导线截面积的测量方法
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多股导线截面积计算公式多股导线在我们的日常生活和工业生产中可是经常出现的哟!比如说家里的电线,工厂里的各种设备线路等等。
那要怎么计算多股导线的截面积呢?这就有个专门的计算公式啦。
咱们先来说说啥是多股导线。
想象一下,一根导线就像是一根粗绳子,但是这根“绳子”不是一整根的,而是由好多小的“细线”拧在一起组成的,这就是多股导线啦。
计算多股导线截面积的时候,咱们得先搞清楚每个小“细线”的直径。
比如说,我之前在一个小工厂帮忙维修设备的时候,就碰到了多股导线的问题。
那台机器老是出故障,我一检查,发现是导线出了毛病。
这导线就是多股的,我得先算出它的截面积,才能知道是不是因为电流过载导致的故障。
那时候我拿着卡尺,小心翼翼地测量每一根小细线的直径。
嘿,这可真是个细致活儿,稍微一不注意,数据就可能不准确。
我眼睛瞪得大大的,就怕看错了。
量好了直径,接下来就可以用公式计算啦。
多股导线截面积的计算公式是:S = n×π×(d/2)² 。
这里的 S 表示多股导线的截面积,n 是导线中股数,d 是单股导线的直径,π呢,就是咱们熟悉的圆周率 3.14 啦。
比如说,有一根多股导线,它一共有 7 股,每一股的直径是 1 毫米。
那咱们就可以这样算:首先 1 毫米要换算成 0.001 米,然后把数据带进公式里,S = 7×3.14×(0.001/2)²,算出来就是这根多股导线的截面积啦。
再举个例子,假如有一根多股导线,它有 15 股,单股直径是 0.5 毫米,同样先把 0.5 毫米换算成 0.0005 米,然后计算 S =15×3.14×(0.0005/2)²。
在实际应用中,准确计算多股导线的截面积非常重要哦。
如果计算错误,可能会导致电路故障,设备无法正常运行,甚至还可能引发安全问题呢。
就像我那次在工厂,如果没算对导线的截面积,随便换了根不合适的导线上去,那机器说不定还会继续出故障,甚至可能引发更严重的事故。
电缆重量计算方法电缆重量计算方法1. 前言电缆是电力传输和电气连接的重要组成部分,了解电缆的重量对于电力工程设计和施工至关重要。
本文将介绍一些常用的电缆重量计算方法,帮助读者更好地了解和掌握该领域的知识。
2. 常用电缆重量计算方法以下列举了几种常用的电缆重量计算方法,每一种方法都有其适用的场景和计算精度要求。
标称截面积法标称截面积法是电缆重量计算的常用方法之一。
它通过根据电缆材料的密度和标称截面积来估计电缆的重量。
具体步骤如下: - 第一步,确定电缆的标称截面积; - 第二步,查找对应电缆材料的密度表;- 第三步,将标称截面积乘以密度,即可得到电缆的重量。
导线线径法导线线径法是通过电缆导线的线径来估算电缆的重量。
具体步骤如下: - 第一步,测量电缆导线的线径; - 第二步,查找对应导线材料的密度表; - 第三步,将线径平方乘以π再乘以密度,即可得到导线的体积; - 第四步,将导线的体积乘以导线的个数,即可得到电缆的重量。
导线重量法导线重量法是通过直接测量电缆导线的重量来计算整个电缆的重量。
具体步骤如下: - 第一步,取得电缆导线的一段样品; - 第二步,使用天平或称重设备准确测量样品的重量; - 第三步,将样品的重量乘以电缆导线的个数,即可得到电缆的重量。
辅助计算法辅助计算法是通过电缆的其他特征参数间接计算电缆重量的方法。
具体步骤如下: - 第一步,根据电缆的材料、结构和规格,计算电缆的体积; - 第二步,查找对应电缆材料的密度表; - 第三步,将电缆的体积乘以密度,即可得到电缆的重量。
3. 结语电缆重量的准确计算是电力工程设计和施工过程中的重要一环。
本文介绍了几种常用的电缆重量计算方法,包括标称截面积法、导线线径法、导线重量法和辅助计算法。
读者可以根据具体情况选择适用的方法进行计算,以确保电缆工程的质量和安全。
4. 标称截面积法详解标称截面积法是一种简便的电缆重量计算方法,适用于电缆结构简单、线径规格统一的情况。
电线截面积和导线长度测量方法
一、专业仪器检测电线电缆导体电阻材料电阻率智能测试仪(品牌:博飞,价格26,000、00元/台)功能:
1、测量电线电缆导体直流电阻、电阻器电阻、开关触点连接器接触电阻
2、测量金属材料体积电阻率和质量电阻率
3、测量半导体电阻,测量电缆导体屏蔽电阻率和绝缘屏蔽电阻率
4、测量低压成套接地电阻
5、测量电机、变压器线圈电阻
6、测量整盘电线电缆长度
7、测量电线电缆高压击穿点、短路故障点位置
8、测量变压器的相不平衡率、线不平衡率
9、恒流源
10、测量温度
11、测量电压
二、采用常用工具测量和计算
1、千分卡尺:通过测量导线线径,计算出导线截面积。
导线截面积=导线半径3、14导线根数
2、万用表:测量导线电阻,来判断电器导电的性能,也可计算出导线的长度L=RS/PR导线的电阻P是导体的电阻率:(铜线
的电阻率是0、017欧姆平方毫米/米)L为导体的长度S为导体的截面积。
电线电缆的基本测试方法二、电线电缆的基本测试方法基本结构(一)导线1、导体电阻:除TPT、TS和TST等锡芯电线外,UL不要求测量电线电缆产品的导体电阻。
2、线径:通常电线电缆的线径都是偶数AWG,如18AWG、16AWG等,奇数AWG电线属于特殊例外。
3、决定导体截面积的方法有二种:A、测量每一根绞合芯线截面积之和,测量时至少要取7根苡线直径的平均值作为平均芯线直径。
D以Mils计算:导体截面积CMA=nd2(CMA:Circular Mil Area)以毫米计算:导体=0.7854*nd2其中n为导体结构中芯线的根数。
芯线直径的测量:根据UL1581第200节,每根芯线直径须使用精度达到0.01mm(0.001英寸),两个端面都是平面的千分尺进行测量。
B、称重法,见UL1581第210节。
测量过程中发现测量值小于要求值(UL1581,Table20.1),可用两种方法中的另一种加以证实。
(注:DC电阻测量法不能用来作为测量CMA的最终判断标准)。
导体绝缘厚度1、测量工具:千分尺常用的千分尺,测量端面均为平面,最小读数:0.01mm端面为1.98*9.5mm,荷重10g的荷重千分尺(导体绝缘厚度)平均绝缘厚度的测量:距端线10英寸开始,每10英寸为一个测量点,测量5个点处导线的外径,导体的直径。
绝缘厚度=(导线外径-导体直径)/2将5个点处的绝缘厚度平均即得到平均绝缘厚度。
最小绝缘厚度的测量:测量工具:pin-gauge千分尺,注意此方法适用于18AWG或更大线径的导线结构。
截取一段抽出芯线导体的绝缘体,将其放置在千分尺的pin上。
测量时先将荷重轻轻抬起,并缓慢转动绝缘体,读取最小值即视作导线绝缘体最小厚度。
对于小于18AWG的导线,可采用读数显微镜方法。
2、测量工具,读数显微镜取样时,小心抽取全部导体芯线,沿导线绝缘体方向垂直切片,在显微镜下测量最薄处的厚度,作为导体绝缘层的最小厚度。
通常将读数显微镜(精度为0.001mm)的测量结果作为最终的参考标准。
低压电工实操题一块电压表经 LW2 型转换开关测量三相线电压的接线1. 画用 LW2 -- 5.5 /F4 - X 型转换开关和一块电压表测量三相线电压的接线图.2. 按图进行实际接线.对照实物进行接线. 电压表和万能转换开关应固定牢固,连接导线应压接牢固,各螺钉应紧固。
实际接线: 1 -- 3 , 4 -- 7 , 6 -- 8 连. 3 -- 8 接表.7 , 2 , 5 接 A , B , C .3. 简述对连接导线,熔断器及熔丝的选用及要求.(1)电压表应接在总开关的电源侧(上闸口). (2)连接导线应用不小于 1.5 平方毫米的绝缘铜导线( 耐压不低于 500 V ), 导线中间不应有接头.(3)熔丝选 1~5A,熔断器可选瓷插式熔断器 RC1A- 5 , 或 RCIA-10 . 螺旋式熔断器 RL1-15 .交流电压表 0 ~450 V 或 0~500 V . 常用开关板表型号: 1T1-V。
三只电流表配三只电流互感器测三相线电流的接线 1.画出电气原理图2.按图进行实际接线3.简述电流互感器、电流表及导线的选择要求(1)交流电流表的规格应根据负载的额定电流值选择,电流表的量程一般按长期稳定负荷电流值的1.5倍选较为适宜。
固定在开关板上的电流表型号:1T1-A。
(2)电流互感器应与电流表配套,常用的低压电流互感器型号有 : LQG-0.5 LMK-0.5 LMZ-0.5。
(3)连接导线应选用不小于2.5mm2的绝缘铜导线,导线中间不得有接头。
(4)运行中的电流互感器二次侧严禁开路。
单相有功电度表的接线1、画电路图2. 对照电路图进行实际接线.接线时注意,电度表的电流线圈应与被测电路串联,电压线圈与被测电路并联. 3. 说明单相电度表的接线要求.(1). 检查电度表的外观应完好,型号.规格应满足负荷的要求,负荷电流应在电度表额定电流的20 - 100 % 之间,最小不应小于 10 % . 核实电度表的接线方式.(2). 与电度表连接的导线应使用绝缘铜导线,导线截面积应满足负荷的要求,但最小不得小于 2.5 平方毫米. 6 平方毫米及以下的导线应使用独股导线.导线中间不得有接头. 经电流互感器入表时,电流回路的导线截面积不应小于 2.5 平方毫米.电压回路的导线截面积不应小于 1.5 平方毫米. (3). 相线.零线不得接错.(4). 直入式电度表,零线必须从电度表的一个端子引入由另一个端子引出. (5). 开关.熔断器应装在电度表的负荷侧. 三相有功电度表直入式的接线 1.根据给定电度表画出接线原理图2.对照原理图进行实际接线3.说明三相直入式有功电度表的接线要求(1)检查电度表的外观应完好,规格型号应与负荷相符,核对接线端子(2)与电度表连接的导线应使用绝缘铜导线截面积应满足负荷电流的要求,但最小不应小于2.5mm 2。
导线测量常用计算公式导线测量是土木工程或电气工程中的一项重要工作,主要用于确定建筑物的位置、土地边界以及计算地形的变化等。
在导线测量中,有很多常用的计算公式可以帮助工程师或测量师进行精确的测量和计算。
以下是一些常用的导线测量计算公式:1.距离计算公式:-垂直平距(垂距):D=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2)-水平平距:H=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2+(ΔH)^2)-斜距:L=SQRT((ΔN)^2+(ΔE)^2+(ΔH)^2)- 仰角:A = arctan(ΔH / H)-前视高差:h1=H1-H0-反视高差:h2=H0-H22.坐标计算公式:- 相对平差量:ΔX = (ΔN * cosα) + (ΔE * sinα)- 相对平差量:ΔY = (ΔN * sinα) - (ΔE * cosα)-新坐标X=X0+∑(ΔX)-新坐标Y=Y0+∑(ΔY)3.角度计算公式:- 方位角:I = arctan((ΔE2 - ΔE1) / (ΔN2 - ΔN1))-转角:θ=I2-I1-内角和:∑θ=∑(Ii)-外角和:∑θ=n*180°-∑(Ii)4.高程计算公式:-平均高程:H=(H0+H1+H2)/3-高程改正:ΔHi=Hi-H-净高差:Nh=h1+ΔH5.线性状况计算公式:-输沙率:Q=W/(T*B)其中,Q为输沙率,W为沙子的质量,T为时间,B为河道截面积。
6.面积计算公式:-梯形法计算面积:A={0.5*(a+b)*h}- 辛普森法计算面积:A = {h / 3 * (y0 + 4y1 + 2y2 + 4y3 + ... + yn)}7.建筑斜率计算公式:-百分比斜率:P=(ΔH/L)*100- 度数斜率:s = tan^-1(ΔH / L)这些计算公式是导线测量中常用的工具,可以帮助工程师或测量师在实际工作中准确地计算测量结果。
需要根据具体的测量需求和情况选择合适的公式进行计算,并注意测量文档中的单位和精度要求,以确保测量结果的准确性。
闭合导线测量方法闭合导线测量是一种常用的电气测量方法,用于测量导线的电阻和电导率。
在电力系统中,闭合导线测量方法可以帮助工程师们准确地了解导线的电气性能,从而保证电力系统的安全稳定运行。
本文将介绍闭合导线测量的方法和步骤,以及在实际应用中需要注意的事项。
首先,进行闭合导线测量前,需要准备好相应的仪器设备,包括电流源、电压表、接地电极等。
在测量之前,要确保所有设备都处于正常工作状态,以保证测量结果的准确性。
接下来,进行闭合导线测量的步骤如下:1. 首先,将电流源连接到待测导线的一端,并设置合适的电流值。
通常情况下,电流值的选择应该考虑到待测导线的额定电流和导线截面积,以避免过大或过小的电流对导线造成损坏或测量误差。
2. 然后,将电压表连接到导线的另一端,并记录下测量值。
在记录测量值时,要注意排除外界干扰,确保测量结果准确可靠。
3. 接着,根据测量得到的电流值和电压值,可以计算出导线的电阻值。
电阻值的计算公式为 R=U/I,其中R为电阻值,U为电压值,I为电流值。
4. 最后,根据测量得到的电阻值,可以进一步计算出导线的电导率。
电导率是导线的一个重要参数,它反映了导线导电能力的强弱,对于电力系统的设计和运行具有重要意义。
在进行闭合导线测量时,需要注意以下几点:1. 测量时要保持导线处于闭合状态,以确保测量结果的准确性。
2. 测量过程中要注意安全,避免触电和短路等事故的发生。
3. 测量完成后,要对仪器设备进行及时的清洁和保养,以延长其使用寿命。
总之,闭合导线测量是一项重要的电气测量方法,通过合理的测量步骤和注意事项,可以准确地了解导线的电气性能,为电力系统的安全运行提供重要参考。
希望本文介绍的闭合导线测量方法对您有所帮助。
如何判断电缆截面是否亏方?
电缆的截面积通常是指主线芯中的一芯导体截面积。
确定电缆导体的截面积有多种办法,这里进介绍准确的称重法和简易的几何法。
1.称重法
称重法是垂直截取一定长度(0.5~1m)的电缆样品,剥去绝缘层,将导体线芯按层退扭下来并校直后分别放置,然后清洁每根导线表面油污,分层称重,在测量各层每根导线的长度并计算出各层导线的平均长度,就可以通过下式计算出各层的截面积,电缆线芯的截面积等于各层截面积的总和,即
2.几何法
采用几何法确定电缆的截面积,分以下两种情况:
未经紧压的圆形导体的截面积,可以由组成导体的单线截面积的综合来计算。
对于紧压导体线芯,可以利用相当圆直径通过下式计算。
和改善废水的pH 值都具有优良的效果。
对金属矿山酸性废水的治理技术较多,除了以上介绍的,还有如氧化还原法、离子交换法、膜分离技术、吸附法和电化学方法等等,每种方法都有着其独特的应用领域。
具体采用何种方法,应根据废水的成分、浓度、排放量、来源、排放特点和现场具体条件而定,通过技术经济分析,从而选择和确定相应的处理方法,有时也可能将几种方法合理结合利用,以达到最优的处理目的。
4对策与建议根据相关的资料与统计数据表明,在矿床的整个开采过程当中,由于地下水渗流而造成的废水排放,占我国总工业废水排放的很大一部分。
矿坑水在排到地表之后,酸性废水排放所造成的环境问题,已经成为了我国采矿工作发展中,亟需重点解决的问题,也是保证可持续发展的重要对策。
首先,要合理地选择开采方式,在治理过程中,主要以预防治理为主要方式,提高对资源的利用率。
在开采过程中,要加强综合利用的水平,降低酸性废水的排放水平。
与此同时,还要考虑提高矿石中,相应的主要元素的回收率,保证金属元素与非金属元素的回收水平,从而减少酸性污染与重金属污染的发生。
其次,要完善排水系统,采用修坝、截水等多种方式,建立完善的水处理系统,提高污水处理的效率。
在对于废水治理上,要加强相应的研究与开发。
矿山的废水组成成分比较复杂,选择合理的方式进行处理时,要考虑废水量、污染水平、现场需求等多方面的因素,实现良好的回收利用,将回收利用与治理相结合。
最后,要做好植树造林以及周边生态环境的建设。
矿山开采主要集中在山区,整体地势主要以坡地为主,进行植树造林是重要的恢复生态环境,保护周边环境的重要途径,对于生态环境的发展与保护是非常重要的。
同时,植树造林以及保护周边环境,也是我国工业持续发展的重要基础。
参考文献:[1]冯颖,康勇,范福洲,孔琦.酸性矿山废水形成与处理中的微生物作用[J].有色金属,2005(03).[2]杨群,宁平,陈芳媛,赵天亮.矿山酸性废水治理技术现状及进展[J].金属矿山,2009(01).[3]赵玲,王荣锌,李官,陈明.矿山酸性废水处理及源头控制技术展望[J].金属矿山,2009(07).[4]赵玲,李官,王荣锌.金属矿山酸性废水治理技术现状与展望[J].中国资源综合利用,2009(10).摘要:电线电缆作为电能的传输体,实现电磁能的转换,应用范围十分广泛,属于量大面广的产品。
导线及导线测量方法
导线是一种用于传输电能或信号的金属线,常见的材料有铜、铝等。
导线一般由绝缘材料(例如聚氯乙烯)包覆,以防止电流泄露或短路。
导线的测量方法可以依据其电阻、长度和截面积等参数。
以下是一些常见的导线测量方法:
1. 电阻测量:使用万用表或电阻计测量导线的电阻值。
通常电阻值越小,导线的导电性越好。
这种方法可以检测导线的质量和完整性。
2. 长度测量:测量导线的长度可以直接使用尺子或测量仪器进行测量。
这对于需要购买特定长度的导线或规划电气布线很有用。
3. 截面积测量:测量导线的截面积可以使用导线直径计或卡尺。
通过测量导线的直径,然后利用圆柱体截面积的公式(πR²)计算出截面积的大小。
4. 绝缘测量:测量导线的绝缘电阻可以使用绝缘电阻测量仪进行测量。
这种方法可用于检测导线绝缘层的完好性。
5. 承载能力测量:测量导线的承载能力需要考虑导线的截面积、材料和长度等因素。
一般可以根据国家或地区的电气标准和规范来选择合适的导线。
这些方法可以帮助确定导线的性能和适用范围。
导线的选择和测量对于电气工程的设计和安装非常重要,应根据具体需求和标准进行选择。
建筑消防设施检测方案一、为了确保甲方的建筑消防设施完整有效,不断提高消防设施的整体功能,预防和减少火灾事故发生及财产损失,依据《高层建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检验规程》(DB22/162—2010),《建筑电气防火检验规程》(DB22/T288-2011)、《建筑消防设施的维护管理》(BG25201—2010)等规定,特制定本消防设施检测方案.二、建筑消防设施主要包括:消防供电系统、火灾自动报警系统及联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风系统、防火分隔系统、消防广播系统、消防电梯、应急照明及疏散标识等.三、建筑消防设施检测前准备工作1、了解被检单位的情况,包括客户建筑类型,地理位置,系统情况,施工单位情况,联系人等.2、查阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明,特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。
3、为了便于测试工作的顺利进行,要求业主提供工程竣工时的检测报告和验收报告。
4、会同被检单位消防主管部门制定维保工作计划,于检测前5日提交《建筑消防设施检测申请》,经被检单位批准后并通知被检单位工作人员相关情况后方可进行检测作业,以避免产生不必要的误会.5、检测人员配证作业,带好所需检测工具进入现场。
四、建筑消防设施检测实施方案(一)消防供电系统;(二)火灾自动报警系统及联动系统;(三)室内外消火栓给水系统;(四)自动喷水灭火系统;(五)气体灭火系统;(六)防排烟系统;(七)防火卷帘门;(八)消防电梯;(九)消防广播系统;(十)应急照明及疏散指示系统;(十一)灭火器;五、建筑消防设施检测周期根据国家规定对被检单位进行一年一次的消防系统检测。
六、检测报告在对被检单位完成消防设施检测后的15天内,提交《建筑消防设施检测报告》。
电线平方的算法
电线平方通常指电线的截面积,也称为导线断面积。
电线的截面积表示电线横截面积的大小,用单位平方毫米(mm²)来表示。
计算电线平方的算法取决于电线的类型和设计。
对于普通电线,可以通过测量电线的直径来计算电线的截面积。
使用下列公式可以将电线直径转化为电线平方:
电线平方= π×(电线直径/ 2)²
其中,π表示圆周率,电线直径以毫米为单位表示。
对于多股电线,需要考虑多个股线的截面积总和。
在这种情况下,需要将每个股线的截面积(以平方毫米为单位)相加,以获得多股电线的总截面积。
需要注意的是,电线平方并不能直接表示电线的导电能力,该能力还取决于电线材料、长度以及电流等因素。
消防验收标准及测试方案火灾自动报警系统控制装置基本功能应符合规范要求,检验时能自动报警及信号有反馈显示,联动功能符合要求,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。
具体检测方案如下:1 系统布线1.1 管路加固措施技术要求:a)管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。
进入吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。
b)在吊顶内敷设各类管路和线槽,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
检验方法:目测、手感。
1.2 管路连接处理技术要求:a)导线穿管应符合相应技术标准的要求。
b)敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。
检验方法:目测。
1.3 导线接头技术要求:应在接线盒内焊接或用端子连接。
检验方法:目测。
1.4 管路接线盒技术要求:当管子长度每超过45m无弯曲,当管子长度每超过30m有一个弯曲,当管子长度每超过20m有两个弯曲,当管子长度每超过12m有三个弯曲时,应在便于接线处装设接线盒。
检验器具:0一50m卷尺。
检验方法:用卷尺测量管子长度,核定接线盒位置。
1.5 管路材料技术要求:a)火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
b)消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm;当必须明敷时,应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用阻燃电缆时,可直接设在电缆竖井或吊井内有防火保护措施的封闭式线槽内。
检验方法:目测。
1.6 布线要求技术要求:不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。
检验方法:目测。
1.7 传输线路导线截面积技术要求:管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米;槽敷绝缘导线截面积不小于0.75平方毫米;多芯电缆截面积不小于0.50平方毫米,宜采用多芯线。
导线截面的选择:1、导线截面的选择:为了保证供电线路安全、可靠、经济地运行,导线截面选择必须同时满足下列三个条件。
(1)按导线安全载流量选择,负载的计算电流为K×ΣP 三相四线制线路上,I=-------------------- (A)√3×U ×COSφΣP 二相制线路上,I=-------------------- (A)U×COSφ式中:K――需要系数,因为许多负载不一定同时使用,也不一定同时满载,还要考虑电机的效率不等于1,所以需要打一个折扣,称为需要系数;取0.5~1.0。
U――线电压;∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;COSφ――负载的平均功率因数。
(2)按容许电压降选择导线截面当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。
导线截面计算式为:ΣP×L S=-------------------- (mm2)C×ε式中:ΣP×L――负荷力矩的总和,KW•M;C――计算系数,在三相四线制供电线路上,铜线的计算系数为77,铝线为46.3;在单相220V供电时,铜线为12.8,铝线为7.75;ε――容许电压降,一般电网规定的容许电压降为5%,临时供电线路可降到8%。
(3)按导线应能承受最低的机械强度选择导线截面JGJ46-88中规定:架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2;绝缘铜线截面不小于10 mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2;绝缘铜线不小于16 mm2。
总之,导线截面的选择必须满足上面的三个条件。
选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再对其它两个条件进行核算,直至符合要求为止。
2、线路计算:(1)、总电源线路计算总电源位于配电间处,由电源直接接出,负责现场整体用电情况。
信号电缆截面积1.引言1.1 概述信号电缆截面积是关于信号传输的重要概念。
在现代通信和电子领域中,信号电缆扮演着至关重要的角色,它们用于传输各种类型的信号,包括语音、数据和视频等。
信号电缆截面积是指信号电缆横截面的面积大小。
这个参数在选择适当的电缆时非常重要,因为截面积的大小直接影响着信号的传输能力和质量。
信号电缆的横截面有不同的形状和尺寸,例如圆形、方形和矩形等。
截面积的大小取决于电缆的几何形状和材料特性,通常以平方毫米(mm²)为单位来表示。
在信号传输过程中,信号电缆的截面积决定了能够通过电缆的最大信号电流。
较大的截面积可以容纳更多的电流,从而提供更好的信号传输能力。
相对而言,较小的截面积可能导致信号损失、干扰和衰减等问题。
因此,选择适当的信号电缆截面积非常重要。
根据实际需求和应用场景,需要综合考虑诸多因素,包括信号电流、电缆长度、电缆材料和环境条件等。
本文将深入探讨信号电缆截面积的定义和影响因素,并强调选择适当截面积的重要性。
通过理解信号电缆截面积及其应用,读者将能够更好地理解信号传输原理以及如何选择合适的信号电缆,以确保高质量的信号传输。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应包括对整篇文章的组织和内容进行简要描述。
文章结构如下:1. 引言:在引言部分,将概述信号电缆截面积的重要性以及文章的目的和内容。
2. 正文:正文部分将分为两个主要部分。
- 2.1 信号电缆的重要性:在这一部分,将介绍信号电缆在现代通信和电气工程中的重要性,并探讨其在不同领域中的应用。
- 2.2 信号电缆截面积的定义:在这一部分,将对信号电缆截面积的定义进行详细阐述,包括其计算方法和测量标准。
3. 结论:结论部分将分为两个主要部分。
- 3.1 信号电缆截面积的影响因素:这一部分将探讨影响信号电缆截面积选择的因素,如电流负载、电压降、信号传输速率等,并对其进行分析和讨论。
- 3.2 选择适当的信号电缆截面积的重要性:在这一部分,将强调选择适当的信号电缆截面积对信号传输性能和系统可靠性的重要影响,并提供一些建议和指导原则。
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3、电缆桥架适合于何种场合?答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
4、电缆附件有哪些?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5、什么叫电缆中间接头?答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
6、什么叫电气主接线?答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?答:电力电缆的选择应遵照以下原则:(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;(2)不受线路落差限制;(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;(4)电缆附件简单,均为干式结构;(5)运行维护简单,无漏油问题;(6)价格较低;(7)可靠性高、故障率低;(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显着。
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。
导线截面积的测量方法
1第23.4条:根据GB5013.4-1997和GB5023.5-1997中的规定,(GB/T3956-1997)电缆(第5、6种)中单根导体的截面积应根据导体单位长度的电阻值来确定,即在20℃时每1000 m的电阻值R20为:
a.0.5 mm2:应≤39.0Ω(无镀层);≤40.1Ω(有镀层);
b.0.75 mm2:应≤26.0Ω(无镀层);≤26.7Ω(有镀层);
c. 1.0 mm2:应≤19.5Ω(无镀层);≤20.0Ω(有镀层);
d. 1.5 mm2:应≤13.3Ω(无镀层);≤13.7Ω(有镀层)。
e. 2.5 mm2:应≤7.98Ω(无镀层);≤8.21Ω(有镀层);
f. 4.0 mm2:应≤4.95Ω(无镀层);≤5.09Ω(有镀层);
测量时,可以测量L m长(但至少1 m)的电缆线单根导体的电阻值,然后换算成20℃、
1 km时的电阻值,换算公式如下:(引用标准是GB/T3956-1997)
254.5 1000
R20=Rt ─────X ───
234.5 + t L
式中:t ――测量时的试样温度,℃;
Rt ――电缆在t ℃时,长度为L m时的导体电阻值,Ω。
2GB/T3956-1997电缆(第1、2种固定布线用:1-硬线;2-软线)中单根导体的截面积应根据导体单位长度的电阻值来确定,即在20℃时每1000 m的电阻值R20为:
a.0.5 mm2:应≤36.0Ω(无镀层);≤36.7Ω(有镀层);
b.0.75 mm2:应≤24.5Ω(无镀层);≤24.8Ω(有镀层);
c. 1.0 mm2:应≤18.1Ω(无镀层);≤18.2Ω(有镀层);
d. 1.5 mm2:应≤12.1Ω(无镀层);≤12.2Ω(有镀层)。
e. 2.5 mm2:应≤7.41Ω(无镀层);≤7.56Ω(有镀层);
f. 4.0 mm2:应≤4.61Ω(无镀层);≤4.70Ω(有镀层);
测量和计算方法同上。