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【线缆百科】电线电缆的负荷及负荷电流的计算方法

更新时间:2021-6-19    点击:1341次

 1、负荷计算目的和意义

 
低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是:
 
计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。
 
计算流过各主要电气设备 (断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。
 
计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。
 
计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。
 
2、 负荷计算方法
 
我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;
 
而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;
 
在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。
 
3、负荷计算原则
 
进行负荷计算时,应按下列原则计算设备功率:
 
对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。
 
整流器的设备功率是指额定交流输入功率。
 
成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。
 
当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除一般电力、照明负荷计算有功功率,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷也应计入一般电力、照明负荷。
 
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
 
4、举例电线负荷
 
电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?
 
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2.5平方线路负荷计算
 
说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。
 
电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
 
这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)
 
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1.5平方线路负荷计算
 
几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。
 
10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
 
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
 
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。
 
因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
 
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。
 
散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
 
5、举负荷电流计算
 
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计算负荷电流与额定电流的区别
 
额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V 10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座, 因为其内部线路只能承受10A的电流。对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。三相负载电流+单相负载电流/1.732
 
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三相四线不平衡负荷电流的计算
 
三相四线系统中,如果是不平衡的
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