体导热散热量Qd
固体中由于晶格振动和自由电子运动,使热量由高温 区传至低温区;而在气体中,气体分子不停地运动, 高温区域的分子比低温区域的分子具有较高的速度, 分子从高温区运动到低温区,便将热量带至低温区。 这种传递能量的过程,称为导热。
R
R
R
考虑到日照影响: I Ql Qf Qt R
三、导体载流量的计算
2. 导体的载流量
➢ 为提高导体的载流量,应采用电阻率小 的材料。 ➢ 导体的形状不同,散热面不同。 ➢ 导体的布置方式不同,散热效果不同。
此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢
由气体各部分发生相对位移将热量带走的过程,称为 对流。
Q l l(W0)Fl
αl -对流散热系数 W/(m2ºC) θW — 导体温度;
θ0 — 周围空气温度。
Fl -导体的散热面积
二、导体的发热和散热
3. 导体对流散热量Ql
由气体各部分发生相对位移将热量带走的过程,称为
对流。
Q l l(W0)Fl
1. 导体的温升过程
对应时间t内的温升 0
IW 2R F(1em WFct)kem WFct
当时间t很长,温升趋于稳定值
W
I 2R
W F

ห้องสมุดไป่ตู้Tr
W F
mc
W (1e T rt)ke T rt
三、导体载流量的计算
2. 导体的载流量
W
I
导体的载流量
2 W
R F
IW W FW F (W 0)Q lQ f
③ 接触电阻增加:
温度升高 => 接触部分的弹性元件因退火而压 力降低,同时接触表面氧化,接触电阻增加,引 起温度继续升高,产生恶性循环
一、概述
3. 两种工作状态时的发热
① 长期发热:
导体在正常工作状态下由工作电流产生的发热。
② 短时发热:
导体在短路工作状态下由短路电流产生的发热。
短时发热的特点:
1o)短路电流大,发热量多 2o)时间短,热量不易散出
导体的温度迅速升高
在短路时,导体还受到很大的电动力作用,如果超过 允许值,将使导体变形或损坏。
一、概述
4. 最高允许温度
正常时:
+70℃; 计及日照+80℃; 表面镀锡+85℃。
短路时:
硬铝及铝锰合金+200℃; 硬铜+300℃。
相关文档
最新文档