低压照明线路,往往先按照什么选择导线截面积,然后再校验其他条件

如题所述

导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。) 计算方法: S = I / Im I = S × Im 基本值: Im=5~8A/mm�0�5(铜导线) 即 1mm�0�5单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm�0�5(铝导线) 即 1mm�0�5单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm�0�5铜线,铝线则选16mm�0�5。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm�0�5铜线足矣,铝线则选4mm�0�5。 导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm�0�5、25mm�0�5、35mm�0�5、50mm�0�5、70mm�0�5、95mm�0�5、120mm�0�5、150mm�0�5、185mm�0�5等等。 下面是转载相关知识供参考: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。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如下,铜导线见文中所说比例
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2.5m㎡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2.5m㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡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50m㎡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、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍;95、120m㎡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16m㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。
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。
以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:KW)
1.5 ------------------------ 4.84
2.5 ------------------------ 6.6
4 ------------------------ 8.58
6 ------------------------ 11.22
10 ------------------------ 15.410下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10m㎡的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25m㎡的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50m㎡的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95m㎡ 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185m㎡的导线可将其截面积数乘以2倍。
解释如下:10mm�0�5(含10mm�0�5)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm�0�5以上乘以乘以2,16mm�0�5、25mm�0�5乘以4,35mm�0�5、50mm�0�5乘以3,70mm�0�5、95mm�0�5乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm�0�5导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm�0�5铜线载流量等于2.5mm�0�5铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大有关电缆线径、截面积、重量估算公式一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm�0�5)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm�0�6、铝的比重2.7g/cm�0�6、铁的比重7.8g/cm�0�6
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d�0�5≈7d�0�5
2. 铝线 W=2.12d�0�5≈2d�0�5
3. 铁丝 W=6.12d�0�5≈6d�0�5
三、 估算线径和截面积
S=0.785d�0�5
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm�0�5,铝线:每千瓦公里用4mm�0�5”
铜线 40×2.5=100mm�0�5 实际选用120mm�0�5。
铝线 40×4=160mm�0�5 实际选用185mm�0�5。铝线计算截面公式
实际选用185mm�0�5
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
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第1个回答  2013-06-06
浅谈电气自动化的节能设计技术摘要:本文就水库电气设计中存在的节能环节进行了探讨,根据本人从事多年的工作经验.提出了一些个人的观点,以供同行参考。关键词:电气工程设计:安全供电:节能降耗1引言目前,中国已建成近8.7万座水库,水库是我国国民经济的重要基础设施。但是,由于历史原因,这些水库大部分防洪标准偏低、电气化程度低,设备陈旧,对能源造成了很多不必要的浪费。而节约能源是我国的一项基本国策,电气设计必须贯彻的技术政策,为了能给水库工程带来良好的社会效益和经济效益就必须做好能源的节约。①用电量较小。水库中一般无高层建筑,作为水库中重要负荷的闸门启闭机起动不频繁。⑦可靠性要求较高。水库往往发挥着防洪、工业及城市供水以及发电等重要社会功能,对供电的可靠安全性要求很高。③用电点位置分散。我们需要针对水库中各个负荷点的用电特点,因地制宜地采用节能型式。2电气工程设计原则2.1优化供配电设计。促进电能合理利用在做水库工程电气设计时首先考虑的是适用性,就是要能为水工设备的运行提供必要的动力:为在水库建筑物内创造良好的人工环境提供必要的能源;应该满足用电设备对于负荷容量、电能质量与供电可靠性的要求;应能保证电气设备对于控制方式的要求,从而使电气设备的使用功能得到充分的发挥。做到供电系统高效、灵活、稳定、易控、多样、便捷、畅通。其次考虑的是安全性,电气线路应有足够的绝缘距离、绝缘强度、负荷能力、热稳定与动稳定的裕度;确保供电、配电与用电设备的安全运行;有可靠的防雷装置;防雷击技术措施;在水库特殊功能的场合下还应有防静电、防浪涌的技术措施;按水利建筑物的重要性与火灾潜在危险程度设置相应必要的技术措施。在满足水库电气工程的实用性和安全性的基础上,利用先进的技术,优化供配电设计,促进电能合理利用。2.2提高设备运行效率,减少电能的直接或间接损耗在满足水工建筑物对使用功能的要求和确保安全的前提下,尽可能减少建设投资,最大限度的减少电能与各种资源的消耗。选用节能设备、均衡负荷、补偿无功、减少线路损耗、降低运行与维护费用,提高电源的综合利用率,提高设备运行效率、减少电能的间接或直接损耗。2.3合理调整负荷。选取合理的设计系数。提高负荷率和设备利用率在满足水工建筑物对使用功能的要求和确保安全的前提下,设计时尽可能提高电能质量、合理调整负荷、选取合理的设计系数、在特殊用电的情况下选择合理的节能措施,提高负荷率和设备利用率节约电能。3安全供电与节能降耗采用新技术、确保设备安全可靠、降低制水及兼顾投资成本、保证出水水质是业主和设计的共同目标。设计中选用进口真空断路器;选无谐波电压型变频调速装置,对配水泵机组调速,以节能降耗;对10kV定速电机,采用电容器就地补偿装置,与电机同投入、同切除,以减小电机回路的无功损耗;对直流操作系统采用免维护直流屏;选用节能型变压器及性能价格比优的低压配电控制元件:室内照明采用节能型灯具,照明采用太阳能路灯,在追求绿色照明、节能环保上先行一步,每年可节省1.32万度照明用电。3.1电压等级选择(1)水库的高压配电电压宜采用10kV,低压配电宜采用220~380V。(2)用电单位的供电电压,应根据期计算容量、供电距离、用电设备特性、供电回路数量、远景规划及当地公用电网的现状和发展规划等技术经济因素综合考虑确定。(3)当小负荷用电是接当地低压电网。当水库的计算容量为200kVA或用电设备单台功率大于250kW;当供电距离大于250m,计算负荷大于100kVA的用户,宜采用高压供电。3.2供配电系统设计.(1)设计供配电系统时应简单可靠,配电级别不宜过多。(2)应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心,以缩短低压供电半径,降低电能损耗,节约有色金属,减少电压损失,提高供电质量。(3)lOkV配电系统应简单灵活,有较人的适应性。根据负荷等级、容量、分布及线路走向等情况设计,配电系统宜以环式为主,也可采用放射式或树干式。3-3变压器的选择(1)减少变压器的有功功率损耗在设计选择变压器时应选用节能型的,如高导硅钢片;绕组采用优质铜导线,增加导线截面积;采用先进的硅钢片剪切工艺,改进铁芯叠片方式。像S10、SC10及AMDT等型油浸变压器或干式变压器。(2)三相电源分相单独供电时,会使流过的三相电的电流产生不平衡,这种不平衡的状态会引起电网的失
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