电线电缆安全载流量计算方法.docx
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电线电缆安全载流量计算方法
电线电缆安全载流量计算方法口诀1:
按功率计算工作电流:
电力加倍,电热加半(如S.SKW电动机的额泄工作电流按"电力加倍"算得为11A)
口诀2:
按导线截面算额建载流量:
各种导线的安全载流量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得出。
口诀如下:
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。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方亳米的铝芯线,他的安全载流量为30A
100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如ISO平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
25、85四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流星为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流疑为线径的两倍半。
"穿管、温度,八九折"是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明壺的,按上而方法计算后再打八折(乘0、8)。
若坏境温度超过25度的,按上而线径方法计算后再打九折。
对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上而线径算得结果打七折算
裸线加一半是指相同截而的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1・5倍。
铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截而排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:
35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
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)算岀电流(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360/220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360/220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360/220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左电流。
【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】1S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(提髙力率用)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捞电热加半"算得电流为480安(指360/220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3S0/220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。
同上而一样,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3S0/220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伏用电设签(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。
汁算时,只要"将千瓦或千伏安数乘2・5"就是电流,安。
【例1】32千瓦铝丝电阻炉接单相360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58安。
估算岀负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截而,选导线截而时有几个方而要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流呈:
),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,检査线路的供电质量。
2.口诀
提岀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20-1o截而增大荷矩大,电压降低平方低。
①
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。
②
感抗负荷圧损高,10下截面影响小,若以力率0.6th10上增加0.2至―
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泄了导线及截而,即有关条件已基本具备。
电压损失是按••对额泄电压损失百分之几"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F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、&5千瓦)都通过,因此负荷矩为:
第一段:
10*(10+6+S)=280千瓦.米
第二段:
5•(&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
下而对口诀进行说明:
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平方亳米的铝线,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-l"o
在电压损失1%的基准下,截而大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。
比如10平方亳米的铝线,截而为2・5平方毫米的4倍,则20*4=60千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。
其余截而照些类推。
当电压不是220伏而是其它数值时,例如86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0.35千瓦.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,也可适用于额泄电压更髙的情况。
这时却要按平方升高了。
例如单相360伏,由于电压360伏为220伏的1・7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20T・7的平方=58千瓦.米。
从以上可以看岀:
口诀"截而增大荷矩大,电压降低平方低"。
都是对照基准数据"2铝线20・1"而言的。
【例1】一条220伏照明支路,用2.5平方亳米铝线,负荷矩为76千瓦.米。
由于76是20的8.8倍(76/20=3.6),因此电压损失为3.8%。
【例2】一条4平方亳米铝线敷设的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=60千瓦.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.S=l.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3S0伏,即360/220伏。
)同样是2・5平方亳米的铝线,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。
至于截而或电压变化,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铝线改为同截而的铜线时,负荷矩则改为20*1.7=34千瓦.米,电压损失才1%。
【例3】前而举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2.2,即电压损失为2.2饥对电炉供电的那条线路,若是铜线,贝060/(32*1.7)=1.S,电压损失为1・5%。
【例4】一条50平方亳米铝线敷设的吕80伏三相线路,长80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=1600千瓦.米。
再算50平方亳米铝线在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&因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。
最后1600/2400=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),计算方法比上而的更复杂。
但口诀首先指岀:
同样的负荷矩-千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要髙一些。
它与截而大小及导线敷设之间的距离有关。
对于10平方亳米及以下的导线则影响较小,可以不增高。
对于截面10平方亳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念至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,截而大的乘大些。
例如70平方亳米的可乘150平方亳米可乘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,由于线路距离很小而影响不大,可仍按①、②的规世估算,不必增大或仅对大截而的导线略为增大(在0.2以内)。
【例5】图1中若20千瓦是360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平方亳米铝线880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苫・4*6=768千瓦.米600/76X0.8即估算的电压损失为0$%。
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。
根据截而情况,考虑1.2,估算为0ST.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。
最后再就有关这方而的问题谈几点:
一、线路上电压损失大到多少质量就不好?
一般以为原则。
(较严格的说法是:
电压损失以用电设备的额左电压为准(如360/220伏),允许低于这额泄电压的5%(照明为2・5%)。
但是配电变压器低压母线端的电压规眾又比额左电压高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S%*S%=10%.但通常却只允许厂8%。
这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变圧器力率低的影响的缘故。
)不过这厂8%是指从配电变压器低压侧开始至汁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
二、估算电压损失是设汁的工作,主要是防止将来使用时岀现电压质量不佳的现象°由于影响计算的因素较多(主要的如汁算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳泄性等),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。
比如截而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。
三、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,一般规泄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平方亳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平方亳米的铝线若电压损失在3.5%以内,也可满足洛0、95平方亳米的铝线若电压损失在2.5%以内,也可满足:
而120平方亳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J
四、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,或期外增加一回路),或者将部分线段的截而增大(最好增大前而的干线)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
根据电流来选截面
1.用途
各种导线的截流戢(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,不必査表。
导线的截流疑与导线的截面有关,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°C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而的倍数关系:
S(截而)=0.76S-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25C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"截面乘上一泄倍数"来表示。
为此,应当先熟悉导线截面(平方亳米)的排列:
11.52.54610162585507095120150185
生产厂制造铝芯绝缘线的截而通常从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"截而数的多少倍"来计算。
口诀中阿拉伯数字表示导线截而(平方亳米),汉字数字表示倍数。
把口诀的"截而与倍数关系"排列起来便如下:
...10*516、25*485、45*370、9S*2.S120*2
现在再和口诀对照就更清楚了,原来"10下五"是指截而从10以下,截流量都是截而数的五倍。
"100上二”是指截而100以上,截流量都是截而数的二倍。
截而25与3S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。
从上而的排列可以看出:
除10以下及100以上之处,中间的导线截而是每每两种规格属同一种倍数。
下而以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25°C,举例说明:
【例1】6平方亳米的,按"10下五■算得截流疑为30安。
【例2】150平方亳米的,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。
从上而的排列还可以看出:
倍数随截而的增大而减小。
在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截而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85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",在选择导线截而时,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平方亳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°C,应按①计算后再打九折(乘0・9)。
关于环境温度,按规左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°C较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿笛又温度较高),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0.6-0.9=0.72,^为0.7)。
这也可以说是"穿管、温度,八、九折"的意思C
例如:
(铝芯绝缘线)
10平方亳米的,穿管(八折),
40安(10-S*0.S=40)
髙温(九折)
45安(10*509=45)
穿管又高温(七折)
35安(10*S*0.7=3S安)
95平方亳米的,穿管(八折)
190安(95*2.5*0.6=190)
高温(九折)
214安(95*2、5P・9=21吕・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,口诀指岀"裸线加一半",即按①计算后再一半(乘1.5)。
这是指同样截而的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。
【例1】16平方亳米裸铝线,96安(1犷4%5=96)
髙温,86安(16*4T・5P・9=8&4)
【例2]35平方亳米裸铝线,158^(3S*3-1.S=1S7.S)
【例3】120平方亳米裸铝线,360^(120*2*1.5=360)
4对于铜导线的截流昼口诀指岀"铜线升级算",即将铜导线的截而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平方亳米裸铜线25°C。
升级为50平方亳米,再按50平方毫米裸铝线,25°C计算为225安(5CT3T.5)。
【例2】16平方亳米铜绝缘线25°C。
按25平方亳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°C,穿管。
按120平方亳米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.6)»
附带说一下:
对于电缆,口诀中没有介绍。
一般直接埋地的髙压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如85平方亳米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安
(3S*3)o95平方亳米的约为238安(95堆・5)。
下而这个估算口诀和上而的有异曲同工之处:
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・94平方怡6平方10平方苫16平方"525平方*435平方
50和70平方恪95和120平方P.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估算截而的
还补充一个和供电半径的计算,这个也是选截面的方法.
供电半径计算低压导线截而的选择,有关的文件只规左了最小截而,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规左不超过0.5KM。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确泄的依据,供电参考。
1低压导线截面的选择
1.1选择低压导线可用下式简单计算:
S=PL/CAU%
(1)
式中F-有功功率,KW;
L-输送距离,M;
C-电压损失系数。
系数C可选择:
三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50:
单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为
(1)确宦AU%的建议。
根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。
即:
10KV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额左电压的土7%:
对于380V则为407〜S54V:
220V单相供电,为额左电压的+5%,—10%,即231〜196V.就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍AU%采用7%,笔者建议应予以纠正。
因此,在计算导线截而时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于一7%(3S0V线路)和一10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
(2)确宦的计算公式。
根据电压偏差计算公式,A6%=(U2~UN)/UNX100,可改写为:
A6=(U1-AU-UN)/UN,整理后得:
AU=U1~UN-A6.UN⑵
对于三相四线制用
(2)式:
AU=400~360-(-0.07X3^0)=46.6V,所以△U%=△UAI1X100=46.6/400X100=11.65:
对于单相220V,AU=230-220-(-0.1X220)=32V,所以AU%=AU/UlX100=32/230X100=13.91.
1.2低压导线截面计算公式
1.2.1三相四线制:
导线为铜线时,
SST二PL/85X11.6S=L01PLX10-3MM2(3)
导线为铝线时,
SSL二PL/50X11£5二1・72PLX10—3MM2(4)
1.2.2对于单相220V:
导线为铜线时,
SDT=PL/14X1出91二5.14FLX10-3MM2CS)
导线为铝线时,
SDL=PL/^3X13<91=^66PLX10-3MM2(6)
式中下角标S、D、T、L分別表示三相、单相、铜、铝。
所以只要知道了用电负荷KW和供电距离M,就可以方便地运用(3)〜(6)式求出导线截而了。
如果L用KM,则去掉10-3o
1.5需说明的几点
1.5・1用公式讣算岀的截而是保证电压偏差要求的最小截而,实际选用一般是就近偏大一级。
再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截而就留有了一定裕度。
1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于3SMM2,铜芯不小于2SMM2:
支线铝芯不小于25MM2.铜芯不小于16MM2.
1.S.3计算出的导线截面,还应用最大允许载流呈:
来校核。
如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截而。
为简单记忆,也可按铜线不大于7A/MM2,铝线不大于5A/MM2的电流密度来校核。
2合理供电半径的确定
上而G)〜(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,下而则按电压偏差和经济性综合考虑截
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