电缆载流量估算
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载流量口诀对于电工来说计算电缆载流量应该信手拈来但对于较为陌生的普通人来说在选择电线电缆时候经常犯难今天海天电缆小编为大家带来一篇简单的计算口诀只要认真看一遍即可熟练掌握电线电缆载流量国家标准及计算公式。
一、电缆载流量定义电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量在热稳定条件下当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
二、电缆载流量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。
估算核心思想:截面乘上一定的倍数来表示倍数随截面的增大而减小。
口诀1“二点五下乘以九往上减一顺号走”表示2.5mm(常规叫法为2.5平方电线)及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面积数的9倍。
如2.5mm铝芯线载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm及以上导线的载流量和截面积倍数关系为线号依次增大倍数逐次减l如4mm载流量为4×8=32(A)。
即4×8=32A、6×7=42A、10×6=60A、16×5=80A、25×4=100A。
口诀2“三十五乘三点五双双成组减点五”表示35mm导线载流量为截面积数的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积数倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。
即50mm和70mm载流量为截面积数的3倍50×3=150A、70×3=210A95mm和20mm导线载流量为截面积数的2.5倍95×2.5=237.5A、120×2.5=300A。
依此类推。
口诀3“条件有变加折算高温九折铜升级”。
口诀1、2适用于铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下。
实际情况a:若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的环境下导线载流量可按上口诀计算方法算出然后再打九折即可如50mm铝芯绝缘线明敷在30℃的环境下载流量为50×3×0.9=135(A)因为一般导线温度升高电阻增大继而在同电压的条件下电流变小。
电缆在流量估算口诀: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=22.5(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。
一、保护接地1.局部接地极的装设:⑴采区变电所(包括移动变电站);⑵装有电气设备的峒室和单独的高压电气设备;•⑶设有三台及以上电气设备的地点;•⑷连接动力铠装电缆的接线盒以及高压电缆连接装置;•⑸采煤工作面的运输巷、回风巷和掘进巷道内无低压配电点时,上述巷道内至少应分别设置一个局部接地极。
关于如何计算电缆的载流量,这篇文章终于让我看懂了!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×AP-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)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/2 40/300/400...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。
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。
三相电缆载流量计算公式
摘要:
一、电缆载流量概念介绍
二、三相电缆载流量计算公式
1.估算口诀
2.铜芯电缆载流量计算
3.高温九折铜升级
4.穿管根数折扣
三、应用场景及注意事项
正文:
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量。
在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
载流量的计算对于电缆选型和敷设至关重要,直接影响到电力系统的稳定运行。
三相电缆载流量的计算可以根据以下公式进行:
1.估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
这个口诀适用于各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)。
2.铜芯电缆载流量计算:铜芯截面积(平方毫米)乘以2.5安。
这是针对铜芯电缆的连续使用载流量计算,如果为间歇使用,则乘以4安。
3.高温九折铜升级:在高温环境下,电缆载流量需按照原来的九折计算。
4.穿管根数折扣:根据穿管的数量,进行相应的折扣计算。
穿管根数二三
四,八七六折满载流。
在实际应用中,还需根据具体的使用环境和条件进行相应的调整。
例如,在高温环境下,铜芯电缆的载流量需要进行九折计算。
同时,穿管的数量也会影响到电缆的载流量,穿管根数越多,满载流量越小。
需要注意的是,以上计算公式仅供参考,实际应用中还需考虑其他因素,如电缆的敷设方式、环境温度、电缆散热等。
在计算载流量时,应结合实际情况,确保电缆的安全稳定运行。
总之,掌握三相电缆载流量计算公式,能够帮助我们准确地选择和敷设电缆,保证电力系统的稳定运行。
浅析电线电缆载流量估算1. 引言电线电缆是电力系统中不可或缺的组成局部,用于输送电能。
在电力系统中,电线电缆的载流量是评估其输送能力和稳定性的重要指标。
准确估算电线电缆的载流量对于电力系统的设计、规划和运行至关重要。
本文将从电线电缆的物理特性、线路参数以及载流量估算方法等方面,对电线电缆载流量的估算进行浅析。
2. 电线电缆的物理特性电线电缆是由导体、绝缘层、护套等构成的。
导体是电流的承载体,绝缘层用于隔离导体与外界的接触,护套那么用于保护电缆。
电线电缆的物理特性对其载流量的估算有一定的影响。
在电线电缆中,导体的材质、截面积以及长度都会影响其承载电流的能力。
一般来说,导体截面积越大,导体的承载能力越高。
此外,导体的材质也会影响其导电能力和耐热性能。
绝缘层的材质和厚度对电线电缆的承载能力有较大影响。
良好的绝缘层可以有效地隔离导体与外界的接触,防止漏电和短路现象的发生。
护套的材质和厚度那么可以提高电缆的机械强度和抗外界环境的能力。
3. 线路参数的影响电线电缆的载流量还受到线路参数的影响。
线路参数包括导线的长度、距离以及布置方式等。
首先,导线长度对电线电缆的电阻和电感产生影响。
导线长度越长,电缆的电阻和电感都会增加,导致电缆的功率损耗和电压降增大。
其次,导线之间的距离也会影响电缆的载流量。
导线之间的距离越小,电缆的耦合效应越强,对电缆的载流量产生不利影响。
布置方式也会对电线电缆的载流量产生影响。
一般而言,电缆的布置方式包括直埋、架空和隧道等。
不同的布置方式会对电缆的散热和通风情况造成影响,从而影响电缆的载流量。
4. 电线电缆载流量估算方法电线电缆的载流量估算常采用计算和试验相结合的方法。
计算方法是基于电线电缆的物理特性和线路参数进行计算,包括静态载流量和热稳定载流量。
静态载流量是指电缆在不考虑热稳定性的情况下,能够承受的最大电流。
静态载流量的计算可使用公式:I = K * √(S / d)其中,I是静态载流量,K是校正系数,S是导体截面积,d是导线间的等效直径。
三相交流电机短路保护整定值是电机额定是流的2.5倍=725A过载保护设备整定值是电机额定电流的1.1倍=318A.电缆载流估算铜一般来说,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。
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)(以下面铝算铜较为贴近)铝线1 10下五100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。
120 150185以每平方2A计算。
2 25 35 四三界即:16 25每平方按4A计算35 50按3A计算。
3 70 95 两倍半。
4 穿管高温八九折即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算5 裸线加一半即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6 铜线升级算即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
电缆的载流量估算口诀: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。
可以看出:倍数随截面的增大而减校“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。
电缆载流量对照表和估算口诀电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
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2.5m㎡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2.5m㎡导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
从4m㎡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35m㎡的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50m㎡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、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍;95、 120m㎡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16m㎡铜线的载流量,可按25m ㎡铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
用心专注,服务专业电缆的载流量估算方法核心提示: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。
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。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
自己算一下,这个口诀很实用的。
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。
怎样计算电缆的载流量10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆但你要先根据电压和10千瓦算出电流二点五下乘以九,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”。
电线载流量和负荷电流的估算方法工作中经常会碰到新增一些负荷设备,领导要求坚决配电问题,这时就要根据负荷估算其额定电流的大小,电线电缆该如何选配,其实这些不需要用公式来硬算,根据工作经验估算的基本差不多,记住估算的口诀的话干这些基本工作就会很得心应手。
根据负荷估算负荷电流的方法:电力两倍,电热一倍半;单220V四倍半;单380V两倍半。
相关说明如下:电力两倍,即三相电力设备的电流值为功率的2倍;如三相异步电动机功率5KW、电流10A。
电热一倍半,即三相电热设备的电流值为功率的1.5倍;如三相电热水机功率10KW、电流为15A。
单220V四倍半,即单相设备的电流值为其功率的4.5倍;如1KW 单相热得快电流为4.5A。
单380V两倍半,即10KW单相380V交流电焊机的电流为25A。
电线电缆载流量的估算方法:(明敷在环境温度25度的铝芯绝缘线)铜线升级算即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
1、下10乘5,即截面积为10平方毫米以下载流量为截面积的5倍。
2、25/35四三界,即截面积为16、25平方毫米载流量为截面积的4倍;即截面积为35、50平方毫米载流量为截面积的3倍。
3、70/95 两倍半,即截面积为70、95平方毫米载流量为截面积的2.5倍。
4、上100乘2,即截面积为120/150/185平方毫米载流量为截面积的2倍。
5、裸线一倍半,即绝缘导线载流量的1.5倍。
6、穿管八折,即明敷绝缘导线载流量的0.8倍。
7、高温九折,即明敷绝缘导线载流量的0.9倍。
8、穿管又高温按7.2折,即明敷绝缘导线载流量的0.72倍。
9、铜线升级:即6平方毫米的铜线载流量与10平方毫米的铝线载流量一样。
浅析电线电缆载流量估算一、前言电力线路的敷设是电力系统的基础工程,电线电缆系统的性能评估是对其可靠性和经济性的重要评估。
电线电缆的压降是一个很容易被忽略的问题,但是它对电线电缆系统的长期安全、稳定性、经济性都有很大的影响。
因此,有效估算电线电缆载流量非常重要。
二、电线电缆载流量的估算方法当我们需要估算电线电缆系统的载流量时,我们需要考虑以下几个因素:1.导线本身的材料和尺寸;2.电力系统工作环境(环境温度、风速和太阳辐射等);3.导线的安装方式和布置形式。
2.1 电线电缆材料与尺寸导线的质量对其载流量的影响是显而易见的,材质高质量的导线具有更好的性能,可以承受更大的电流负载。
由于金属导线的电阻率与电导率良好,常用金属导线的最大电流载荷能通过下列公式获得:$I_{max} = \frac{K_s \times S}{\rho}$其中,$I_{max}$ 是导线最大电流载荷,$K_s$ 是金属传输线的线载荷系数,$S$ 是导线直径的平方,$\rho$ 是导线电阻率。
2.2 环境温度和太阳辐射导线电缆的环境温度和太阳辐射都会影响导线的温度和线载荷系数,影响导线最大电流负荷。
为了考虑温度的影响,我们通常会使用地区标准来估算,并基于经验公式来计算导体的温度和线载荷系数。
在考虑太阳辐射时,我们考虑到温升影响的同时还要考虑到导线的输电材料对于太阳辐射的反应程度,这就需要我们计算表面反射率。
表面反射率具有影响因素相对独立的特点,导线金属材料和导缆绝缘材料的差异会导致表面反射率的差异,而这一差异则会对太阳辐射的影响造成不同程度的影响。
2.3 导线的安装方式和布置形式导线的安装方式连接在一起会给电线电缆系统带来不同的影响。
对于同种电线材料,相邻导线之间的接触度增加时,导线最大电流载荷下降。
不同字母规格的导线之间的电容耦合作用也表现出不同的影响,它们对电流载荷的影响也需要通过建模模拟得出。
三、电线电缆载流量估算的实现电线电缆的载流量估算方法具有一定的困难,因为所需要考虑的因素相对比较复杂。
线缆载流量估算方法
刘胜2009-1-5
我们现在选用电线电缆一般采用查表获得,在有些场合就不方便,这里提出一个简单的估算方法,希望对大家有用。
一般而言,线缆制造时要求其表面温度不要超过65℃,所以我们以此温度来定义线缆的最大载流量。
由热学基础可知:
为换热温差;
将(1)变换后有:
(2)
可见,在定温差下,电流的平方与S*C的值成正比;同一线缆,电流的平方与温差成正比。
对于圆截面的导线而言又有:
(3)
将(3)代入(2)整理有:
(4)
只要记住1m2导线在标准温差下的载流量,再利用(4)可以方便的估算各种情况的载流量。
对于三芯电缆而言,如图1有下式成立:
1
电缆的2倍,所以有:
将(4)和(5)整理后有:
2。
电工常识-电线负载电流值
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算
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)。
1kv 交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
(7-7)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
(5-5)
注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29
3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量
3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算
3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。
18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?
答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。
因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。
影响电缆长期允许载流量的因素主要:
(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;
(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;
(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;
(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;
(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。