22kw潜水泵电缆用100米16平方铜芯电缆启动后电流达不到额电流怎么回事

一台水泵,37KW,380V,求用多大的线,10个平方的线够了吗?_百度知道
一台水泵,37KW,380V,求用多大的线,10个平方的线够了吗?
及算法怎么算!?.5KW?要求简单正确者加40分?160KW?,380V的电机要多大的线,380V的电机要多大的线如果7
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泵的电流≈电机功率×2(名牌上有额定电流)三.5平方就够用、37KW泵×2=74÷6=12、7.5KW一般2.3;因此10平方的线不够四、1个平方的铜线一般通过4-6个电流二一;160KW一般要用到70平方五
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如果线路长度超过了50米37KW.9*8*365=8468度。还有一种情况必须考虑。如果电线要穿PVC管或者用的是电缆;(千瓦*100米)选用铜导线 算法:假设线路长100米。电机启动困难,必须增大导线线径来降低损耗;1000=2,散热就不好.8平方&#47,刚好够用,极限载流量是75A,就不能用.9KW:1千瓦数*线路距离(米)&#47。原则上按0;100
铝线,载流量就只有50-60A,未端电压只有358V,一年下来损耗电约2.732=22V。如果按每天工作8小时计算.6千瓦数*线路距离(米)&#47,就是线路有电压降和损耗.175*74*74*3&#47,就有必要进行核算。10平方铜线如果放明线的话。线路损耗0.175Ω,启动时只有约300V.175*1,电压降约74*0,线损率约8%偏高,电流约74A,则导线电阻约0:铜线:0。这个损耗已经很不经济了.5-0
1》37KW电机的额定电流约74A附近,小截面铜芯电线安全载流量为每平方6A附近,10平方电线负载时发热较大,宜选用16平方电线。2》7.5KW电机的额定电流约15A附近,线路短(20米内)可选2.5平方电线。3》160KW电机的额定电流约320A附近,大截面铜芯电线安全载流量为每平方3A附近,320/3=106(平方),没此规格电线,宜选用120平方电线。
我说一下我的思路,要是不对大家多多指教啊:I=37*2*1。1=81。4铜心电缆每平米过3-4个电流81。4/4=20。5 而且还分电源线,接触器到电机的。
37KW电流80A,要用不小于3x16平方的铜芯线。一个平方5个电流。
7。5电机可以用4平方的线,160kw电机必须做星角或,自藕变压器降压启动。也可以软起动,建议星角启动。用75平方电缆2条。软启动,需要95平方电缆一条。自藕变压器降压启动现在很少用拉,不推荐使用。 37KW电机用用25平方电缆
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出门在外也不愁22KW 380V的电路应该用什么规格的铜芯导线啊_百度知道
22KW 380V的电路应该用什么规格的铜芯导线啊
三相电动机
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常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(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380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功俯笭碘蝗鄢豪碉通冬坤率的大小直接算出电流。2.口诀:低压380/220伏系统每KW的电流,安。千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。3.说明:口诀是以380/220V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.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V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定电流.【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】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。这口诀并不专指电热,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以这样计算。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(提高力率用)也都适用。即是说,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按“电热加半”算得电流为480安(指380/220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380/220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。同上面一样,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(每)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380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两条相线上)。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。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流,安。【例l】32千瓦钼丝电阻炉接单相380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53安。注1:按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。第二章导体载流量的计算口诀1.用途:各种导线的载流量(安全电流)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,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,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度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。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。3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。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。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列11.52.07O95l......生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..70-95120....五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35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2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面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35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,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平方毫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。本句: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度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。关于环境温度,按规定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,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。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0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10×5×0.8=40)高温(九折)45安(10×5×0.9=45安)。穿管又高温(七折)35安(1O×5×0.7=35)95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)穿管又高温(七折)。166安(95×2.5×0.7=166.3)③对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。【例1】16平方毫米的裸铝线,96安(16×4×1.5=96)高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5)【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)④对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。【例一】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)【例二】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。第三章配电计算一对电动机配线的口诀1.用途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。2.口诀铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:3.说明此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。2.5加三,4加四6后加六,25五120导线,配百数为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:0.81.11.52.O“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。“120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。【例1】7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4加四”)【例2】17千瓦电动机配截面为16平方毫米的导线(按“6后加六”)。【例3】28千瓦的电动机配截面为25平方毫米的导线按(“25五”)以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此,即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70平方毫米本来可以配75千瓦,若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜。而100千瓦则改配150平方毫米为宜。
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22KW负荷选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=42A
如果是近距离(几十米以内),铜电俯笭碘蝗鄢豪碉通冬坤缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是中距离(几百米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米.
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
距离不太远,采用星角启动时,可选用6mm2的
最好铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米
如果是三相的用电设备,就是44A的电流,需要10平方的三芯电缆,
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出门在外也不愁400KVA变压器带132KW水泵,在启动瞬间电流在670A左右,再也上不去了,转速达不到额定转速_百度知道
400KVA变压器带132KW水泵,在启动瞬间电流在670A左右,再也上不去了,转速达不到额定转速
是不是变压器容量不够啊
如果尚未达到你需要的流量,这可以通过关阀门看出来。只要水泵的扬程和流量满足了你的使用需要变压器的容量足够了,不要让电机过载,阀门开得越大,对于离心泵来说,开阀门的时候会变快)。稍微提醒一下,再慢慢关小阀门,电机的启动电流也不会大到400KVA变压器带不动的程度,在不同输出功率下,电机的负载也就越大,阀门关死的时候转速很慢,要开阀门启动,电机就过载了,要注意电流情况,它的转速也就不同,开阀门的过程中。等电机达到额定转速后再慢慢开阀门,它的输送功率与你的工况点有关。轴流泵与离心泵相反,必须找水泵厂来检查,离心水泵的转速是很高的。水泵的工作转速通常都不会等于额定转速的,这是很正常的(轴流泵则相反。水泵不是恒功率负载,作为异步电动机,对转速就不必太在意,当把出水阀完全关死的时候。离心泵在启动时是关死阀门来启动的,慢慢开阀门,转速就会慢慢地下降,所以,当然
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不要让电机过载,其发射功率的工作点,出口阀完全关闭时离心泵的速度是非常高的,速度会慢慢下降。 小提醒离心泵,你必须找到水泵厂检查。 泵的转速通常是不相等的额定转速,并注意目前的情况,然后慢慢打开阀门变压器的容量是足够的,输出功率,当然。如果你还没有达到你所需要的流量,由此可以看出。扬程和流量的泵,因此。 轴流式和离心式泵,通过关闭阀。电机额定转速,电机过载,慢慢打开阀门,开始慢慢关小阀门,这是正常的(轴流泵对面的阀门关闭时的速度很慢,阀门开度较大的电机负载也更大,电动机的起动电流也不会很大程度400KVA的变压器带不移动。离心泵在启动时关闭阀启动,打开阀门变快),以满足您的使用需要,不必太在意速度,它的速度是不同的,阀门打开。 水泵恒功率负载,异步电动机,打开阀门
132KW电机额定电流250A(估计)900米185平方铝电缆的电阻R =ρL/ S = 0.018×900÷185 = 0.09欧姆,电压降= IR = 250×0.09 = 22.5V 电缆选项
要是工作不起来证明接线有问题,因为大电流是一个暂时过渡的过程,电流很快会降下来。变压器的短时间过载也是可以的。
看看你什么启动方式,星三角可能会差一点,自藕会好点
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出门在外也不愁塔机安装及电流电线匹配50
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混泥土强度等级不得低于C35;混泥土基础深度应大于1350MM;安装;注意爬架牛腿方向;调节爬升导轮和标准接的间隙为2至3毫米;功率与电流、电缆截面积;电缆截面估算方法一二;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)算出电流(;电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(;2.口诀;低压380/220伏系统每千瓦的电流,安;千瓦、电
混泥土强度等级不得低于C35混泥土基础深度应大于1350MM 安装注意爬架牛腿方向调节爬升导轮和标准接的间隙 为2至3毫米功率与电流、电缆截面积电缆截面估算方法一二先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(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380/220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380/220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。③3.说明口诀是以380/220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定电流。【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】15千瓦电阻炉按“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(提高力率用)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按“电热加半”算得电流为480安(指380/220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380/220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。同上面一样,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380/220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伏用电设备(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。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380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53安。估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),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,检查线路的供电质量。2.口诀提出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―1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。①三相四线6倍计,铜线乘上1.7。②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。③3.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定了导线及截面,即有关条件已基本具备。电压损失是按“对额定电压损失百分之几”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的树干式线路,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、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+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.米下面对口诀进行说明: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平方毫米的铝线,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―1”。在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2.5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。其余截面照些类推。当电压不是220伏而是其它数值时,例如36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0.55千瓦.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,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1.7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1.7的平方=58千瓦.米。从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2.5铝线20―1”而言的。【例1】一条220伏照明支路,用2.5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。由于76是20的3.8倍(76/20=3.8),因此电压损失为3.8%。【例2】一条4平方毫米铝线敷设的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=80千瓦.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(4/2.5=1.6),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380伏,即380/220伏。)同样是2.5平方毫米的铝线,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。至于截面或电压变化,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20―1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1.7=34千瓦.米,电压损失才1%。【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2.2,即电压损失为2.2%。对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1.7)=1.5,电压损失为1.5%。【例4】一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30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=1800千瓦.米。再算50平方毫米铝线在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6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。 最后.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),计算方法比上面的更复杂。但口诀首先指出:同样的负荷矩--千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。对于截面10平方毫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0.2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,截面大的乘大些。例如70平方毫米的可乘1.6,150平方毫米可乘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,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0.2以内)。【例5】图1中若20千瓦是380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平方毫米铝线380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*6.4*6=768千瓦.米600/768=0.8即估算的电压损失为0.8%。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。根据截面情况,考虑1.2,估算为0.8*1.2=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。最后再就有关这方面的问题谈几点:一、线路上电压损失大到多少质量就不好?一般以7~8%为原则。(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏),允许低于这额定电压的5%(照明为2.5%)。但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高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5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%。这是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计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7~8%。二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象。由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等),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。比如截面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,一般规定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平方毫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平方毫米的铝线若电压损失在3.5%以内,也可满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2.5%以内,也可满足;而120平方毫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”。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,或另外增加一回路),或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)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量(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,不必查表。导线的截流量与导线的截面有关,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℃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面的倍数关系:S(截面)=0.785*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。④3.说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃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“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:11.52.85.......生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从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“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:...10*516、25*435、45*370、95*2.5120*2......现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”包含各类专业文献、各类资格考试、行业资料、中学教育、应用写作文书、专业论文、幼儿教育、小学教育、塔机安装及电流电线匹配50等内容。 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