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电流计算公式07125

第一章电流计算

一、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、功率因数(又称力率)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系统每千瓦的电流,安。

 

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。

    《3》

3、说明

 口诀是以380/220伏三相四线系统中的设备为准,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》这句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(功率因数0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。

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3]3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

[例4]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,对于以白炽灯为主的照明(简称照明,以下同)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(提高功率因数用)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5]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6]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7]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8]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。

这种设备的功率因数大多为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9]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10]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瓦行灯每只电流为0.06×27=1.6安,5只便共有8安。

目前电气照明也广泛采用荧光灯、高压水银荧光灯、金属卤化物等,由于它们的功率因数很低(约为0.5),

因此不能同口诀《1》、《2》中的白炽灯照明一样处理。

这时,可先按第十二章、“二”的口诀,把千瓦换算成千伏安后,再按本口诀计算。

也可以直接记住:

它们每1千瓦在三相380伏时为3安;在单相220伏时为9安。

因此例5中若为荧光灯照明,电流将为36安;例10中若为高压水银荧光灯照明,电流将为9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”。

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11]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12]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13]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。

二、按功率计算电流的口诀之二

1、用途

上一口诀是计算功率在低压(380/220)下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。

工厂中的配电变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。

它们的额定电压通常有6千伏或10千伏等几种。

同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。

2、口诀

 高压每千伏安的电流,安。

10千伏百六,6千伏百十。

   《1》 

若为千瓦,再加两成。

     《2》

3、说明

 这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10千伏或6千伏额定电压计算电流。

对于以千瓦为单位的电动机口诀单独作了说明。

《1》口诀中前一句的“百六”是指“百分之六”,也就是6/100或0.06。

“百十”是指“百分之十”,也就是

10/100或0.1。

“10千伏百六”是指额定电压为10千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的6/100。

计算时,只要“将千伏安数乘以0.06”就是电流,安。

[例1]320千伏安三相配电变压器,高压10千伏,按“10千伏百六”算得电流为19安(320×0.06=19.2)。

[例2]500千乏移相电容器(三相),高压10千伏,按“10千伏百六”算得电流为30安(500×0.06=30)。

[例3]400千伏安三相电弧炉变压器,高压10千伏,按“10千伏百六”算得电流为24安(400×0.06=24)。

   “6千伏百十”是指额定电压为6千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的10/100。

计算时,只要“将千伏安数乘以0.1”就是电流,安。

   [例4]560千伏安三相配电变压器,高压6千伏,按“6千伏百十”算得电流为56安(560×0.1=56)。

   [例5]200千乏移相电容器(三相),高压6千伏,按“6千伏百十”算得电流为20安(200×0.1=20)。

[例6]1800千伏安三相电弧炉变压器,高压6千伏,按“6千伏百十”算得电流为180安(1800×0.1=180)。

《2》对于以“千瓦”为功率单位的高压电动机等,其电流的计算,可先把“千瓦”看成是“千伏安”,同上

 面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘1.2)便是。

口诀“若为千瓦,再加两成”就是这个意思。

  [例7]260千瓦电动机,额定电压6千伏,按“6千伏百十”和“若为千瓦,再加两成”算得额定电流为31安(260×0.1×1.2=31.2)。

  目前,有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机。

对于这种电压,口诀没有介绍。

但也可按上一口诀

所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为1/2,电流便增大为2倍。

因此,上例电动机容量为260千瓦,在额

定电压为3千伏时,其电流算得为62安。

  还有一种情况是少数工厂设有35千伏的配电变压器。

这35千伏的电压,口诀中也没有介绍,但仍可仿照

上面的方法处理。

即以6千伏为准,现在电压大约升为6倍,电流便应减为1/6(相当于乘0.17)。

因此,上

例电动机容量为260千瓦,在额定电压为35千伏时,电流算得为5.3安。

 

第二章导体载流

一、导线载流量的计算口诀

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截面有关,也与导线材料(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

 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系:

10下五,100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。

                        《4》

3.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:

11.52.54610162535507095120150185……

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。

口诀中阿拉伯数码表示导

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:

   ……10162535507095120……

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则为二点五倍。

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种倍数。

 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度25℃,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、95两半倍”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,实际则是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℃,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℃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,约为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)。

穿管又高温(七

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