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            發布時間:2022.11.25 新聞來源:廣東堅寶電纜有限公司 瀏覽次數:

            電纜載流計算是什么?

            電纜載流量(The cable ampacity)是指一條電纜線路在運送電能時所經過的電流量。
             
            電纜載流計算
             
              電纜載流量的內部影響要素包含線芯面積、高導電材料、絕緣材料,外部要素包含線纜距離、導熱介質等。在熱安穩條件下,當電纜導體到達長時間答應工作溫度時的電纜載流量稱為電纜長時間答應載流量。
             
              1預算口訣
             
              二點五下乘以九,往上減一順號走。
             
              三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
             
              條件有變加折算,高溫九折銅晉級。
             
              穿管根數二三四,八七六折滿載流。
             
              2闡明
             
              本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是”截面乘上必定的倍數”來表明,經過心算而得。倍數隨截面的增大而減小。
             
              “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面積數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面積數的倍數聯系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
             
              “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面積數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面積數之間的倍數聯系變為兩個兩個線號成一組,倍數順次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面積數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,順次類推。
             
              “條件有變加折算,高溫九折銅晉級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長時間高于 25℃的區域,導線載流量可按上述口訣核算辦法算出,然后再打九折即可;當運用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同標準鋁線略大一些,可按上述口訣辦法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線核算。
             
              "穿管根數二三四,八七六折滿載流。意思是在穿管敷設兩根、三根、四根電線的情況下,其載流量分別是電工口訣核算載流量(單根敷設)的80%、70%、60%。
             
              3挑選電纜
             
             ?。ㄒ罁娏魈暨x電纜)
             
              導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、類型、敷設辦法以及環境溫度等有關,影響的要素較多,核算也較雜亂。各種導線的載流量一般能夠從手冊中查找。但運用口訣再配合一些簡略的心算,便可直接算出,不用查表。
             
              口訣
             
              10下五,100上二,
             
              25、35,四、三界,.
             
              70、95,兩倍半。
             
              穿管、溫度,八、九折。
             
              裸線加一半。
             
              銅線晉級算。
             
              闡明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上必定的倍數來表明。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)擺放如下:
             
              1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
             
              榜首部分
             
              (1)榜首句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來核算??谠E中的阿拉伯數碼表明導線截面(平方毫米),漢字數字表明倍數。把口訣的截面與倍數聯系擺放起來如下:
             
              1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
             
              ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
             
              五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
             
              再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的擺放能夠看出:除10 以下及100以上之外,中心的導線截面是每兩種標準屬同一種倍數。
             
              例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的核算:
             
              當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安;
             
              當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安;
             
              當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安;
             
              從上面的擺放還能夠看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數改動的交界處,差錯稍大些。比方截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的規模,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對運用的影響并不大。當然,若能“匠意于心”,在挑選導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超越105安便更精確了。相同,2.5平方毫米的導線方位在五倍的始端,實踐便不止五倍(最大可到達 20安以上),不過為了削減導線內的電能損耗,一般電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。
             
              第二部分
             
             ?。?)后邊三句口訣就是對條件改動的處理。“穿管、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(包含槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),核算后,再打八折;若環境溫度超越25℃,核算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超越25℃,則打八折后再打九折,或簡略按一次打七折核算。
             
              關于環境溫度,按規則是指夏天最熱月的均勻最高溫度。實踐上,溫度是變化的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因而,只對某些溫車間或較熱區域超越25℃較多時,才考慮打折扣。
             
              例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的核算:
             
              當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
             
              第三部分
             
             ?。?)關于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即核算后再加一半。這是指相同截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。
             
              例如對裸鋁線載流量的核算:
             
              當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
             
              第四部分
             
              (4)關于銅導線的載流量,口訣指出“銅線晉級算”,行將銅導線的的截面擺放次序進步一級,再按相應的鋁線條件核算。
             
              例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的核算為:按晉級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安。
             
              關于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接選用榜首句口訣中的有關倍數核算。比方35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。
             
              三相四線制中的零線截面,一般選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所答應的最小截面。在單相線路中,因為零線和相線所經過的負荷電流相同,因而零線截面應與相線截面相同。
             
              4用處
             
              電纜是用來運送電能的,而三相電功率的核算式為
             
              圖片
             
              即:P=1.732UIcosφ
             
              式中:P——電功率,單位kW
             
              U——電壓,單位kV
             
              I——電流,單位A
             
              cosφ——體系天然功率因數
             
              由上式可見,要運送電能,線路中就要有電流流過,線路經過的電流越大,運送的電功率就越多。載流量,就是指線路導線所運送的電流量。詳細每種標準的導線答應的最大載流量,國家規范有規則。運用時,負載所要求的最大負載電流,有必要小于導線在空氣中的長時間答應載流量。例如:25平方毫米的銅芯線,在空氣中的長時間答應載流量為105A,當你的主設備運轉時,運轉電流就只能小于或等于105A,決不能大于105A。
             
              5影響電纜載流量的內部要素
             
              導線本身的特點是影響電纜載流量的內部要素,增大線芯面積、選用高導電材料、選用耐高溫導熱性能好的絕緣材料、削減觸摸電阻等等都能夠進步電纜載流量。
             
              1.增大線芯面積進步電纜載流量
             
              線芯面積(導線截面積)與載流量呈正相關,一般安全載流量銅線為5~8A/mm2,鋁線為3~5A/mm2。
             
              2.選用高導電材料進步電纜載流量
             
              如選用銅線替換鋁線,平等標準下能進步30%載流量。在某些高要求場合乃至運用銀線。
             
              3.選用耐高溫導熱性能好的絕緣材料進步電纜載流量
             
              盡管絕緣材料耐溫能到達100℃以上,但一般考慮實踐敷設條件及安全,都會下降答應運用溫度,這在各個國家規則是不同的。
             
              各國電纜溫度約束
             
              美國、日本
             
              德國、荷蘭、瑞士
             
              我國、俄羅斯
             
              瑞典
             
              最高答應溫度(℃)
             
              90
             
              80
             
              70
             
              50
             
              6影響電纜載流量的外部要素
             
              環境是影響電纜載流量的外部要素,合理加大線纜距離、挑選適宜的鋪設場所等都能夠進步電纜載流量。
             
              1.合理擺放,加大線纜距離
             
              多條導線并敷時會構成附近效應和集膚效應,使電荷會集在導線截面部分,下降了導線答應載流量。并且多條并敷導致熱量集聚,也會下降載流量。
             
              比方2.5mm2的銅纜,獨立布線時I=32A;家用2相2線同布I=25.6A;工業三相三線同布I=22.4A;4線同布I=19.2A。
             
              2.敷設于散熱杰出地段,填充導熱介質
             
              核算導線載流量時,線纜環境溫度可?。嚎諝庵蟹笤O取30℃,埋地敷設時取25℃,或依據當地溫度材料取定。
             
              環境溫度影響:溫度越高,線纜答應載流量越小。如2.5mm2BLV鋁芯線(限溫65℃),環境溫度為25℃時,Iy=25A;環境溫度為40℃時,Iy=19A。

             

            本文共分 1
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