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业务介绍

常用数据

常用电工基础数据
2020-03-26

一、功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系


1、功率电流速算公式

三相电机:     2A/KW

三相电热设备:1.5A/KW

单相220V,   4.5A/KW

单相380V,   2.5A/KW

铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185.......

一般铜线安全电流最大为:

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。

如果是铝线截面积要取铜线的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。

铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.

就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果是室内,6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

如果是距离150米供电,一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。在使用电源时,特别要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。

2、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流

线径(大约值)(mm2)

铜线温度(摄氏度)

60

75

85

90

电流(A)

2.5

20

20

25

25

4

25

25

30

30

6

30

35

40

40

8

40

50

55

55

14

55

65

70

75

22

70

85

95

95

30

85

100

100

110

38

95

115

125

130

50

110

130

145

150

60

125

150

165

170

70

145

175

190

195

80

165

200

215

225

100

195

230

250

260


3、导线线径一般按如下公式计算

铜线:S= I*L / (54.4*U`)

铝线:S= I*L / (34*U`)

式中:

I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电压降(V)

S——导线的截面积(MM2)

4、说明

4.1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

4.2、计算出来的截面积往上靠。

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

5、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:

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“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得。

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.


二、电线大小与用电功率之间的计算


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。 ③

3、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


三、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。 ③

3、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】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%。

4、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:

A、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%)。但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏),因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%="10%,但通常却只允许7~8%。这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。应当是各段结果相加,全部约7~8%。

B、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等),因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍,6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍。这样计算会更方便些。

C、在估算电动机线路电压损失中,还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大,电动机便不能直接起动。由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%。这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内。才可满足。这3 .5%,2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折,因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”。

D、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量,可以减少负荷(将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路),或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)来解决。对于电动机线路,也可以改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动时,除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备(如星-三角起动器或自耦减压起动器等)来解决


四、根据电流来选截面

1、用途

各种导线的截流量(安全用电)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。

导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2、口诀

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)="0.785*D(直径)的平方

10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ①

穿管、温度,八九折。 ②

裸线加一半。 ③

铜线升级算。 ④

3、说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......

生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:

...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2......

现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面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以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:

【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。

【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。

【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。

从上面的排列还可以看出: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,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是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的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)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,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“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),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。

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,它影响导体截流并不很大。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。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9="0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。

例如:(铝芯绝缘线)

10平方毫米的,穿管(八折),

40安(10*5*0.8="40)

高温(九折)

45安(10*5*0.9="45)

穿管又高温(七折)

35安(10*5*0.7="35安)

95平方毫米的,穿管(八折)

190安(95*2.5*0.8="190)

高温(九折)

214安(95*2.5*0.9="213.8)

穿管又高温(七折)

166安(95*2.5*0.7="166.3)

③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。

【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5="96)

高温, 86安(16*4*1.5*0.9="86.4)

【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5="157.5)

【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5="360)

④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。

【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。

【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。

附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。

4、下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:

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。

2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5

50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................

最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离

给你一个口诀,背熟了,你也就可以自己设计家中的强电布线了

5、口决

十下五;百上二;二五三五四三界;

七零九五两倍半;穿管温度八九折;

铜线升级算;裸线加一半

6、说明

十下五就是十以下乘以五;

百上二就是百以上乘以二;

二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;

七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;

穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;

铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

电线粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的?

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。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2="20A" 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2="32A" 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S="<" I /(5~8)>="0.125" I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P="UI" 对于日光灯负载的计算公式:P="UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。" 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I="P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)" 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I="P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)" 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 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。

7、电线粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的?

电线的线径和负载的功率的关系还要看电线的工作环境,比如埋管或者明线、电缆或者塑料线,铜线或者铝线,到书店买本《电工手册》即可,或者在共享资料下载。 一般估算可以按照明线架空每平方毫米10安培,暗埋5~6安培最大电流。

8、如合计算电线所能承受的电功率

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?

或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式

功率P="电压U×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A

根据:功率P="电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器

反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流

电流=功率÷电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――22A

2.5平方毫米――30A

4平方毫米――39A

6平方毫米――51A

10平方毫米――70A

16平方毫米――98A

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 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)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)

///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)。

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没问题的.

40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。


五、电线线径对应电流速查表

单芯线径

电流(A)

单芯线径

电流(A)

单芯线径

电流(A)

1.5m㎡

17A

8m㎡

49A

50m㎡

125A

2m㎡

18A

10m㎡

55A

70m㎡

183A

2.5m㎡

26A

16m㎡

73A

96m㎡

220A

4m㎡

34A

20m㎡

90A

120m㎡

258A

5m㎡

38A

25m㎡

96A

150m㎡

294A

6m㎡

42A

35m㎡

120A






注:

1:  以上电线是三相五线制.

2:  在设计时,如使用铁管则放大1.5倍系数.

3:  A为单根铜线允许的电流.

4:  三相电:电流A = 功率÷660

5:  单相电:电流A = 功率÷220

6:  选择空开(A) = 功率(KW)×2×1.3


六、电气元件的选择(参考)


1、熔断器的选用

1.1熔断器类型的选择

类型的选择应根据负载的保护特性和短路电流来选择。

A、车间配电网络,若短路电流较大,则应选高分断能力的RTO系列。

B、机床电气设备,一般选体积较小的RL1系列。

C、在经常发生故障的地方,应考虑选用RC1和RM10系列。

D、半导体整流元件应选用快速熔断器。

E、在易燃易爆场所,不允许选用敝开式熔断器。

1.2熔体额定电流选择

熔体额定电流不能大于熔断器的额定电流,具体原则如下:

1.3照明及电热设备

装在线路总熔体的额定电流,等于电度表额定电流的0.9-1.0倍,支路熔体的额定电流,等于支路所有电气设备额定电流总和的1-1.1倍。

1.4单台鼠笼式电动机

熔体额定电流Ire≥(1.5-3)电机额定电流Ide

所选电机额定电流的倍数一般为:轻载起动的电机可取1.5-2;重载起动的电机可取2-2.5;频繁起动的电机可取2.5-3;绕组式电机和降压起动电机及直流电机可取1.2-2。

1.5多台鼠笼式电动机

Ire≥(1.5—2.5)Izde+∑Ie

Izde—容量最大的一台电机的额定电流(A)

∑Ie—其它各台电机的额定电流之和(A)

2、接触器的选用

选用接触器时,应考验其控制的负载类别,连续工作时间的长短以及工作环境条件的影响。

A、对于无感或微感负载(如电阻炉),则可按负载工作电流选用相应额定电流的接触器。

B、对于鼠笼式电动机,则按Ie≥1.3Ide

Ie—接触器额定电流

Ide—电动机额定电流

C、对于反复短时工作和环境散热条件较差的,则应适当降低容量使用。

3、低压断路器的选择及整定

A、低压断路器的额定电压≥线路的额定电压。

B、低压断路器的额定电流≥线路的计算电流(一般按其1.3倍计算)。

C、短延时或瞬时动作的脱扣器的整定电流Ide≥KIm

Im—线路的峰值电流或电动机的起动电流

对于动作时间小于0.02秒(DZ)的K取1.7-2

对于动作时间大于0.02秒(DW)的K取1.35

D、长延时脱扣器的整定电流Izd≥Ide

4、热继电器的选择及整定

4.1热继电器的类型的选择

当电动机为“Δ”接法时应选带断相保护的热继电器。

当电动机为“Y”接法时,则可选带断相也可选不带断相保护的热继电器。

4.2热继电器额定电流的选择

热继电器额定电流>电动机额定电流

4.3热继电器的整定

热继电器的整定电流="电动机额定电流

5、导线的选择

导线选择的一般原则

5.1满足发热条件

导线在通过计算机电流时,其发热温度不能超过允许最高的温度

5.2符合电压损失要求

导线在通过计算电流时,其产生的电压损失不应超过正常允许的电压损失值

5.3按经济电流密度选择

高压和低压大电流线路,应按照规定的经济电流密度选择导线截面以满足节约有色金属和降低电能损耗的要求.

5.4符合机械强度要求

导线的截面不能低于最小允许截面,以满足机械强度的要求

5.5满足工作电压的要求

导线的绝缘水平必须满足其正常工作电压的要求.

在实际选择导线时,对于低压动力线路一般先按发热条件选择截面,然后再校验其电压损失和机械强度;对于低压照明线路,一般先按允许电压损失来选择截面,然后再按发热条件和机械强度校验;对于高压线路,一般先按经济电流密度选择截面,然后校验其发热条件,允许电压损失和机械强度(只对架空线)。

例.现有一30kw的三相鼠笼式电动机,采用Y/Δ降压起动,试选择其低压断路器、熔体额定电流、交流接触器、热继电器及导线.

解:根据经验公式Ide="2Pe=2x30=60(A)

(1)低压断路器的选择

低压断路器的额定电流为:1.3x60="78(A),查附表2,应选DZ10-100型低压断路器,其额定电压Ue=380V,主触头额定电流为100A,脱扣器额定电流为100A,脱扣器整定电流为1.7-2倍脱扣器额定电流,可取200A。

(2)熔断器的选择

熔体额定电流为:(1.2-2)x60="72—120(A)(单台电动机降压启动),查附表1,应选RT0-100型熔体器,其熔体额定电流为100A

(3)交流接触器额定电流的选择

交流接触器额定电流为1.3x60="78(A),应选100A的交流接触器。

(4)热继电器额定电流的选择

热继电器额定电流为100A,整定电流为60A,且带断相保护的热继电器。

(5)导线的选择(按常温25度)

A、常温明敷

查附表3,BV铜芯塑料绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为75A,导线截面积为10㎜2。

B、常温穿钢管暗敷

查附表4,BV铜芯塑料绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为72A,导线截面积为16㎜2(设导线为3根),穿电线管管径为32mm。

C、常温穿硬塑料管暗敷

查附表5,BX铜芯橡皮绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为75A,导线截面积为25㎜2(设导线为三火一零,共4根),穿管管径为40mm。

6、附表

6.1各种型号熔断器的技术规格

名称

主要用途

型      号

熔管额定电压(V)

熔管额定电流(A)

熔体额定电流等级(A)

最大分断能力(kA)

备   注

有填料封闭管式熔断器

用于大短路电流网路内作为过载和短路保护

RTO-100

交流

380

直流

400

100

30,40,50,60,80,100

50

括弧内的等级尽量不选用

RTO-200

200

(80),(100),120,150.200

RTO-400

400

(150),200,250,300,350,400

RTO-600

600

(350),(400),450,500,550,600

RTO-1000

1000

700,800,900,1000

无填料封闭管式熔断器

用于电力网路内作为过载和短路保护

RM10-15

交流

220

380

500

直流

220

440

15

6,10,15

1.2

为全国统

一设计,可取代RM1

RM3等老

产品

RM10-60

60

15,20,25,35,45,60

3.5

RM10-100

100

60,80,100

10

RM10-200

200

100,125,160,200

RM10-350

350

200,225,260,300,350

RM10-600

600

350,430,500,600

无填料封闭管式熔断器

用于电力网路内作为过载和短路保护

RM7-15

交流

380

直流

440

15

6,10,15

2

全国联合

设计最新

产品,管

体用玻璃

丝粉压制,

可取代RM1,RM3

RM10

RM7-60

60

15,20,25,30,40,50,60

5

RM7-100

100

60,80,100

20

RM7-200

200

100,125,160,200

RM7-400

400

200,240,260,300,350,400

RM7-600

600

400,450,500,560,600

螺旋式熔断器

用于电力网路内作为过载和短路保护

RL1-15

交流

500

15

2,4,5,6,10,15

6



RL1-60

60

20, 25,30,35,40,50,60

6

RL1-100

100

60,80,100

20

RL1-200

200

100,125,160,200

50

螺旋式熔断器

用于机床配电设备作过载或短路保护

RL2-25

交流

500

25

2,4,5,6,10,15,20

1

有熔断指

示器

RL2-60

60

25,30,50,60

2

RL2-100

100

80,100

3.5

瓷插式熔断器

用于交流分支线路的过载和短路保护

RC1A-5

交流

380

500

5

2,4

0.3

取代RC1,

外形尺寸

与RC1相

RC1A-10

10

2,4,6,10

0.5

RC1A-15

15

6,10,15

0.5

RC1A-30

30

15,20,25,30

1.5

RC1A-60

60

30,40,50,60

3

RC1A-100

100

60,80,100

3

RC1A-200

200

100,120,150,200

3

螺旋式快速熔断器

用于硅整流过载保护

RLS-10

10

3,5,10

40

结构同

RL1

RLS-50

50

15,20,25,30,40,50

40

RLS-100

100

60,80,100




6.2低压断路器基本技术参数

型   号

触头额定电流(A)

额定电压(V)

脱扣器类别

辅助触头类别

脱扣器额定电流

最大分断电流(A有效值)

DZ5-10

10

~220

复式

0.5,1,1.5,2,3,4,6,10

1000

DZ5-25

25

~380

-110

复式

0.5,1,1.6,2.5,4,6,10,15,20,25

2000

DZ5B-50-100

50,

100

~380

液压式或电磁式

无辅助触头或带具有公共动触头的一常开一常闭辅助触头

1.6,2.5,4,6,10,15,20,30,40,50,70,100

2000

DZ10-100

100

~500

-220

复式或电磁式、热(无)脱扣

一常开

一常闭

20,25,30,40,50,60,80,100,150

7000~12000

(~380V时)

DZ10-250

250

同上

同上

二常开

二常闭

100,120,140,170,200,250

30000(~380V时)

DZ10-600

600

同上

过电流、失压分励

二常开

二常闭

200,250,300,350,400,500,600

50000(~380V时)

DW5-400

400

~380

-440

同上

二常开

二常闭

100~800

10,200(KA)

DW5-1000

1500

1000~1500

同上

同上

四常开

四常闭

100~1500

20,400(KA)

DW10-200

200

同上

同上

三常开

三常闭

或更多

60,100,150,200

10(KA)

DW10-400

400

同上

同上

同上

100,150,200,250,300,350,400

15(KA)

DW10-600

600

同上

同上

同上

500,600

15(KA)

DW10-1000

1000

同上

同上

同上

400,500,600,800,1000

20(KA)

DW10-1500

1500

同上

同上

同上

1500

20(KA)

DW10-2500

2500

同上

同上

同上

1000,1500,2000,2500

30(KA)

DW10-4000

4000

同上

同上

同上

2000,2500,3000,4000

40(KA)


6.3 BBLX,BBX,BLV,BV型橡皮和塑料绝缘导线明敷时载流量(A)T+60°C


导线截面积

(㎜2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95~185的请查有关

BBLX

25℃





25

33

42

60

80

105

130

165

205

30℃





23

31

39

56

74

98

121

153

191

35℃





21

28

36

51

68

89

110

140

174

40℃





19

25

32

46

61

80

99

125

156

BBX

25℃

20

25

33

43

55

80

105

140

170

215

265

30℃

19

23

31

40

51

74

98

130

158

200

246

35℃

17

21

28

37

47

68

89

119

144

183

225

40℃

15

19

25

33

42

61

80

106

129

163

201

BLV

25℃





26

30

39

55

75

100

125

155

200

30℃





21

26

36

51

70

93

116

144

186

35℃





20

25

33

47

64

85

106

132

170

40℃





17

23

30

42

57

76

95

113

152

BV

25℃

18

22

30

40

50

75

100

130

160

200

255

30℃

17

20

28

37

47

70

93

121

149

180

237

35℃

15

19

25

34

43

64

85

110

136

170

216

40℃

14

17

23

30

38

57

76

99

122

152

194


注  按原一机部电缆研究所推荐数据(1968.3)。

6.4  BBX,BV型铜芯导线套钢管时载流量(A)T+60°C


导线截面积(㎜2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95~185的请查有关

二根单芯

25℃

15

18

26

38

44

68

80

109

125

163

202

30℃

14

17

24

35

41

63

74

101

116

152

188

35℃

13

15

22

32

37

58

68

93

106

139

172

40℃

11

14

20

29

33

52

61

83

95

124

154

管径(㎜)

G

15

15

15

15

20

20

25

32

32

40

50

DG

20

20

20

20

20

25

32

32

40

三根单芯

25℃

14

16

25

33

41

56

72

100

110

142

182

30℃

13

15

23

31

38

52

67

93

102

132

169

35℃

12

14

21

28

35

48

61

85

94

121

155

40℃

11

12

19

25

31

43

55

76

84

108

138

管径(㎜)

G

15

15

15

20

20

25

25

32

40

50

50

DG

20

20

20

20

25

32

32

40

40

四根单芯

25℃

13

15

23

30

37

49

64

85

107

116

161

30℃

12

14

21

28

34

46

60

79

100

108

150

35℃

11

13

20

26

31

42

54

72

91

99

137

40℃

10

11

17

23

28

37

49

65

81

88

122

管径(㎜)

G

15

20

20

20

20

25

32

40

50

50

70

DG

20

20

25

25

25

32

40


注:  1.按原一机部电缆研究所推荐数据(1968.3)。

2.G为焊接钢管(按内径计算);DG为电线管(按外径计算)

6.5 BBX,BX型铜芯导线套硬塑料管时载流量(A)T+60°C


导线截面积(㎜2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95~185的请查有关

二根单芯

25℃

12

14

21

31

37

56

69

96

113

147

182

30℃

11

13

19

28

34

54

64

89

105

136

169

35℃

10

11

17

26

31

49

58

81

96

125

154

40℃

9

10

16

23

28

44

52

73

86

112

138

管径(㎜)

15

15

15

15

20

25

25

32

40

40

40

三根单芯

25℃

11

13

20

27

35

48

62

88

99

128

164

30℃

10

12

18

25

32

44

57

82

92

119

152

35℃

9

11

17

23

29

40

52

74

84

109

139

40℃

8

9

15

20

26

36

47

67

75

97

124

管径(㎜)

15

15

20

20

20

25

32

40

40

50

50

四根单芯

25℃

10

12

18

25

31

42

55

75

97

104

145

30℃

9

11

16

23

28

39

51

69

90

96

135

35℃

8

10

15

21

26

35

46

63

82

88

123

40℃

7

9

13

19

23

31

41

57

73

79

110

管径(㎜)

15

15

20

25

25

32

32

40

50

50

50


注:  1载流量.按原一机部电缆研究所推荐数据(1969.8)为参考值。

2.四根单芯线如其中一根仅供接地或接零保护用时,仍按三根单芯的数据。