护套厚度计算
- 格式:xls
- 大小:75.50 KB
- 文档页数:10
电功率的计算公式电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。
这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。
例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。
因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
电工常用计算公式一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。
(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率式中 N——测量的电度表圆盘转数K——电度表常数(即每kW·h转数)t——测量N转时所需的时间SCT——电流互感器的变交流比(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。
求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少 [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8二、利用秒表现场测试电度表误差的方法(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间式中 N——选定转数P——实际功率kWK——电度表常数(即每kW·h转数)CT——电流互感器交流比(二)根据实际测试的时间(S)。
电线电缆的常用计算公式电线电缆的常用计算公式一.1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
电线电缆常用计算公式大全一、电线电缆材料用量铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * GD1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * ZD=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Zd=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθθ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数/ 25.4 / Td=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48二、导体之外材料计算公式1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数={π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径?×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数塑料和导体塑料电现电缆要适应各种不同需要,就应具有广泛的优异而稳定的使用性能。
电线电缆的常用计算公式1. 护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合力缆,单芯护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯标称厚度应不小于1.8 mm)2. 在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923. 绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14. 单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15. 多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26. 钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ7. 绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8. 钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9. 包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
10. 配模具绝缘单线横截面 模具模套横截面22322221D D DDR d d -=- (1)3122D d DRB D d = (2) 式中:D 1 —模孔内径;D 2 —模芯外径;D 3 —模套内径;d 1—导体直径;d 2 — 绝缘外径。
以上两式联立,可以得到关于D 2 和D 3的计算式:D 1 = d 1+e (3)2221212221d d D d DDR d DRB d -=- (4)2131D d DRBD d = (5) 其中e 为模芯孔放大值,对于绝缘的挤出取0.5~3。
电线电缆的常用计算公式一.1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
二.单相电知识1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时 (KWH),简称“度”B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)C、电流(I)单位:安培,简称安(A)D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。
耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。
电缆护套厚度计算
常规电缆若无其他规定,挤包外护套标称厚度值计算公式如下:T=0.035D+1.0
式中:
T--外护套标称厚度,单位为毫米(mm);
D--挤包护套前电缆的假设直径(假定直径是通过假定值计算的,不是电缆挤包护套前的测量直径),单位为毫米(mm);按式中计算出的数值应修约到一位小数。
但单芯电缆外护套标称厚度的计算值小于1.4mm时,外护套标称厚度取值为 1.4mm.当多芯电缆外护套标称厚度的计算值小于 1.8mm 时,外护套标称厚度取值为1.8mm。
电缆实际生产时挤包厚度范围要求:
厚度最小测量值不应小于规定标称值的80%再减0.2mm,
见式:
T小≥0.8T-0.2
T小--非金属护套厚度最小测量值,单位为毫米(mm);
T--外护套标称厚度,单位为毫米(mm);
列:假如某根电缆挤包护套前的假定直径为φ35mm,可以计算外护套的标称厚度
T=0.035D+1.0
=0.035*35+1.0=2.225≈2.2(mm),
电缆外护套的标称厚度为2.2mm。
T小≥0.8T-0.2
=0.8x2.2-0.2=1.56mm
电缆挤包外护套时最薄点≥1.56mm。
参考标准:GB/T12706 GB/T2952。
电缆外护套的标准厚度有没有规定?
产品质量的好坏、优劣,其第一特征就是从产品的外观质量上反映出来,不管是哪种产品,还是半成品,在生产中都必须重视外观质量,对其实行严格控制和检查。
护套是电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。
护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电缆质量也有一定影响。
电缆外护套的标准
按标准计算控制护套厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;
多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2;
电缆外护套和电缆绝缘材料的区别
以YJV为例
护套材料主要作用保护电缆。
用于根据外部条件,温度,湿度,化学环境及特殊要求而选择护套材料。
绝缘材料主要作用为导体绝缘提供保护,根据导体发热情况,使用年限及特殊要求而选用不绝缘材料及温度级别。
注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!。
布电线护套厚度计算方法(一)布电线护套厚度计算方法介绍电线护套是一种保护电线外皮的材料,它可以提供电线的绝缘性能和机械保护,因此在布线过程中非常重要。
本文将介绍几种常见的布电线护套厚度计算方法,供创作者参考。
方法一:根据电线直径计算1.首先,测量电线的直径(单位:毫米)。
2.然后,根据所选用的电线护套材料的最小厚度要求,确定所需的护套厚度。
3.最后,计算护套厚度的差值,即用护套厚度减去电线直径。
方法二:根据电线电压等级计算1.首先,确定电线的电压等级。
2.然后,查找相关的电线护套厚度标准表,找到对应电压等级的最小厚度要求。
3.最后,根据所选用的电线护套材料的最小厚度标准,选择合适的护套厚度。
方法三:根据电线使用环境计算1.首先,确定电线将要安装的环境,例如室内、室外或潮湿环境等。
2.然后,查找相关的电线护套厚度标准表,找到对应环境的最小厚度要求。
3.最后,根据所选用的电线护套材料的最小厚度标准,选择合适的护套厚度。
方法四:根据电线用途计算1.首先,确定电线的用途,例如供电、通信或传感器等。
2.然后,查找相关的电线护套厚度标准表,找到对应用途的最小厚度要求。
3.最后,根据所选用的电线护套材料的最小厚度标准,选择合适的护套厚度。
方法五:综合考虑多种因素计算1.在实际情况中,通常需要综合考虑电线直径、电压等级、使用环境和用途等多种因素。
2.针对不同的情况,可以根据实际需求进行权衡和选择,确定合适的护套厚度。
结论选择合适的布电线护套厚度是确保电线安全可靠运行的重要因素。
根据电线直径、电压等级、使用环境和用途等多种因素进行计算,可以得到合适的护套厚度。
同时,还应根据相关的标准和要求进行选择,确保护套的质量和性能符合要求。
创作者在进行布电线时,可根据以上方法进行计算,选择合适的护套厚度,以提供电线的良好保护和使用效果。
布电线护套厚度计算方法电线护套的厚度计算是电线设计和制造中的重要环节之一,它直接关系到电线的使用寿命和安全性能。
以下是电线护套厚度计算的方法。
1.根据电线外径计算:通常情况下,电线的外径可以根据其截面积和电线材料的密度来计算。
在计算护套的厚度时,我们可以根据不同种类的电线进行分类。
-绝缘电线:绝缘电线的外径可以通过绝缘材料的外径和绝缘材料的厚度来计算。
通常,绝缘电线的外径是绝缘材料外径加上两倍绝缘材料厚度的和。
-非绝缘电线:非绝缘电线的外径可以通过电线导体的外径和绝缘材料的厚度来计算。
通常,非绝缘电线的外径是导体外径加上两倍绝缘材料厚度的和。
2.根据耐温性能计算:电线的护套材料通常需要具有一定的耐温性能,以适应各种工作环境的要求。
在计算护套厚度时,我们还需要考虑材料的耐温性能。
-低温环境:在低温环境下,电线护套材料可能会变脆,甚至发生开裂现象。
因此,在低温环境下使用的电线护套材料需要具有较高的耐低温性能。
-高温环境:在高温环境下,电线护套材料可能会软化或熔化,从而降低电线的绝缘性能。
因此,在高温环境下使用的电线护套材料需要具有较高的耐高温性能。
3.根据电线的用途计算:不同用途的电线对护套的要求也不同,因此,在计算护套的厚度时,还需要考虑电线的用途。
-室内电线:室内电线通常没有受到严重的机械损伤和环境腐蚀的风险。
因此,对于室内电线,护套的厚度可以适当减小,以降低制造成本。
-室外电线:室外电线通常需要经受雨水、阳光、腐蚀等环境的长期作用。
因此,在计算护套的厚度时,需要考虑到室外环境对电线的损伤,提高护套的厚度以增强电线的耐用性。
综上所述,电线护套厚度的计算方法主要包括根据电线外径计算、根据耐温性能计算和根据电线用途计算。
根据不同的电线类型和使用要求,可以选择合适的计算方法,确定电线护套的厚度。
电缆护套厚度计算方法,假设直径,护套厚度的计算
电缆的护套厚度是设计电缆时需要考虑的一个重要参数,它直接影响着电缆的使用寿命和安全性。
本文将介绍电缆护套厚度的计算方法,假设已知电缆的直径和需要的护套厚度。
首先,需要明确的是,电缆的护套厚度应该根据实际使用环境和要求来确定。
一般来说,电缆的护套厚度应该足够保护电缆,防止外界的机械损伤和化学腐蚀。
同时,护套厚度也不能太大,否则会影响电缆的灵活性和散热效果。
假设已知电缆的直径为D,需要的护套厚度为T。
根据电缆护套厚度的计算公式,可以得出如下结果:
外径= D + 2T
内径= D
护套面积= π(外径-内径)/4
护套体积= 护套面积×电缆长度
以上公式中,π代表圆周率,电缆长度需要根据实际需求确定。
通过以上公式的计算,就可以得出电缆护套厚度的具体数值。
需要注意的是,以上计算方法仅适用于理想状态下的电缆设计,实际生产中还需要考虑到一些因素,比如电缆的材料、使用环境和质量要求等。
因此,在进行电缆设计时,需要综合考虑多方面的因素,保证电缆的安全和可靠性。
- 1 -。
一.1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
二.单相电知识1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时 (KWH),简称“度”B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)C、电流(I)单位:安培,简称安(A)D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。
耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。