电流与线径的关系
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二次线径和电流对照表的关系
线径和电流的关系是指电线电缆的截面积与通过的电流大小之间的对应关系。
根据线径的不同,其所能承载的电流大小也不同。
通常,线径越粗,所能承载的电流就越大。
以下是一份常见的线径与电流对照表:
1. 1平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为6-8安培;
2. 平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为8-15安培;
3. 平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为16-25安培;
4. 4平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为25-32安培;
5. 6平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为32-40安培;
6. 10平方毫米线径的电线电缆,其所能承载的电流约为60-70安培。
需要注意的是,这只是一个大致的对照表,实际应用中还需要考虑电线的材料、绝缘层、环境温度、敷设方式等因素对电线电缆载流量的影响。
因此,在选择电线电缆时,需要根据具体的使用环境和用电需求来选择合适的线径和电流容量。
线径和电流的关系导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: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。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
线径与电流电压之间的关系引言:在电路中,线径是指导线的直径或横截面积,电流电压则是电路中常用的两个物理量。
线径与电流电压之间存在着密切的关系,本文将从理论和实际应用两个方面来探讨线径与电流电压之间的关系。
一、理论方面的关系分析:1. 线径与电流关系:根据欧姆定律,电流与电阻成正比,而电阻与导线的长度和电阻率成正比,与导线的横截面积成反比。
因此,对于相同材质、相同长度的导线,横截面积越大,电阻越小,电流通过的能力越强。
而导线的横截面积与导线直径的平方成正比,因此可以得出结论:导线的线径越大,能够通过的电流越大。
2. 线径与电压关系:根据电压的定义,电压等于电流乘以电阻。
在导线中流过的电流相同时,电压与电阻成正比。
由于电阻与导线的长度和电阻率成正比,与导线的横截面积成反比,因此可以得出结论:导线的线径越小,相同电流下的电压降越大。
二、实际应用中的关系解析:1. 线径对电流的影响:在实际应用中,电路中的导线通常根据所需的电流大小来选择合适的线径。
如果电流较小,选择较细的导线可以节省材料和空间,降低成本。
而当电流较大时,需要选择较粗的导线来保证电流的正常传输,以避免过载和过热的风险。
2. 线径对电压的影响:导线的线径与电压降有密切关系。
电压降是指电流通过导线时,导线上产生的电压损失。
根据欧姆定律,电压降与电流成正比,与电阻成正比。
由于导线的电阻与导线的长度和电阻率成正比,与导线的横截面积成反比,因此可以得出结论:导线的线径越小,相同电流下的电压降越大。
这就意味着,在长距离输电和高电流负载下,选择较大线径的导线可以减小电压降,保证电压稳定。
三、线径与电流电压关系的实际案例:为了更好地说明线径与电流电压之间的关系,在实际应用中,我们可以以电力输电为例来进行分析。
在长距离输电中,电流较大,为了降低电压降,减少能量损失,通常会使用较大线径的导线,例如高压输电线路中使用的钢管塔。
而在短距离的低压配电中,电流较小,为了节省材料和成本,通常会使用较细线径的导线,例如家庭用电中的电线。
【PCB】线径和电流的关系线径和电流的关系导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: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。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
线径大小与电流大小的关系HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)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。
2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。
若条件不同, 口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”, 来表示。
为此, 应当先知道导线截面积, (平方毫米)的排列 1 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185......计算口决: 10 下五,100 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,9 5 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
常用电工计算口诀生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。
口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。
“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。
截面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。
线径与电流得关系导线截面积与电流得关系ﻫ一般铜线安全计算方法就是:2.5平方毫米铜电源线得安全载流量--28A。
ﻫ4平方毫米铜电源线得安全载流量10平方毫米铜电源线-—35A。
ﻫ6平方毫米铜电源线得安全载流量—-48A、ﻫ得安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线得安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线得安全载流量—-120A。
如果就是铝线,线径要取铜线得1.5-2倍。
ﻫ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。
导线得截面积所能正常通过得电流可根据其所需要导通得电流总数进行选择,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、给您解释一下,就就是10平方一下得铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要就是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方得铜线,就按4平方计算。
一百以上得都就是截面积乘以2,二十五平方以下得乘以4, 三十五平方以上得乘以3,柒拾与95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,ﻫ说明:只能作为估算,不就是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下得铜线,每平方电流不超过10A就就是安全得,从这个角度讲,您可以选择1.5平方得铜线或2。
5平方得铝线。
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,如果不就是很远得情况下,您可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
ﻫ如果真就是距离150米供电(不说就是不就是高楼),一定采用4平方得铜线。
ﻫ导线得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得线材与线径问题。
以防止电流过大使导线过热而造成事故。
ﻫ下面就是铜线在不同温度下得线径与所能承受得最大电流表格。
导线得阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线得线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下得线径与电流规格表。
线径与电流的关系导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法就是: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。
如果就是铝线,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、给您解释一下,就就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要就是铜线呢,就升一个档,比如2、5平方的铜线,就按4平方计算、一百以上的都就是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾与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,不就是很准确。
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就就是安全的,从这个角度讲,您可以选择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,如果不就是很远的情况下,您可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真就是距离150米供电(不说就是不就是高楼),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。
下面就是铜线在不同温度下的线径与所能承受的最大电流表格。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
如果你不是考试用的,估算就行:。
“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。
功率、线径、电流三者的关系在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A 左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—2.5KW的功率。
这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。
导线线径与电流规格表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。
常用的从1平方毫米开始: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米;不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
线径和电流的关系导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量一一28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量一一35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量一一48A。
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。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
电流和线径的关系
电线的电流和线径之间的关系是相当重要的,在装置和导线的使用中,它具有重要的作用。
电流是一种物理量,它定义为单位时间内通过某条电路中的电子数量。
电流值取决于电势差,因此,可以通过改变电压来控制电流,也可以通过改变线径来控制电流。
一般来说,电流和线径成反比关系,即电流越大,线径越小,也就是说电流增加时线径会减小;电流减小时线径会增加。
在使用导线时,电流和线径之间的关系可以用于计算电流容量的限值,电流容量是指在线路内使用的电流是否足够,以便保护电路免受过大的损坏。
过大的电流可以导致线路过热,最终引起短路。
因此,选择合适大小的线径对保护电路非常重要。
电流和线径之间的关系有助于确定线路的安全限定电流,同时避免电路出现问题;此外,通过该关系,还可以更准确地估计电路损耗,确保安全性能。
总之,电流和线径之间的关系对电路的操作非常重要,在安装、使用和保护电路时,应考虑电流和线径之间的关系,以确保其安全和可靠性。
线径与电流的关系二点五下乘以九,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,穿管根数二三四,八七六折满载流,高温九折铜升级,勿忘裸线要加半。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。
为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......由上可得A线径载流表线径(平方毫米)1 1.5 2.5 4 610 16 25 35 5070 95载流量(A) 1*91.5*92.5*9 4*8 6*7 10*6 16*5 25*435*3.5 50*3 70*3 95*2.5线径(平方毫米) 120 150 185 ....载流量(A) 120*2.5 150*2 185*2 ....B载流修正系数若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上表计算后,再打八折(乘0.8)。
若环境温度超过25℃,应按上表计算后再打九折(乘0.9),两者均有则可打七折(0.9*0.8)。
如果是裸线,按上表计算后载流量再加一半为上限(乘1.5),如果是铜芯则要按线径系列升级计算即1mm2按1.5计算,1.5按2.5计算。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:【例1】6平方毫米的,按上,算得截流量为42安。
【例2】150平方毫米的,按上,算得截流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按上,算得截流量为175安。
电流与功率的关系低压380/220伏系统每千瓦的电流电力加倍,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(功率因素约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。
电热不专指电热,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。
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。
这种设备的功率因素大多为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。
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①1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例①2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
【例①3】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例①4】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。
【例①5】 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①6】 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①7】 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①8】 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。
【例②1】 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②2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
【例③1】 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③2】 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③3】 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。
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。
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。
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)。
【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即估算的电压损失为0 .8%。