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如何选用电线
根据电器功率如何选用电线
2010-11-30
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关系:
S = I / Im 或 I = S × Im
I — 允许安全电流指在不超过它们高工作温度条件下允许长期通过的大电流即负载电流;
Im — 允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的大电流。
基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线) 即 1mm2单位面积铜导线允许长期通过大电流5~8A
Im=3~5A/mm2(铝导线) 即 1mm2单位面积铝导线允许长期通过大电流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10mm2铜线,铝线则选16mm2。
2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。
导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16m㎡、25m㎡、35m㎡、50m㎡、70m㎡、95m㎡、120m㎡、150m㎡、185m㎡等等。
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**估算
铝芯绝缘导线载**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**(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**约为截面数的9倍。如2.5m㎡导线,载**为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载**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35mm2的导线载**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**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**为截面数的3倍;95、120m㎡导线载**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**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**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**。如16m㎡铜线的载**,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**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㎡) 可承受大电功率(单位:KW)
1.5 ------------------------ 4.84
2.5 ------------------------ 6.6
4 ------------------------ 8.58
6 ------------------------ 11.22
10 ------------------------ 15.4
10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:10m㎡(含10m㎡)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载**,相应的截面积100m㎡以上乘以乘以2,16m㎡、25m㎡乘以4,35m㎡、50m㎡乘以3,70m㎡、95m㎡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?导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5m㎡铜线载**等于2.5m㎡铝线载**,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(m㎡)
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/c㎡、铝的比重2.7g/c㎡、铁的比重7.8g/c㎡
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
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2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
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%。
在制造工业中存在大量的开关量为主的开环的顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作号按照时序动作;另外还有与顺序、时序无关的按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制;以及大量的开关量、脉冲量、计时、计数器、模拟量的越限报警等状态量为主的-离散量的数据采集监视。由于这些控制和监视的要求,使PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。PLC厂家在原来CPU模板上提逐渐增加了各种通讯接口,现场总线技术及以太网技术也同步发展,使PLC的应用范围越来越广泛。 PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点,这是它能持久的占有市场的根本原因。
PLC控制器本身的硬件采用积木式结构,有母板,数字I/O模板,模拟I/O模板,还有特殊的定位模板,条形码识别模板等模块,用户可以根据需要采用在母板上扩展或者利用总线技术配备远程I/O从站的方法来得到想要的I/O数量。PLC在实现各种数量的I/O控制的同时,还具备输出模拟电压和数字脉冲的能力,使得它可以控制各种能接收这些信号的伺服电机,步进电机,变频电机等,加上触摸屏的人机界面支持,施耐德的PLC可以满足您在过程控制中任何层次上的需求。折叠编辑本段选型规则在可编程逻辑控制器系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是可编程逻辑控制器工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。可编程逻辑控制器及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用可编程逻辑控制器应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,可编程逻辑控制器的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定可编程逻辑控制器的功能、外部设备特性等,后选择有较高性能价格比的可编程逻辑控制器和设计相应的控制系统。
S7-200 SMART共提供了5种不同的信号板。使用信号板,可以在不额外占用电控柜空间的前提下,提供额外的数字量I/O、模拟量I/O和通信接口,达到化配置。
SM模块
S7-200 SMART提供20种不同扩展模块,方便扩展本地的数字量和模拟量I/O及通信端口
扩展能力
西门子SMART EM DT16数字量输入/输出模块
①开关量输入模块的选择。 开关量输入模块是用来接收现场输入设备的开关信号,将信号转换为plc内部接受的低电压信号,并实现PLC内、外信号的电气隔离。选择时主要应考虑以下几个方面。 ●输入信号的类型及电压等级 开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。选择时主要根据现场输入信号和周围环境因素等。直流输入模块的延迟时间较短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接;交流输入模块可靠性好,适合于有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。 开关量输入模块的输入信号的电压等级有:直流5V、12V、24V、48V、60V等;交流110V、220V等。选择时主要根据现场输入设备与输入模块之间的距离来考虑。一般5V、12V、24V用于传输距离较近场合,如5V输入模块远不得超过10m。距离较远的应选用输入电压等级较高的模块。 ●输入接线方式 开关量输入模块主要有汇点式和分组式两种接线方式。汇点式的开关量输入模块所有输入点共用一个公共端(COM);而分组式的开关量输入模块是将输入点分成若干组,每一组(几个输入点)有一个公共端,各组之间是分隔的。分组式的开关量输入模块价格较汇点式的高,如果输入信号之间不需要分隔,则一般选用汇点式的。 ●注意同时接通的输入点数量 对于选用高密度的输入模块(如32点、48点等),应考虑该模块同时接通的点数一般不要超过输入点数的60%。 ●输入门槛电平 为了**系统的可靠性,必须考虑输入门槛电平的大小。门槛电平越高,抗干扰能力越强,传输距离也越远,具体可参阅PLC说明书。 ②开关量输出模块的选择。 开关量输出模块是将PLC内部低电压信号转换成驱动外部输出设备的开关信号,并实现PLC内外信号的电气隔离。选择时主要应考虑以下几个方面。 ●开关量输出模块有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出三种方式 继电器输出的价格便宜,既可以用于驱动交流负载,又可用于直流负载,而且适用的电压大小范围较宽、导通压降小,同时承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但其属于有触点元件,动作速度较慢(驱动感性负载时,触点动作频率不得超过1Hz),寿命较短,可靠性较差,只能适用于不频繁通断的场合。 对于频繁通断的负载,应该选用晶闸管输出或晶体管输出,它们属于无触点元件。但晶闸管输出只能用于交流负载,而晶体管输出只能用于直流负载。 |