电线、电流、功率之间的换算
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电线大小与用电功率之间的计算Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 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,安。
②单相380,电流两安半。
③ 3.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】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,每千瓦的电流为安。
即将“千瓦数加一半”(乘)就是电流,安。
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。
【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)。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 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。
③ 3.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)。
三相电与单相电的负载电流计算三相电与单相电的负载电流计算:对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流P为电机功率U为相电压,一般是220Vcosφ是电机功率因素,一般取0.75对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1。
732Ucosφ式中:P为电机功率U为线电压,一般是380Vcosφ是电机功率因素,一般取0。
75同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响?1 最佳答案功率大只能说明它的拖动力大!而转距是由三相旋转磁场的角度决定的!夹角越小转距越大,而这个夹角是由电机内绕组的极数决定的!一言概之,电机的转距决定于它的极数!极数越多,转距就越大,转速就越低!其他回答2 不正确的,功率的一个公式等于力矩乘以转速乘以一个常数。
常数的值和这两个变量所使用的单位有关.也就是说一个方面影响功率就转速和力矩两个变量。
应该这样说转速相同的情况下,功率越大,力矩越大。
至于你说的电压要和电流两个变量才取决功率,与力矩没什么关系。
实际绝大部分的电动机的电压是380V的(直流电机不是,变态的大功率电动机也不是),因为他们大都是三相电机。
唯一变化的就是线电流的变化。
最和你说一下,你这种说法不能说全错,而是不严谨的,交流异步电机不变频调速就3000.1500,1000,750大概这几个常用的同步转速,在同一同步转速下的转差率基本一样的情况下,你的这个命题是正确的。
至于你要需要更深入的理论基础,抱歉,我现在忘得差不多了,而且也太理论了,说也你也不一定愿意看下去。
3 你看看下面的公式就知道了:转差率=(同步转速—异步转速)/同步转速同步转速=60*电源频率/极对数最大转矩、额定转矩=额定功率/额定转速*9550任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)当转差率小于额定功率时的转差率时任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率额定电功率=额定电压*额定电流一台三相交流异步电动机,电压为380V,电流为184A,功率因素0.9,效率91%,求输出功率?1 最佳答案电压380V*电流184A*1.732*功率因数0.9*效率0.91/1000=功率99.18KM其他回答2 380*1.732*184*0。
导线允许的电流值
一、工作温度30℃,长期连续90%负载下,电线允许通过的最大电流如下:
1.5平方毫米——13A
2.5平方毫米——26A
4平方毫米——32A
6平方毫米——47A
16平方毫米——92A
25平方毫米——120A
35平方毫米——150A
二、允许通过的最大电流换算功率:
1A=220W,
10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,
那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
三、国标允许的长期最大电流
:
4平方是
25-32A
6平方是
32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
四、铜芯电线允许长期最大电流:
2.5
平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)。
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)。
1工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:1.5平方毫米――13A2.5平方毫米――26A4平方毫米――32A6平方毫米――47A16平方毫米――92A25平方毫米――120A35平方毫米――150A2电流换算功率:1A=220W,10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流:4平方是 25-32A6平方是 32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
3铜芯电线允许长期电流:2.5 平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
4铜芯电线电缆载流量标准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。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流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)。
电线大小与用电功率之间的计算电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流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)。
电线承受电流估算工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:1.5平方毫米――13A2.5平方毫米――26A4平方毫米――32A6平方毫米――47A16平方毫米――92A25平方毫米――120A35平方毫米――150A电流换算功率:1A=220W,10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流:4平方是 25-32A6平方是 32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
铜芯电线允许长期电流:2.5 平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
电线承受电流估算的四种方法
1
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――13A
2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A
6平方毫米――47A16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
2
电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流:4平方是25-32A
6平方是32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
3
铜芯电线允许长期电流:
2.5 平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流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)。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 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,安. ②单相380,电流两安半. ③ 3.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 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,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”乘就是电流,安.例1 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安. 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“单相每千瓦安”.计算时,只要“将千瓦数乘”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伏安千伏安的行灯变压器220伏电源侧按“单相千瓦、安”算得电流为安.例2 1000瓦投光灯按“单相千瓦、安”算得电流为安.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=27安.比如36伏、60瓦的行灯每只电流为27=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”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”,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. ②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率计,10上增加至1. ③ 3.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2030=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:1010+8+5=230千瓦.米第二段:58+5=65千瓦.米第三段:105=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204=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201/36=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201 .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240=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 201 .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206=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201 .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80/321 .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:6030=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20206=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316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:206 .46=768千瓦.米 600/768=0 .8 即估算的电压损失为0 .8%.但现在是电动机负荷,而且导线截面在10以上,因此应增加一些.根据截面情况,考虑1 .2,估算为0 .81 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%. 以上就是电压损失的估算方法.最后再就有关这方面的问题谈几点:一、线路上电压损失大到多少质量就不好一般以7~8%为原则.较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准如380/220伏,允许低于这额定电压的5%照明为 2 .5%.但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%400/230伏,因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%.这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故.不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路.它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段.应当是各段结果相加,全部约7~8%.二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象.由于影响计算的因素较多主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等,因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了.比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍,6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍.这样计算会更方便些. 三、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失.这是若损失太大,电动机便不能直接起动.由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%.这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内.才可满足.这3 .5%,2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”.四、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量,可以减少负荷将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路,或者将部分线段的截面增大最好增大前面的干线来解决.对于电动机线路,也可以改用电缆来减少电压损失.当电动机无法直接启动时,除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备如星-三角起动器或自耦减压起动器等来解决根据电流来选截面 1.用途各种导线的截流量安全用电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.导线的截流量与导线的截面有关,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℃左右或更大等有关,影响的因素较多,计算也较复杂. 2.口诀铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S截面=D直径的平方 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半. ①穿管、温度,八九折. ②裸线加一半. ③铜线升级算. ④ 3.说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃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 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始.①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算.口诀中阿拉伯数字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”排列起来便如下:...105 16、254 35 、453 70 、95 1202......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,截流量都是截面数的五倍.“100上二”是指截面100以上,截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则为二点五倍.从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数. 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:例16平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安. 例2150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安. 例370平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为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,实际则是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,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.本名“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.若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折乘.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,它影响导体截流并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃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=,约为.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105=40 高温九折45安105=45 穿管又高温七折 35安105=35安95平方毫米的,穿管八折 190安95=190 高温九折214安95=穿管又高温七折166安95=③对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半乘.这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半. 例1 16平方毫米裸铝线, 96安164=96 高温, 86安164=例2 35平方毫米裸铝线, 158安353= 例3 120平方毫米裸铝线, 360安1202=360④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.例1 35平方毫米裸铜线25℃.升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安503.例2 16平方毫米铜绝缘线25℃.按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安254.例3 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管.按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安1202.附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍.一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安353.95平方毫米的约为238安95. 下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处: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.平方9 4平方8 6平方7 10平方6 16平方5 25平方4 35平方 50和70平方3 95和120平方 .....................最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源负荷离电源不远,电压降适用于长距离给你一个口诀,背熟了,你也就可以自己设计家中的强电布线了口决十下五;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;裸线加一半说明: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而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 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电线粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的你好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. <关键点> 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: mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值×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>= I ~ Imm2 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=. 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.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=34A 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.所以,上面的计算应该改写成 I=P公用系数/Ucosф=6000220=17A 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. 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=22.5A.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=122.5A.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. 电线粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的电线的线径和负载的功率的关系还要看电线的工作环境,比如埋管或者明线、电缆或者塑料线,铜线或者铝线,到书店买本电工手册即可,或者在共享资料下载. 一般估算可以按照明线架空每平方毫米10安培,暗埋5~6安培最大电流. 如合计算电线所能承受的电功率如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式功率P=电压U×电流I计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率.例如:在220伏的电源上引出平方毫米导线,最大能接多大功率的电器解:查下面手册可知平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦答:最大能接上4840瓦的电器反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流电流=功率÷电压得出电流再查手册就能知道要用多大的导线.例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=安查下面手册可知,要用6平方毫米的导线答:要用6平方毫米的导线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:平方毫米――22A 平方毫米――30A 4平方毫米――39A 6平方毫米――51A 10平方毫米――70A 16平方毫米――98A铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米16A~25A.. 4平方毫米25A~32A..6平方毫米32A~40A铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米13A~20A 4平方毫米 20A~25A.. 6平方毫米 25A~32A 4平方的8000W,6平方9000W没问题的. 40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\。
如何计算电线负荷功率假如是在已知电线大小的情况下,可以直接查表,查出该线的截流量后可以用公式计算:电热,单相220V时,功率P=电流I ×电压U;三相功率P=1.73×电流I ×电压U。
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依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当为6A,假如您需要计算方式应当是1.5平米×6A=10.5A10.5A×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举值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。
应当依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。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 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。
③ 3.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)。
电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流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)。
多大功率用多大电线电缆怎么计算?铜芯线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A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。
查看文章用电功率与电线大小之间的计算2021-04-29 15:48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〕。
1、16平方线承载多大电流80A
2、16平方线铜线承载多大电流100A
380V每KW2A
660V每
3000V4KW1A
6000V电动机2KW1A
导线截面积与的一般计算
一、一般铜导线的安全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。
一般铜导线的安全为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 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:mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值×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)>= I ~ I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----(A)三、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,一种是电。
对于电的计算公式:P=UI 对于负载的计算公式:P=UIcosф,其中负载的cosф=。
不同电不同,统一计算家庭用电器时可以将cosф取。
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*=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。
所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=6000*220*=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸不能使用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。
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()不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过而得。
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”是其截面的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;当使用的不是而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格略大一些,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。