电缆如何计算一平方负载电流。三相电的负载电流如何计算。

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工业用电(380v)中,电流线径怎么计算?~

(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:
根据三相电功率计算公式:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)
根据导线载流量表:
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A
32A<35.75A<40A
所以选择6平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;
明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;
铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A
1.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A
2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A
4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A
6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A
在电线电缆行业,常常用“平方”表示“平方毫米”。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-三相电路功率

有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考 三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用! 线缆的选择: 目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.5~4A 精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流

  电缆负载电流计算方法:

  1)按以下口诀进行计算:

  铝电缆的安全载流量口诀为:
  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。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方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1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,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、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。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16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

  2)查电缆安全载流量对照表,如下所示:

  三相电的负载电流计算方法:

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)



电缆的安全载流量有口诀可查。导线的载流量并不是跟截面积成固定比例关系的,它随着面积的增大,单位面积(平方毫米)的载流量就会变小。比如:1平方铝线可以通5安电流,但50平方的铝线只能通130安,并不是1平方的50倍。


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