建筑施工现场临时用电电缆线选择
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临时用电施工电缆线路一般要求模版临时用电施工电缆线路模版:1. 线缆铺设及固定- 根据施工需要,选择合适规格的电缆。
- 按照设计要求,在施工区域进行线缆的铺设,保证线路的通道畅通。
- 使用合适的固定设备将线缆牢固地固定在支撑物上,确保线路的稳定性。
2. 连接电源及终端设备- 安全接地:连接线缆的各个部分必须进行接地处理,确保施工过程中的安全。
- 连接电源:将线缆与电源进行连接,确保电能的传输畅通无阻。
- 连接终端设备:将线缆与需要用电的终端设备进行连接,确保电能的正常供应。
3. 检测与调试- 检测线缆:使用专业的测试仪器对线缆进行检测,确保线路的质量。
- 检测终端设备:对连接的终端设备进行检测,确保其正常工作。
- 调试线路:根据实际情况对线路进行调试,确保供电的稳定性和可靠性。
4. 安全防护- 安装安全设备:在施工现场进行安全设备的安装,如防护网、警示牌等,确保工作环境的安全。
- 使用防护措施:施工过程中,操作人员应佩戴合适的防护用具,如安全帽、防护眼镜等,确保操作人员的安全。
5. 线路维护和管理- 定期巡查:对已完成的线路进行定期巡查,检查线路是否存在故障或损坏。
- 维护保养:发现线路故障或损坏时,及时进行维修和更换,确保线路的正常运行。
- 记录管理:对线路的巡查、维护和更换情况进行记录,便于日后的管理和追溯。
6. 施工结束- 拆除清理:施工完成后,对工地进行拆除和清理,保持工地的整洁。
- 报告撰写:按照相关要求,撰写施工报告,记录施工过程和结果。
- 审核验收:由相关部门对施工报告进行审核和验收,确保施工符合规范要求。
以上是临时用电施工电缆线路模版的基本内容。
在具体使用时,需要根据实际情况进行具体化和细化,以确保施工过程的安全和效果。
同时,在施工过程中,应严格按照电力行业相关的法律法规和规范要求进行操作,确保施工的合法性和合规性。
施工现场临时用电电缆线路规定范文一、引言本文旨在制定施工现场临时用电电缆线路规定,以确保施工现场的临时用电安全可靠,达到保障工作人员生命财产安全的目的。
为了明确规范,维护秩序,特制定如下规定。
二、施工现场临时用电电缆的选择1. 临时用电电缆的规格、型号和材质应符合国家相关标准和规范,并经专业机构检测合格方可使用。
2. 电缆的导体应采用铜导体材质,且导体截面积应根据电流负载进行合理选用,以确保电缆的安全使用。
3. 接头部分应采用防水、防腐蚀、防触电等措施,确保接头的可靠性和安全性。
4. 在选择电缆时,应根据施工现场的特点,如地形、环境、电气负荷等因素进行合理选择,确保电缆的可靠性和安全性。
三、施工现场临时用电电缆布线1. 电缆的布线应避免与其他设备、通道、水源等产生交叉或冲突,以免造成安全事故。
2. 在布线过程中,应保持电缆的弯曲半径符合规定,避免强拉或强压,防止电缆外皮破损。
3. 电缆应沿墙壁、支架或地面走道进行固定,使用专用电缆托架或槽道,避免电缆的松动或扭曲,以确保电缆的安全使用。
四、施工现场临时用电电缆的连接1. 电缆连接应使用专用连接器,并严格按照连接器的正确使用方法进行连接。
2. 连接部分应进行绝缘处理,包括绝缘套管、绝缘胶带等,保证连接部分的绝缘可靠性和安全性。
3. 在连接过程中,应检查连接部分的导体是否松动、连接是否稳固,确保连接的可靠性。
五、施工现场临时用电电缆的保护1. 电缆应采取防护措施,如使用电缆保护管、电缆槽道等,保护电缆免受外力损坏。
2. 电缆在穿越地下、穿越道路等特殊情况下,应采取合适的过桥设施,加强保护措施,以预防意外事故的发生。
3. 在施工现场的交叉口、车辆通行路线等地方,应设置明显的警示标志,提醒人员注意电缆存在,并采取隔离措施,以防止人员误伤或意外触电。
六、施工现场临时用电电缆的维护与检修1. 每天对临时用电电缆进行检查,发现异常情况及时处理,如松动、断裂、绝缘破损等问题,应立即更换或修复。
临时用电电缆敷设标准
临时用电电缆敷设需要遵守以下标准:
1.施工现场配电线路必须采用电缆埋地敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
埋地电缆路径应设方位标志。
2.电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。
3.敷设深度应满足下列要求:
•电缆应敷设在支架上,且能满足机械强度要求。
•电缆引入和引出的路线应设在人孔内。
•电缆引入和引出的线路均应穿管保护,并应排列整齐,管口应密封。
•电缆敷设时,弯曲半径不应小于电缆外径的6倍。
1.电缆与电缆间和电缆与其他管道的净距应符合下列规定:
•电缆与热力管道、煤气、煤气、石油管道接近时的净距,与其他管道的净距宜小于1m。
•电缆与树木主干线的距离,在地下直埋敷设时,不应小于0.7m。
•电缆与道路、铁路、排水沟交叉时,电缆应敷设在保护管凹不小于0.5m处,两管道间隔应不小于0.5m。
1.电缆接头盒应牢固密封,两盒之间用填料函密封。
2.电缆接头的两端应可靠接地。
3.电缆敷设完毕后,两端的中间接头应密封良好。
4.需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
5.临时用电电缆线应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线。
6.临时线路应具有耐气候和一定的耐油性能,长度一般不宜超过100米。
以上是临时用电电缆敷设需要遵守的相关标准,供您参考。
建筑工程电线在建筑工程中,电线扮演着至关重要的角色。
作为建筑物内部电力分配的主要媒介,电线的质量和安全性直接关系到整个建筑工程的顺利进行和使用的安全性。
本文将就建筑工程电线的选择、安装和维护等方面展开探讨。
一、建筑工程电线的选择在选择电线时,首要考虑的是其导电性能和安全性。
建筑工程电线应具有良好的导电性能,以保证电力顺畅地传输到各个终端点。
同时,电线还应具备良好的耐火、耐高温、防水、耐腐蚀等特性,以应对建筑环境中的各种不利条件。
其次,根据建筑工程的需求和实际情况,选择合适尺寸的电线也是必要的。
电线的尺寸是指电线的导体截面积大小,常用的尺寸有1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米等。
一般而言,建筑工程中使用较大的电器设备或者电流较大的线路,需要选择较大尺寸的电线,以确保电线能够承受相应的电压和电流。
此外,电线的绝缘材料也需要选择合适的种类。
目前常用的电线绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)等。
PVC绝缘电线价格相对较低,使用广泛,但在耐高温、耐火和耐腐蚀性能方面不如XLPE 电线。
因此,在选择电线时,需要根据具体使用场景,选用适合的绝缘材料。
二、建筑工程电线的安装电线的安装应严格按照相关规范进行,以确保安全和稳定。
以下是一些常见的安装要点:1. 线路布置:布线应根据建筑物功能和电力需求进行合理规划,避免在墙体和地面上凌乱敷设。
各个线路之间要保持一定的距离,以防止干扰和相互交叉。
2. 弯曲和固定:电线的弯曲半径应在允许范围内,避免过小的弯曲,以免损坏电线。
电线在固定时要使用合适的固定装置,保持其牢固而稳定的安装状态。
3. 进出线管:电线进出线管时,应使用弯头或者软性连接件,避免电线过度弯曲或者拉伸。
线管的长度应合适,以便电线的伸缩和随动。
4. 色彩标识:线路应进行明确的色彩标识,以方便日后的检修和维护。
常用的标识方式为使用不同颜色的绝缘胶布或者套管进行包裹。
三、建筑工程电线的维护建筑工程电线的维护是保证电线正常运行和延长其使用寿命的重要环节。
施工现场临时用电布置一、总则1.施工现场临时用电严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88执行。
2.工程开工、施工用电安装前必须编制专项方案,并经总师办审批后方可实施.3.施工现场必须配有专职电工,负责现场内施工用电管理工作.4.在工程施工至±0。
000公司对临时用电安装给予验收.5.本标准适用于公司所有在建工业与民用建筑和路桥及市政工程施工.二、接地与接零保护系统1.施工现场必须采用TN—S接零保护系统,如总配电源无保护零线,则应由总配箱漏电断路器电源侧的零线与重复接地连接后引出。
2.施工现场的重复接地不得少于3处,即总配电箱,分配箱末端和总配出线超过50m的分配箱处.重复接地体应采用角钢、钢管或圆钢,所有接地系统中不得使用螺纹钢材,重复接地电阻不得大于10欧姆。
施工现场每月检测一次。
3.所有电器设备的金属外壳,配电箱及箱门均必须作保护接零。
4.施工现场的接地与接零系统必须使用统一的绿/黄双色线,任何情况下面或相线的一半,总配重复接地线不得小于工作零线的截或相线的一半,总配重复接地线不得小于电源工作零线的线径,与电气设备、配电箱等连接的保护零线应为不小于2.5mm2的多股双色线。
5.施工现场内的起重机,井字架及龙门架,人货梯等机械设备如不在相邻建筑物,构筑物的防雷装置的60。
C保护角范围内,则必须安装防雷装置,在最高点用不小于25mm2的多股双色软线引下接地避雷针高度不小于2m。
固定部位应与设备作绝缘隔离处理。
三、总配电室1.总配室应干燥有通气纱窗,墙面刷白、地坪硬化、并有吊顶,配电室的天棚距地面不得低于3m,且不少于9m2,配电屏的下面有不小于1.5m的操作通道,侧面的维护通道宽度不小于1m;后面的维护通道宽度不小于0.8m,门上有总配室明显标示,总配室的门向外开,并上锁。
2.应设置检修灯,电源由总配电源侧引出,应有电工值班,维修制度,“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。
新港闸路(黄海路~深南路)工程临时用电施工方案广州第三市政工程有限公司新港闸路(黄海路~深南路)工程2019年12月目录一、编制说明 (1)二、工程概况 (1)三、主要用电设备 (1)四、安全用电技术措施及电气防火措施 (5)五、用电管理 (9)六、电工 (10)七、安全距离与外电防护 (10)八、供电路线 (11)九、电缆线路 (12)十、配电柜(盘)、配电箱及开关箱 (13)十一、电器装置的选择 (14)十二、使用与维护 (15)十三、保护形式 (15)十四、管理结构图 (16)十五、施工临时用电配电原理图 (17)一、编制说明1、依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》及建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)。
2、依据供电部门《低压用户管理规程》3、依据新港闸路工程施工组织设计。
二、工程概况新港闸路位于南通市港闸区境内,呈东西走向的城市次干路,本次道路范围为西起现状黄海路与港闸路交叉口,东至现状深南路,路线全长1.392km,道路宽度为30米。
主要建设内容为道路、桥梁、排水、给水、照明、交通设施及附属设施等。
道路沿线与黄海路(现状)、新华路(规划)、经四路(规划)、兴港路(现状)、深南路(现状)共五条道路相交,沿线跨越润成圩河(规划)、农场河(规划)、港闸河(现状)三条河道,均无通航要求。
润成圩河(规划)、港闸河(现状)处各拟建一孔13m小桥,农场河(规划)处拟建一孔16m小桥,共计3座小桥。
本工程计划开工时间为2019年12月30日,计划完工时间为2020年7月31日,计划施工时间为213日历天。
三、主要用电设备3.1箱变位置及用电情况本工程项目部临时用电、现场施工用电全部接入原有供电线路。
我部沿线布置了5个电箱缓解用电压力。
分布在黄海路至深南路,编号为1~5,具体使用情况见下表:13.2临时用电设备一览表1号电箱:2号电箱:3号电箱:4号电箱:5号电箱:3.3导线选择计算(1)一级电箱到二级电箱总线选择:本工程5个总电箱下表容量均为100KVA,按照最大功率2号电箱86.4Kw计算。
临时施工用电电源容量和导线截面的选择在专项施工方案审批中常常会看到一些功率概念模糊的情况,为此,提出本人的一些粗略体会.当今在建筑施工中出于对人身安全高度负责的原则,临时施工用电基本采用TN—S,三相五线制式供电。
工作零线N线(中性线)和接地线PE线(保护线)分开独立,配电方式上采用三级配电、二级漏电保护;分电箱和终端箱中,照明箱和动力箱分开独立,并且选用上级部门指定产品型号,各级配电箱中有明显断开点的断路器。
计算公式中常用:P动=K1(∑P1/COS∮+∑P2)P动:施工现场动力设备,照明设施的总和K1:需用系数,由于现场各类设备不同时用,取0.6~0。
7∑P1:电动机等电感性负载设备的总和∑P2:对焊机,渣焊机,施工现场照明纯电阻负载之和COS∮:电感性负载的功率因数取0.75~0.85根据本人的理解,书本上的功率公式存在问题。
从基本功率概念来说明,大家知道功率公式的数学表达式:S2=P2+Q2S= S=P/ COS∮功率三角形(矢量图):S:视在功率单位:KVA(千伏安)P:有功功率单位:KW (千瓦)Q:无功功率单位:KVar(千乏)∮:有功功率P和视在功率S的相位差角,由此可见计算公式中,等式左边P动单位是KW。
等式右边第一项 K1*∑P1/ COS∮,单位应为KVA第二项K1*∑P2 单位是KW显然等式左、右项单位不同,等式不能成立.正确的表达式:P动应改为S动等式右边第一项K1*∑P1/ COS∮应改为K1*∑P1/COS∮1第二项K1*∑P2应改为K1*∑P2/ COS∮2∮=∮1∮2=00 (因碰焊机施工照明是纯电阻负载)COS∮2=COS00=1∴S动= K1(∑P1/COS∮1+∑P2/ COS∮2)因电动机铭牌上的功率指额定负载下电动机出轴的机械功率,而所需电功率需除以设备效率η,常取0.85~0。
9。
施工现场活动房(管理和居住)用电量取5%~10%,动力设备的用电量。
选用公式(变压器):S变≥1.05S动/η=1.05S动/0.9若S动=500KVA,则S变≥583KVA,选用变压器:S变=600KVA二、临时用电设备导线截面的选择1、计算各级负荷之下的安全载流量,异常高气温下的修正系数.2、电缆敷设距离长短,允许电压降小于8%。
工程施工临时用电电缆要求1. 电缆的选择:在进行工程施工临时用电时,应选择符合国家有关标准和规定的电缆。
一般来说,建筑施工临时用电电缆应选择耐磨、耐张、耐腐蚀、耐高温、抗老化等性能优良的电缆,以确保其耐久性和安全性。
在选择电缆时,还应根据施工现场的实际情况和需要进行合理的断面和长度选择,以满足工程施工的用电需求。
一般来说,电缆的截面面积应根据用电设备的功率和布置距离来确定,避免因电缆截面面积过小而导致电缆过载和过热的情况发生。
2. 电缆的安装:在进行工程施工临时用电时,电缆的安装应符合相关的安全规范和标准,确保电缆的连接牢固、可靠。
首先,应严格按照电缆的标准进行线路的敷设和连接,避免电缆接头出现接触不良、松动或短路等情况。
另外,应注意电缆的敷设要保持整齐、有序,避免出现交叉或纠缠的情况,以免影响电缆的传输效果和安全性。
在电缆的敷设和连接过程中,还应注意保护电缆外皮,避免外力损坏或人为破坏,导致电缆的使用寿命缩短或发生故障。
3. 电缆的维护:工程施工临时用电电缆在使用过程中,应定期进行检查和维护,确保电缆的使用安全和可靠。
一般来说,应每月对电缆进行一次全面检查,包括检查电缆的外观是否有损坏、老化、磨损等情况,并及时更换或修理有问题的电缆。
另外,还应定期清洁电缆的表面,防止灰尘和脏物积聚,影响电缆的传输效果和散热性能。
在使用过程中,还应注意电缆的散热和通风,避免长时间负载过高而导致电缆过热,影响安全和稳定性。
4. 电缆的保护:为确保工程施工临时用电的安全和稳定,还应对电缆进行合理的保护措施。
首先,应设置明显的电缆标识,避免误触和损坏,同时应设置专门的电缆保护设施,如电缆桥架、护套等,保护电缆不受外界环境和机械损害。
另外,在电缆穿越地面或其他设施时,还应采取适当的措施加以保护和修缮,防止电缆被损坏或被人为破坏。
在特殊情况下,如电缆穿越水域、道路等地方时,还应采取额外的防护措施,保证电缆的安全和稳定。
综上所述,工程施工临时用电电缆的选用、安装、维护和保护都是确保施工现场用电安全和稳定的关键环节。
建筑工程施工电线大小电线在建筑工程中是非常重要的,它承担着传输电力和信号的重要任务。
电线的大小和规格直接影响到建筑工程的安全和稳定性。
因此,选择合适的电线尺寸对于工程的顺利进行是非常重要的。
电线的大小一般是指电线的截面积,用单位“平方毫米”来表示。
在建筑工程中,常用的电线尺寸有1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米等。
不同的电线尺寸适用于不同的场合和用途。
一般来说,电线的截面积越大,其承载的电流就越大,可以输送的功率也就越大。
因此,在选择电线尺寸时,需要根据工程的需求和电气设计要求来确定。
在建筑工程中,一般采用的电线规格是根据国家标准和建筑设计要求来确定的。
电线的规格选择应符合《建筑电气设计规范》和《建筑电气工程验收规范》的相关规定,以确保电线的选用符合工程的实际需求。
一般情况下,住宅和办公楼的电线规格通常选用1.5平方毫米和2.5平方毫米的电线,因为这些场所的用电量一般不会很大,所需的电流也相对较小。
而在工业厂房等大型建筑中,由于用电量大、电流较大,因此通常会选用4平方毫米、6平方毫米甚至更大规格的电线。
除了电线尺寸外,还需要考虑电线的绝缘材料和耐热性能。
一般来说,电线的绝缘材料有PVC、XLPE等,而在高温环境下需要选用耐高温的电线,以确保电线的安全使用。
在建筑工程施工中,电线的敷设也是非常重要的。
电线敷设必须符合规范要求,不能出现错绕、操弄等情况,以防止电线的损坏和意外发生。
同时,电线的连接也必须做好绝缘处理,以确保连接的安全可靠。
总之,建筑工程施工电线大小的选择对工程的安全和稳定性有着重要的影响。
正确选择合适规格的电线,并严格按照规范进行敷设和连接,是保障工程质量和建筑安全的关键。
因此,建筑工程中的电线规格选择和施工敷设必须严格按照相关规定和要求进行,以确保建筑工程的顺利进行和安全使用。
建筑施工现场临时用电电缆线选择————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:建筑施工现场临时用电,分路电流算出来后怎么选择合适的电缆,有什么相关规定吗电缆截面估算方法一二先估算负荷电流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)。
【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4.5安”。
计算时,只要“将千瓦数乘4.5”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(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。
【例2】1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5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*4.5=27安。
比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6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2.5”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”,2.5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1.7。
②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
③3.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20*30=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:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+5)=65千瓦.米第三段:10*5=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20*4=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20*(1/36)=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20*1 .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2*40=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20*1 .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20*6=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20*1 .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/(32*1 .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:60*30=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20*20*6=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3*16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:20*6 .4*6=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 .8*1 .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%)。