电缆面积承载电流及选配方法
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已知计算电流大小怎么选择电缆和电线的截面积选择电缆和电线的截面积,主要是根据电流的大小和传输距离来确定的。
以下是一些考虑因素和选择截面积的方法:1.电流大小:首先需要确定所需传输的电流大小。
电流通常以安培(A)为单位。
不同的电路和设备对电流的要求不同,因此需要根据具体情况来确定。
2.电源电压:知道电源电压也是非常重要的,因为电流与电压和电阻之间有关系。
根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻,因此电压越高,电流越大。
3.导线长度:电流通过导线时,导线的电阻会导致电压损失。
随着导线长度的增加,电压损失也会增加。
因此,较长的导线会需要更大截面积的导线来减小电压损失。
4.电线材料:不同的电线材料具有不同的电阻率。
对于给定的电压和电流,电阻率越低的材料,所需的导线截面积越小。
常见的电线材料包括铜和铝。
铜的电阻率较低,因此相同电流下所需的截面积较小,然而铝的电阻率较高,所需的截面积相对较大。
5.温度上升:电流通过导线时,导线会受到一定的电阻热效应,从而导致温度上升。
过高的温度可能会损害导线,因此需要根据所选导线材料的最大工作温度来确定适当的截面积。
6.安全系数:在选择导线截面积时,通常会考虑一个安全系数。
这是为了确保在额定电流下导线能够正常工作,同时预留一定的余量以应对突发的电流波动。
基于以上因素1.确定所需传输的电流大小。
2.根据电流大小和电源电压计算所需的导线截面积。
3.考虑导线长度和材料电阻率,适当调整截面积以减少电压损失。
4.检查所选导线材料的最大工作温度,并遵循安全系数。
5.最终确定合适的导线截面积。
电缆截面积的四种选择方法
1.根据负载电流选择截面积
根据负载电流选择截面积是最直接、常见的选择方法之一、根据电流
的大小,可以参考电力电缆截面积与负载电流的相关标准表格进行比对,
选择合适的截面积。
通常情况下,负载电流越大,所需要的截面积也越大。
2.根据电压降选择截面积
电缆在输送电能的过程中,会有一定的电压降,当电压降超过一定范
围时,会影响电缆的运行稳定性和电能的传输效率。
因此,可以根据所要
输送的负载电流,计算出电缆的运行电压降,然后选择截面积来控制电压
降在一定范围内。
3.根据热负荷选择截面积
电缆的截面积大小也会影响电缆的散热能力,如果电流过大,电缆截
面积过小,会导致电缆发热超过额定值,对于长时间使用的电缆来说,可
能会造成电缆的过载和老化。
因此,可以根据所要输送的负载电流和电缆
的散热能力,选择合适的截面积。
4.根据经济性选择截面积
选择电缆截面积还需要考虑成本因素。
通常情况下,截面积越大,导
体的用材越多,制造成本也会随之增加。
因此,在满足技术要求的前提下,应根据实际情况和经济性考虑,选择合适的截面积,以尽量降低成本。
综上所述,电缆截面积的选择需要考虑负载电流、电压降、热负荷和
经济性等因素。
在实际应用中,可以根据不同的情况综合考虑这些因素来
选择合适的截面积,以确保电缆的安全运行和电能的有效传输。
电线电缆载流量及计算常用数据全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电线电缆是电力传输的重要组成部分,其承载电流的能力直接影响着电力系统的安全稳定运行。
本文将介绍电线电缆的载流量及计算常用数据。
电线电缆的载流量是指其可以承受的最大电流值。
载流量取决于电线电缆的导体截面积、绝缘材料、散热情况等因素。
通常情况下,导体截面积越大的电线电缆,其载流量也越大。
而绝缘材料的导热性能和耐热性也会直接影响电线电缆的载流量。
在进行电线电缆的选型和设计时,需根据实际使用情况和需求来确定载流量。
计算电线电缆的载流量需要考虑多个参数。
最主要的参数就是电线电缆的导体截面积。
导体截面积决定了电线电缆的横截面积,直接影响着电流的传输能力。
还需要考虑导体的温升情况。
电流通过导体时会产生一定的热量,如果导体无法及时散热,则会导致温升过高,进而影响电线电缆的安全运行。
在计算载流量时,还需要考虑导体的散热情况。
除了导体截面积和散热情况,还需要考虑电线电缆的环境温度、敷设方式等因素。
环境温度过高或过低都会对电线电缆的传输和散热产生影响,因此需要在计算载流量时对环境温度进行考虑。
敷设方式也会直接影响电线电缆的载流量,过于密集的敷设会导致电线电缆的散热不良,从而影响其载流量。
在实际计算中,一般会采用电磁场有限元软件对电线电缆的载流量进行分析和计算。
通过建立电线电缆的几何模型,结合电流密度、电磁场分布等参数,可以准确地计算出电线电缆的载流量。
还可以通过电热偶温度计等仪器对电线电缆的温度进行实时监测,以确保其在安全范围内运行。
电线电缆的载流量是一个非常重要的参数,直接关系到电力系统的安全稳定运行。
在进行电线电缆的选型和设计时,需要对其载流量进行准确计算,并考虑多个因素的影响。
通过合理的载流量计算和实时监测,可以保证电线电缆在安全范围内运行,为电力系统的正常运行提供保障。
第二篇示例:电线电缆是电力传输系统中不可或缺的组成部分,其承载着电能传输的重要任务。
电缆直径、载流量计算方法及对照表展开全文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--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。
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)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 /300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九,往上减一顺号走。
铜线安全载流量计算方法是: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。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:线径(大约值)(mm2)铜线温度(摄氏度)60758590电流(A)2.520202525 4.025253030 6.030354040 8.040505555 1455657075 2270859595 3085100100110 3895115125130 50110130145150 60125150165170 70145175190195 80165200215225 100195230250260导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U`铝线: S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电源降(V)S——导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
电缆选型计算及口诀电缆选型及估算口诀: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。
(导体的)(连续)截流量是指:(导体的)(连续)截流量在规定条件下,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。
导线截面积与载流量的计算一、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=20A4 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:导线截面积与载流量的计算 S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2);S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流三、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。
0.75 直径0.23根数19电流5A. 1.0直径0.26根数19电流7A.1.5直径0.32根数19电流10A2.5直径0.41根数19电流17A 6.0直径0.64根数19电流40A 10.0 直径0.52根数49电流65A 2.5平方毫米28A。
4平方毫米35A。
6平方毫米48A。
10平方毫米65A。
16平方毫米91A。
25平方毫米120A。
一、常用电线的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5平方毫米——22A2.5平方毫米——30A4平方毫米——39A6平方毫米——51A10平方毫米——74A16平方毫米——98A二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦“1.5平方”的铜线。
能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
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。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是1.5平米×6A=10.5A 10.5A×220W=2310W这就是1.5单轴最大输出功率如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V 的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。
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。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
(国标1.5平方导体直径1.38 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标2.5平方导体直径1.78 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标4平方导体直径2.25 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标6平方导体直径2.76 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标10平方导体直径1.33*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标16平方导体直径170*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标25平方导体直径210*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标35平方导体直径250*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标50平方导体直径178*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标70平方导体直径210*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)(国标95平方导体直径250*19BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)25℃时铜线的载流量是1mm 15A1.5 18A2.5 26A4 38A6 44A10 68A16 80A25 109A35 125A50 163A70 202A95 243A120 285A150 320A如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢?A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数电流=4000W/(根号3 即1.732×380V×0.8)一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
电工准确选择电缆截面积大小的方法随着电器产品的不断发展和更新换代,各种电线、电缆产品的种类也越来越多,但在选用电缆时,有许多因素需要考虑。
其中最重要的因素是电缆截面积的大小,正确的选择电缆截面积大小是保障电器设施工作正常和使用寿命的关键。
本文将介绍几种电工准确选择电缆截面积大小的方法。
第一种方法:计算电流负载根据电流负载来计算电缆截面积大小,是许多电工在实际工作中所采用的方法。
这种方法要求通晓基本的电学原理,需要考虑一些基本参数,如电压、电阻、电流、功率等等,并在此基础上选择适当的电缆截面积。
步骤如下:1.确定电缆长度和负载电流。
2.计算负载电阻值,即电缆长度所对应的阻值。
3.根据电压和功率等参数计算负载电流值。
4.通过计算确定电缆的最小截面积大小。
这种方法需要具备充分的电学知识和计算能力,相对比较复杂,但准确性较高。
第二种方法:根据安装环境选择对于很多电缆的选择,可以根据所处的安装环境进行决策。
具体来说,就是考虑电缆所处的温度、湿度、酸碱度等因素,而选择适当的电缆截面积大小。
步骤如下:1.确定电缆所处环境的基本条件,如温度、湿度等。
2.了解不同环境下电缆截面积的选择规范,比如温度较高时需选择相应的电缆截面积较大的电缆等。
3.选择符合环境条件的电缆截面积大小。
这种方法非常实用且简单易行,不需要电学专业知识的支持,但是却需要了解应用场合。
第三种方法:参考经验值电缆的负载与电缆截面积的关系已经被广泛研究和探讨,因此在实际应用中,可以根据经验值来选择合适的电缆截面积大小。
这种方法虽然不如前两种方法准确,但是因为具有经验和工作实践的支持,很大程度上能够满足工作需求。
步骤如下:1.参考相关的工作规范或者生产厂家提供的技术参数。
2.参考同类工程或电器设备的设计方案。
3.根据电缆长度和负载大小,选择适合的电缆截面积。
这种方法适用于许多实际工作中的需要,可以快速判断出适合的电缆截面积大小。
总结选择适当的电缆截面积大小是非常重要的,可以保障电器设备的长期稳定和安全。
电缆选型方案计算引言电缆是将电能传送到不同设备或建筑物中的重要元素。
在进行电缆选型方案计算时,需要考虑许多因素,如电流负载、电压降、环境条件等。
本文将介绍电缆选型方案计算的根本原理和步骤。
步骤步骤一:确定电流负载电缆选型的第一步是确定要传输的电流负载。
电流负载的大小取决于所连接设备的功率需求。
可以从设备的技术规格表中获取功率信息。
假设我们需要传输的电流负载为100安培。
步骤二:确定电压降电压降是指电缆在传输电流时所消耗的电压。
电缆的电压降应满足设备的电压要求。
一般而言,电缆的电压降应控制在总电压的3%以下。
根据设备的电压要求,我们假设电缆的电压降为2%。
步骤三:计算电缆截面积根据所需电流负载和电压降,可以计算出电缆的截面积。
电缆的截面积可以反映电缆的导体大小,它是电缆选型方案计算中的一个重要参数。
根据国际标准,电缆的截面积单位为平方毫米〔mm^2〕。
计算公式如下所示:电缆截面积〔mm^2〕= 电流负载〔安培〕/ 〔传输效率 x 电压降x 导体电阻率〕假设传输效率为0.9,导体电阻率为0.0175欧姆/毫米^2/米〔对于铜导体而言〕。
根据以上参数,可以计算出电缆的截面积。
计算结果为:电缆截面积 = 100〔A〕/ 〔0.9 x 0.02 x 0.0175〕= 323.53〔mm^2〕因此,选择最接近的电缆截面积应为324 mm^2。
步骤四:确定电缆类型和规格在确定了电缆截面积后,可以选择适宜的电缆类型和规格。
电缆的类型和规格应符合设备的使用环境和传输要求。
一般而言,电缆的材质、绝缘层和护套应与环境条件相匹配。
例如,在室内环境中,可以选择 PVC 绝缘和 PVC 护套的电缆,而在户外环境中,可以选择 XLPE 绝缘和 PE 护套的电缆。
此外,还应根据设备的安装方式和电缆的敷设方式选择适宜的电缆结构,如单芯、多芯、屏蔽或非屏蔽等。
步骤五:确认电缆的额定电流选取适宜的电缆类型和规格后,我们需要确定电缆的额定电流。
电线电缆线径配线架规模的选择及电流计算线径的选择导线的载流量与导线截面有关,也与导线的资料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的要素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。
但应用口诀再配合一些复杂的心算,便可直接算出,不用查表。
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。
铜线晋级算。
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〕陈列如下: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陈列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍如今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那么为二点五倍。
从下面的陈列可以看出: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;从下面的陈列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的接壤处,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那么相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
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。
在电气设计和技术改造中,电气人员往往不知道如何科学的去选择电缆截面积,有经验的电工会根据用电负荷大小,算出电流,很简单的就选出电缆的截面积;也有些电工会根据电工口诀就选出电缆截面积;我想说的是他们的经验实用但不科学。
网上也有很多帖子,往往但不够全面,不好理解。
今天给大家分享一下科学简单的电缆截面积选择方法。
不同的场合,共有四种方法。
一.按照长期允许载流量选择电缆截面积1.为了保证安全和电缆的使用寿命,通电后的电缆温度不应超过规定的长期允许工作温度,聚氯乙烯绝缘电缆为70度,交联聚乙烯绝缘的电缆为90度,根据这一原则,很简单的查表选择电缆就很简单了。
2.举例说明:某厂变压器容量为2500KVa,采用10KV供电,若采用交联聚乙烯绝缘电缆在桥架中敷设,电缆的截面积选择多大的?第一步:计算额定电流2500/10.5/1.732=137A第二步:查电缆选型手册得知YJV-8.7/10KV-3X25载流量为120AYJV-8.7/10KV-3X35载流量为140A第三步:这里选择YJV-8.7/10KV-3X35的电缆载流量大于137A,理论上就可以满足要求了,注意:这种方法不考虑动稳定和热稳定的要求。
二.按照经济电流密度选择电缆截面积简单的理解经济电流密度,电缆的截面积影响线路的投资及电能损耗,为了节省投资,希望电缆截面积小一些;为了降低电能损耗,希望电缆截面积大一些;综合以上考虑,确定一个合理的电缆截面积,称为经济截面积,对应的电流密度称为经济电流密度。
方法:按照设备的年运行小时数,查表得到经济电流密度。
单位:A/mm2举例:设备的额定电流为150A,年运转时间8000小时,铜芯电缆截面积选择多大的?根据上表C-1可知,8000小时,经济密度选择1.75A/mm2S=150/1.75=85.7A结论:我们根据电缆规格可选择的电缆截面积为95mm2三.根据电网压降选择电缆截面积当我们用第一种和第二种方法选择出的电缆截面积,如果电缆很长,运转和启动时会产生了一定的压降,设备侧的电压低于一定的范围,会导致设备发热。
电线电缆规格型号表 2011-02-10
型号 名 称 适用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力 电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 承受压力及机械外力作用。 VLV铝芯
YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯 护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 能
承受压力和其它外力作用。 VLV22
VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的
拉力。 VLV32
VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的
轴向拉力。 VLV42
ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能 承
受压力及机械外力作用。 ZR-VLV
ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯 护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆 能
承受压力和其它外力作用。 ZR-VLV22
ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙 烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的
拉力。 ZR-VLV32
ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙 烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当 的
轴向拉力。 ZR-VLV42
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码一不标为电力电缆, K为控制缆,P为信号缆;二、绝 缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、 内护层代码—Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码—D不滴流,P干绝缘;六、外 护层代码七、特殊产品代码—TH湿热带,TA干热带;八、额定电压—单位 KV
有关电缆型号的问题 SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用 电缆结构:(同轴电缆)单根无氧
圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+ (锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、 自动抄表等工程 3、 RVVF铜同芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压 300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、 KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控 制、测量
5、 RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表 及动力照
明
6、 RV聚氯乙烯绝缘电缆
7、 RVS RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
8、 BV BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
9、 KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即 RV线组成。 KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即 BV线组成。
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大 于等于
0.75平方毫米的名称为RVVP.
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYW是射频传输线,物理发 泡绝缘。用
于有线电视。
RVS与RVV 2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
R —连接用软电缆(电线),软结构。 V—绝缘聚氯乙烯。V —聚氯乙烯绝缘 V- 聚氯乙烯护
套B —平型(扁形)。S—双绞型。A—镀锡或镀银。F—耐高温P—编织屏蔽 P2—铜 带屏蔽 P22-钢带铠装丫一预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将 要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ —交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型 WDA无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
电线电缆规格型号表
一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 1. 电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电 缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 2. 电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济 电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验 算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损 失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强 度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选 用参见下表:
电线电缆规格选用参考表 铜芯聚氯乙烯绝 铜芯聚氯乙烯绝 钢芯铝绞线 缘电缆 缘电力电缆
环境温度30 C架 导体 环境温度25 C架 环境温度25 C直 空敷设 截面 空敷设 埋敷设
LGJ mm 2 227 IEC 01(BV) VV22-0.6/1 (3+1)
允许 容量 允许 容量 允许 容量 载流量A kW 载流量A kW 载流量A kW 1.0 17 10 1.5 21 12 2.5 28 16 4 37 21 38 21 6 48 27 47 27 10 65 36 65 36 16 91 59 84 47 97 54 25 120 67 110 61 124 69 35 147 82 130 75 150 84 50 187 105 155 89 195 109 70 230 129 195 109 242 135 95 282 158 230 125 295 165 120 324 181 260 143 335 187 150 371 208 300 161 393 220 185 423 237 335 187 450 252 240 390 220 540 302 300 435 243 630 352 说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的 0.7倍,选用铝芯导线可比铜 芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规 格。 2•本表计算容量是以三相 380V、Cos ©=0.85为基准,若单相 220V、Cos © =0.85,
容量则应X1/3。 3•当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较 大规
格;当用于 頻繁起动电机时,应选用大2 ~3个规格。 4•本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则 应选用
大2 ~3个规格。 5以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资 料或电工
手册。 二、 电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、 电线电缆的运输和保管 1. 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时
(一般为5 C左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
2. 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
3. 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘 要用合
适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 4. 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮 存电缆
的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 5. 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。 滚动
时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头 是否完好无损。 &电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年 四、电线电缆的安装与施工
电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》 等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和 可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比 电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附 件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: 1. 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规 定要求
的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 2. 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5〜3米有一人肩扛电缆, 边放
边拉,慢慢施放。 3. 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力
大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 4. 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的 旋转方
向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆, 以免绝缘、护套开裂。 5. 敷设时
电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V 兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温