路灯电缆计算方式
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道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算:根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。
又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。
由此可得计算电压损失的简化计算公式:(0.5)%p X l M U CS CS+∆==由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。
则:2%CS U L X P∆=-对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P=-P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ;U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。
为了估算电缆最大供电半径取%10%U ∆= )C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线12.56C =)举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度?YJV电缆各规格供电半径估算表:校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度:道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。
故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A ),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。
2. 路灯采用“TN-S 系统”相关配电问题汇总: 路灯采用“TN-S 系统”单相接地故障电流计算; 下面举例对TN-S 系统路灯单相接地故障进行计算:一路灯回路长990m ,光源为250W 高压钠灯(自带电容补偿,cosa 0.85=,镇流器损耗为10%)。
布置间距为30m (该回路共有990/30=30套灯具),采用一台100KVA 的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m 长LMY —4(40X4)低压母线。
采用三相配电,电缆截面为YlV —4X25+1X16。
道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算:1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。
又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。
由此可得计算电压损失的简化计算公式:(0.5)%p X l M U CS CS+∆==由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。
则:2%CS U L X P∆=-对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P=-P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ;U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。
为了估算电缆最大供电半径取%10%U ∆= )C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线12.56C =)举例:假设一回路负荷计算功率为N KW ,试估算不同电缆截面的供电线路长度?YJV 电缆各规格供电半径估算表:电缆截面 三相配电单相配电415006000S L X P N ==- 251.21004.8S L X P N ==-615009000S L X P N ==- 251.21507.2S L X P N ==-10150015000S L X P N ==- 251.22512S L X P N ==-16150024000S L X P N ==- 251.24019.2S L X P N==-25150037500S L X P N ==- 251.26280S L X P N==-1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度:道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。
故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。
路灯电缆埋线土方计算公式在道路建设中,路灯电缆的埋线工程是非常重要的一项工作,它不仅能够提供照明,还能够为城市的交通和安全提供保障。
在进行路灯电缆埋线工程时,需要对土方进行计算,以确保埋线工程的顺利进行。
本文将介绍路灯电缆埋线土方计算公式及其应用。
路灯电缆埋线土方计算公式的推导。
在进行路灯电缆埋线土方计算时,首先需要确定埋线的深度和宽度。
埋线的深度通常由设计要求确定,而埋线的宽度则取决于电缆的数量和规格。
假设埋线的宽度为W,深度为H,电缆的数量为n,电缆的规格为d,则埋线的土方计算公式可以表示为:土方量 = W H n d。
其中,W为埋线的宽度,H为埋线的深度,n为电缆的数量,d为电缆的规格。
这个公式可以用来计算路灯电缆埋线工程所需的土方量。
路灯电缆埋线土方计算公式的应用。
在实际工程中,路灯电缆埋线土方计算公式可以用来确定埋线工程所需的土方量,从而为土方的开挖和填方提供依据。
在进行土方计算时,需要首先确定埋线的深度和宽度,然后根据电缆的数量和规格,利用上述公式进行计算。
通过计算,可以得出埋线工程所需的土方量,从而为土方工程的施工提供依据。
除了土方量的计算,路灯电缆埋线土方计算公式还可以用来进行土方工程的预算和成本控制。
通过计算土方量,可以确定土方工程所需的材料和人力资源,从而为土方工程的预算提供依据。
同时,通过控制土方量,可以有效控制土方工程的成本,确保土方工程的施工效率和质量。
在进行路灯电缆埋线土方计算时,还需要考虑土方的类型和性质。
不同类型和性质的土方对埋线工程的影响不同,因此在进行土方计算时需要对土方进行分类和分析。
通过对土方的类型和性质进行分析,可以确定土方的开挖和填方方式,从而为埋线工程的施工提供依据。
总结。
路灯电缆埋线土方计算公式是路灯电缆埋线工程中的重要计算工具,它可以用来确定埋线工程所需的土方量,为土方工程的施工提供依据。
在进行土方计算时,需要根据埋线的深度和宽度,以及电缆的数量和规格,利用土方计算公式进行计算。
市政路灯工程计算规则低压分支、终端0.5交叉跳线转交 1.5与设备连接0.5作量。
每个跨越间距按50 m以内考虑,大于50 m、小于100 m时,按两处计算,依此类推。
在同一跨越挡内有两种以上跨越物时,则每一跨越物视为“一处”跨越,分别套用子目。
三、电缆工程。
本章包括电缆沟铺砂盖板、揭盖板,电缆保护管敷设,电缆敷设,电缆中间头、终端头制作安装,电缆井设置等子目。
本章项目适用于各种型号电缆的敷设方式,执行本章电缆敷设子目时,不得换算。
热缩式电缆头、中间头制作安装是按工艺实际发生的人工、材料计算的,如果实际供应材料中是按成套供应的,包括了绝缘材料、焊锡等材料,则应扣除定额中相应的材料用量。
电缆敷设子目中均未考虑波形增加长度及预留等富余长度,该长度应计入工程量之内。
电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,另加下表规定的附加长度:序号项目预留长度说明1电缆敷设驰度、波形弯度、交叉2.5%按电缆全长计算2电缆进入构筑物内2.0m规范规定最小值3电缆进入沟内或吊架时引上预留1.5 m规范规定最小值4变电所进出线1.5 m规范规定最小值5电缆终端头1.5 m检修余量6电缆中间头盒两端各2 m检修余量7高压开关柜2.0 m柜下进出线余量各种配管的工程量应按不同敷设方式,敷设位置,管材材质、规格等分别计算,不扣除管路中间接线盒等所占的长度。
沿钢索配管和电缆子目,均不包括钢索架设,若发生时需另套钢索架设子目。
管内穿线子目中,线路的分支接头线的长度已综合考虑在子目中,不再计算接头长度。
开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应子目内,不另计算。
五、照明器具安装工程。
本章项目包括单臂悬挑灯架安装、双臂悬挑灯架安装、广场灯架安装、高杆灯架安装、其他灯具安装、照明器件安装、杆座安装等。
各种灯架、元器件的配线,均已综合考虑在定额内,使用时不得调整。
各种灯柱穿线均应套用相应的配管配线子目。
本章已考虑了高度在10m以内的高空作业因素,如安装高度超过10m时,其人工乘以系数1.40。
路灯电缆计算方式路灯电缆计算方式1.首先确认安装位置,变压器安放位置,看整体路长而决定如果路长超过KM计量,需采用分段式引线方式,如分段式不可以满足施工条件考虑到经济因素可以采用三相电缆。
2.功率计算P=UICOSφ也等于总盏数*单盏瓦数* 功率因数取0.93.工作电流I=P/UCOSφ4.电压降=导线电阻*电流V=R*I 电压降不得超过电压5%5.导线电阻R=ρ*(L/S) ρ为电阻系数铜取0.0172 ρ铝取0.028 S 为导线横截面积mm2L为线路长度6.在电压降允许的范围内S=ρ*L/R7.按照工作电流选用开关,选好开关后在选择电缆粗细。
电缆承受电流要大于开关承受的电流。
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系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。
2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上}}}}}五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
路灯线路电缆截面积的确定一、引言在城市建设和现代化发展的过程中,路灯的设置起到了重要的作用。
而路灯的正常运行离不开电力供应,而电缆作为电力传输的关键部分,其截面积的确定对路灯的正常工作起着至关重要的作用。
本文将就路灯线路电缆截面积的确定进行探讨。
二、电缆截面积的意义电缆截面积是指电缆横截面的面积大小,它决定了电流传输的能力。
电缆截面积越大,其所能承受的电流也就越大。
而在路灯线路中,电缆所需传输的电流大小与所连接的路灯功率有关。
因此,确定适当的电缆截面积可以确保路灯正常工作。
三、确定电缆截面积的方法确定电缆截面积的方法有多种,可以根据需要选择合适的方法进行计算。
以下是几种常用的方法:1. 根据电缆功率和电流计算根据路灯的功率和工作电压,可以通过以下公式计算电缆所需的截面积:S=PU×√3×η其中,S为截面积,P为功率,U为电压,η为功率因数。
2. 根据电缆阻抗计算根据电缆的阻抗特性,可以通过以下公式计算电缆的截面积:P J=I J2×R J其中,P_J为电缆损耗功率,I_J为电缆传输电流,R_J为电缆阻抗。
通过计算得到的电缆损耗功率可以用来确定电缆截面积。
3. 根据电缆载流量计算根据电缆的载流量,可以通过以下公式计算电缆的截面积:S=I×k J其中,S为截面积,I为电流,k为载流系数,J为电流密度。
四、电缆截面积的选择原则确定电缆截面积时,需要考虑以下几个原则:1. 电缆的传输能力电缆的截面积需要满足所需传输电流的要求,以确保路灯正常工作。
2. 经济性选择合适的电缆截面积还需要考虑经济因素,较大的截面积会增加成本,因此需要在满足传输能力的前提下尽量选择较小的截面积。
3. 安全性电缆的截面积也需要考虑安全性,过小的截面积会导致电缆发热严重,增加安全隐患。
五、电缆截面积的确定实例为了更好地理解电缆截面积的确定方法和原则,下面以一个实例进行说明:假设一条路灯线路上连接了10盏功率分别为100W的路灯,工作电压为220V,功率因数为0.9。
莱院路路灯工程量清单说明一、前言随着城市发展和人口增加,道路交通的安全性和便利性成为了城市管理的重点之一。
路灯作为道路照明的重要设施,在城市的夜间交通中起着关键作用。
为了更好地规划和维护莱院路的路灯设施,本文将对莱院路路灯工程量清单进行详细说明。
二、工程量清单1. 设计范围莱院路路灯工程量清单涵盖了莱院路北侧和南侧的全部路段。
根据实际需求,共设置了80个灯杆,并在每个灯杆上安装1盏LED 路灯。
2. 工程项目列表(1)灯杆的材料和尺寸要求:每个灯杆的高度为6米,采用热镀锌钢材料制作,并配备相应的基础设施。
(2)LED路灯的技术要求:每盏LED路灯的功率为80W,亮度为8000流明,色温为5000K,使用寿命为50000小时。
(3)电缆敷设要求:按照现场实际情况,进行埋地敷设。
电缆规格为2.5平方毫米。
(4)开挖和填充工程:根据路灯设计的位置,进行相应的开挖和填充工作。
地面开挖深度为1米,地面填充材料为砂土。
(5)接地装置:每个灯杆需要安装1个接地装置,确保路灯设施的正常运行。
(6)路灯安装和调试:灯杆和LED路灯的安装,根据设计图纸进行精确的调试和测试。
三、工程量计算方法1. 灯杆数量计算方法:根据莱院路的路线长度和每隔一定距离设置一个灯杆的要求,可计算出总共需要设置的灯杆数量。
2. LED路灯数量计算方法:根据每个灯杆上安装1盏LED路灯的要求,与灯杆数量相等。
3. 电缆长度计算方法:根据莱院路的路线长度,加上相应的梯级因子计算出需要的电缆总长度。
四、工程量清单编制根据上述工程量计算方法,可将莱院路路灯工程量清单编制如下:1. 灯杆数量:80根2. LED路灯数量:80盏3. 电缆总长:根据实际测量结果填写4. 开挖和填充工程量:根据实际开挖和填充的长度和深度填写5. 接地装置数量:80个6. 路灯安装和调试工程量:根据实际工作量填写五、工程量清单使用说明本工程量清单是供莱院路路灯工程施工单位使用的参考,用于统计工程量并进行施工计划安排和成本控制。
道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算:1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。
又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。
由此可得计算电压损失的简化计算公式:(0.5)%p X l M U CS CS+∆==由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。
则:2%CS U L X P∆=-对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P=-P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ;U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。
为了估算电缆最大供电半径取%10%U ∆= )C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线12.56C =)举例:假设一回路负荷计算功率为N KW ,试估算不同电缆截面的供电线路长度?YJV 电缆各规格供电半径估算表:电缆截面 三相配电单相配电415006000S L X P N ==- 251.21004.8S L X P N ==-615009000S L X P N ==- 251.21507.2S L X P N ==-10150015000S L X P N ==- 251.22512S L X P N ==-16150024000S L X P N ==- 251.24019.2S L X P N==-25150037500S L X P N ==- 251.26280S L X P N ==-35150052500S L X P N ==- 251.28792S L X P N==-50150075000SL XP N==-251.212560SL XP N==-1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度:道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。
市政路灯工程计算规则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020第九章路灯工程一、变配电设备工程。
本章消耗量定额包括:变压器安装,组合型成套箱式变电站安装,电力电容器安装,高低压配电柜及配电箱、盖板制作安装,熔断器、控制器、启动器、分流器安装,接线端子焊压安装。
变压器安装是指变压器本体安装,按安装形式分为杆上安装和地上安装。
杆上安装变压器综合考虑了单杆和双杆安装形式,使用时不得换算。
定额不包括支架、横担、支撑铁等固定卡具的含量,应按实际计入其主材费,但定额中已包括其安装的人工费。
跌落式保险、开关、避雷器及绝缘子等安装另套有关子目。
地上安装变压器不包括基础砌体的工程量,应套用其他有关子目计算。
变压器油过滤是按每过滤合格油1t需要滤油纸52张考虑的,不论过滤多少次直到合格为止。
组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站。
变压器搬运方式考虑用汽车及吊车搬运。
铁构件制作安装适用于本定额范围内的各种支架制作安装,但铁构件制作均不包括镀锌。
铁构件厚度在3mm以内的,套用轻型铁构件项目;大于3mm本章包括底盘、卡盘、拉线盘安装,电杆焊接、防腐、立杆、引下线支架安装,10kV以下横担安装、1kV以下横担安装、进户线横担安装,拉线制作安装,导线架设,导线跨越架设,路灯设施编号,绝缘子安装。
本定额是按平原条件编制的,如在丘陵、山地施工时,其人工和机械乘以1.平原地带:指地形比较平坦、地面比较干燥的地带。
2.丘陵地带:指地形起伏的矮岗、土丘等地带。
3.一般山地:指一般山岭、沟谷地带,高原台地等。
线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其人工和机械乘以系数。
导线架设,分导线类型与截面,按1km/单线计算。
导线预留长度规定见下表:项目名称长度(m)高压转角分支、终端低压分支、终端交叉跳线转交与设备连接作量。
道路照明配电相关问题汇总:1. YJV 电缆各规格供电半径估算:1.1根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线 路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。
又由于照明负 荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及 有功功率。
由此可得计算电压损失的简化计算公式:由于从配电箱引出段较短为 X ,支路电缆总长为2CSU%LXX —进线电缆的长度,m ;U% —允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯 具端电压应维持在额定电压的90%-105%为了估算电缆最大供电半 径取U% 10%)C —电压损失计算系数 (三相配电铜导线 C 75 ,单相配电铜导线C 12.56)对于三相供电: P—负荷的功率, L —线路的长度,L 150SPKW ; m ;X ,对于单相供电:LU% M 0・5) M% CS CS举例:假设一回路负荷计算功率为NKW,试估算不同电缆截面的供电线路长度俪腮僦支盛斛鮪緘iB睐魅电校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度:道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。
故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。
2.路灯采用“ TN-S系统”相关配电问题汇总:2.1路灯采用“ TN-S系统”单相接地故障电流计算;下面举例对TN-S系统路灯单相接地故障进行计算:cosa 0.85镇流器损一路灯回路长990m,光源为250W高压钠灯(自带电容补偿,耗为io%。
布置间距为30m(该回路共有990/30=30套灯具),采用一台100KVA的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m长LMY —4 (40X4)低压母线。
采用三相配电,电缆截面为YIV —4X25+1X16。
灯具引接线为BVV-3X2.5,灯杆高为10米。
试计算其单相接地故障电流?NG250W 歿誌MIO%COSa=O.B5 方法一:单相接地故障电流按照相一保回路进行计算。
路灯电缆计算方式
1.首先确认安装位置,变压器安放位置,看整体路长而决定如果路长超过KM计量,需采
用分段式引线方式,如分段式不可以满足施工条件考虑到经济因素可以采用三相电缆。
2.功率计算P=UICOSφ也等于总盏数*单盏瓦数* 功率因数取0.9
3.工作电流I=P/UCOSφ
4.电压降=导线电阻*电流V=R*I 电压降不得超过电压5%
5.导线电阻R=ρ*(L/S) ρ为电阻系数铜取0.0172 ρ铝取0.028 S为导
线横截面积mm²L为线路长度
6.在电压降允许的范围内S=ρ*L/R
7.按照工作电流选用开关,选好开关后在选择电缆粗细。
电缆承受电流要大于开关承受的
电流。
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
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。
2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(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如下:
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上
}}}}}
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为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以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出: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,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为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的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,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,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“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),计算后再打八折;若环境温
度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,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,它影响导线载流量并不很大。
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。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。
这是
指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排
顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。
一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。
比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的?左右。
当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
下面是口诀:
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300。