怎么根据功率计算电缆直径?
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电功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。
例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
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一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。
(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率
K——电度表常数(即每kW•h转数)
t——测量N转时所需的时间S
CT——电流互感器的变交流比
(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率
[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW
②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA
③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar
④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8
二、利用秒表现场测试电度表误差的方法
(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间
P——实际功率kW
K——电度表常数(即每kW•h转数)
CT——电流互感器交流比
(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差
t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)
注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。
【例】某用户有一块750转/kW•h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。求电度表误差是多少?
〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s
②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。
三、配电变压器的高低压熔丝选择方法
(一)先计算变压器高低压侧的额定电流
U——电压kV
(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2)
(三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3)
(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?
〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A
②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A
③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择的熔丝。
④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。
四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式
(一)先计算负荷矩M=kW.km
(二)选用铝导线时,每kW•km可按4mm2估算,即;导线截面S=M•4mm2
[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。应选择多大截面的错绞线?
〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km
②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW•km
③将数值代入公式(2),得导线截面
S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。
五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式
(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h•ctga(m)
式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)
a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45˚,在地形限制的情况下可采用30˚或60˚)
注: Ctg45˚=1 ctg30˚=1.732 ctg60˚=0.577
(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:
L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度
式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m
a——拉线与电杆的夹角
注: Sin45˚=0.707, Sin30˚=0.5,Sin60˚=0.866。
[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45˚,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度 lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?
[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m
②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m
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电缆计算公式
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度薄点:标称值×0.9-0.1
4.单芯护套薄点:标称值×0.85-0.1
5.多芯护套薄点:标称值×0.8-0.2
6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
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电缆线径计算方法
电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格。
通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2就可以算出线径。用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。如1.5平方*股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径!
单相电知识
1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系
A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW∙H),简称“度”
B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
C、电流(I)单位:安培,简称安(A)
D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压 ,即P=U×I
F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。
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三相电知识
2.1三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
2.2 三相电电表三相电电表**械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的醉大额定电流为100A。
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三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
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耗电量、功率、电流、电压的关系
A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW∙H),简称“度”
B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
C、电流(I)单位:安培,简称安(A)
D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压 ,即P=U×I
F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。
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空气开关
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流**过额定电流、短路、失压等
情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
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三相电电表
三相电电表**械表、普通电子表、磁卡电子表三种,
一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的醉大额定电流为100A。
一:各种绝缘导线载流量的估算
截面与截面的倍数见表
口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝
芯绝缘导线其载流量为2.5×9=22.5从4MM²;以上,导线的载流
量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的
载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和
电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组
减半倍”.
特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高
和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修 正.
口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.
导线穿管二、三、四,八、七、六折为好记.”
注:当使用的导线为铜导线时,其载流量比同规格铝线略大一点,可按
表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一
有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.
导线穿管根数增加,导线的载流量减小.估算可视为明敷,再打一
个折扣.一根管子穿两根线时的电流为明敷时的0.8倍.
二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算
口诀三:容量算电流,系数相乘求,
六千零点一,十千点零六;
低压流好算,容量流好算。
三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算
口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。
注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧
熔丝电流约为高压侧电流的二倍。
例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?
解:按口诀三,高压侧电流为:
100×0.06=6A
故高压侧熔丝电流为:6×2=12A
低压侧额定电流为:100×1.5=150A
低压侧额定电流为:150A
四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算
口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;
六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。
注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动
机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。
2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量
可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可
按电动机容量的四倍选择。
例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?
解:根据口诀五:4.5×6=27A
4.5×4=18A
故 开关选HH4-30,熔丝选20A
五:电动机供电导线截面的估算
口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。
二点五加三、四加四,六上加五记仔细;
百二反配整一百,顺号依次往下推。
注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:
“多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系
数,是它所能配电动机的醉大KW数。
1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷
设,可配2.5+3=5. 5KW及以下的电动机;而4MM²;的铜芯绝缘线,
三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM²;的铜芯绝缘
导线能10+5=15KW电动机。
2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。“表示当电动机的容量达到
100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加
上一个系数关系,而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW
电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动.
六:电焊机支路配电电流的估算
口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。
电弧八折电阻半,二点五倍得答案。
注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比
正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊
是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的
一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,
达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为
点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其
支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八
折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按
改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上
的焊机。
例:21KVA交流弧焊机,接在380V单相电源上,求电焊机支路配电电流。
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