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銅線計算的案例

210kW需要用多大銅線,怎么計算
網友提問:210kW需要用多大銅線,怎么計算? 單個負載為210kW所需銅線的截面積估算: 210kW單個負荷所用多大銅導線在這里主要是考慮一個安全截流量的問題,在工作中為避免電流過大造成導線發熱嚴重和距離過遠產生過大壓降造成電壓損失,我們要把銅導線的截流量限制在一定范圍內,限定的最高電流值就是安全載流量,這個電流值主要與截面積有關。 有經驗的電工師傅都有根據負荷來估算電流值的經驗,比如1kW的用電負荷一般有2A的用電負荷,那么210kW大約在420A左右。根據安全截流量的估算值可得對于185mm2的銅導線其安全截流量為185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系數。因為這里要考慮到若是長距離的線路壓降問題、導線發熱問題、使用環境溫度問題等,選擇185mm2的銅導線比較合適。 單位總共負荷為210KW所需銅線的截面積估算: 若是用電單位全部負荷加起來總共是210kW的情況下我們可以降低從安全角度和節省成本來說我們可以降低一個等級,也就是說我們可以用截面積為150mm2的銅導線也能夠滿足總共210kW負荷供電的要求。因為這些符合是分散的并不一定在同時運轉,所以降低一個檔次的及面積應該是沒問題的。 估算方法: 對于有經驗的技術工程人員來說他們在具體施工時都積累了大量的具體經驗,比如先得出安全截流量,然后再綜合各種因素來確定所用多大的截面積。下面舉一些常見銅導線的安全截流量估算值:16mm2的安全截流量為125A、25mm2的安全截流量為158A、35mm2的安全截流量為200A、50mm2的安全截流量為245A、70mm2的安全截流量為285A、95mm2的安全截流量為360A、120mm2的安全截流量為375A等等。
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210kW需要用多大銅線,怎么計算
網友提問:210kW需要用多大銅線,怎么計算? 單個負載為210kW所需銅線的截面積估算: 210kW單個負荷所用多大銅導線在這里主要是考慮一個安全截流量的問題,在工作中為避免電流過大造成導線發熱嚴重和距離過遠產生過大壓降造成電壓損失,我們要把銅導線的截流量限制在一定范圍內,限定的最高電流值就是安全載流量,這個電流值主要與截面積有關。 有經驗的電工師傅都有根據負荷來估算電流值的經驗,比如1kW的用電負荷一般有2A的用電負荷,那么210kW大約在420A左右。 根據安全截流量的估算值可得對于185mm2的銅導線其安全截流量為185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系數。 因為這里要考慮到若是長距離的線路壓降問題、導線發熱問題、使用環境溫度問題等,選擇185mm2的銅導線比較合適。 單位總共負荷為210KW所需銅線的截面積估算: 若是用電單位全部負荷加起來總共是210kW的情況下我們可以降低從安全角度和節省成本來說我們可以降低一個等級,也就是說我們可以用截面積為150mm2的銅導線也能夠滿足總共210kW負荷供電的要求。因為這些符合是分散的并不一定在同時運轉,所以降低一個檔次的及面積應該是沒問題的。
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210千瓦需要用多大銅線,怎么計算
單個負載為210KW所需銅線的截面積估算 210KW單個負荷所用多大銅導線在這里主要是考慮一個安全截流量的問題,在工作中為避免電流過大造成導線發熱嚴重和距離過遠產生過大壓降造成電壓損失,我們要把銅導線的截流量限制在一定范圍內,限定的最高電流值就是安全載流量,這個電流值主要與截面積有關。 有經驗的電工師傅都有根據負荷來估算電流值的經驗,比如1KW的用電負荷一般有2A的用電負荷,那么210KW大約在420A左右。根據安全截流量的估算值可得對于185mm2的銅導線其安全截流量為185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系數。因為這里要考慮到若是長距離的線路壓降問題、導線發熱問題、使用環境溫度問題等,選擇185mm2的銅導線比較合適。 單位總共負荷為210KW所需銅線的截面積估算 若是用電單位全部負荷加起來總共是210KW的情況下我們可以降低從安全角度和節省成本來說我們可以降低一個等級,也就是說我們可以用截面積為150mm2的銅導線也能夠滿足總共210KW負荷供電的要求。因為這些符合是分散的并不一定在同時運轉,所以降低一個檔次的及面積應該是沒問題的。 估算方法 對于有經驗的技術工程人員來說他們在具體施工時都積累了大量的具體經驗,比如先得出安全截流量,然后再綜合各種因素來確定所用多大的截面積。下面舉一些常見銅導線的安全截流量估算值:16mm2的安全截流量為125A、25mm2的安全截流量為158A、35mm2的安全截流量為200A、50mm2的安全截流量為245A、70mm2的安全截流量為285A、95mm2的安全截流量為360A、120mm2的安全截流量為375A等。 這些都是在常溫下的安全截流量,若是在溫度高些的工作環境下,其安全截流量應當適當減小,一般是估算值的90%。
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210千瓦需要用多大銅線,怎么計算?很簡單我來告訴你!
單個負載為210KW所需銅線的截面積估算 210KW單個負荷所用多大銅導線在這里主要是考慮一個安全截流量的問題,在工作中為避免電流過大造成導線發熱嚴重和距離過遠產生過大壓降造成電壓損失,我們要把銅導線的截流量限制在一定范圍內,限定的最高電流值就是安全載流量,這個電流值主要與截面積有關。 有經驗的電工師傅都有根據負荷來估算電流值的經驗,比如1KW的用電負荷一般有2A的用電負荷,那么210KW大約在420A左右。根據安全截流量的估算值可得對于185mm2的銅導線其安全截流量為185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系數。因為這里要考慮到若是長距離的線路壓降問題、導線發熱問題、使用環境溫度問題等,選擇185mm2的銅導線比較合適。 單位總共負荷為210KW所需銅線的截面積估算 若是用電單位全部負荷加起來總共是210KW的情況下我們可以降低從安全角度和節省成本來說我們可以降低一個等級,也就是說我們可以用截面積為150mm2的銅導線也能夠滿足總共210KW負荷供電的要求。因為這些符合是分散的并不一定在同時運轉,所以降低一個檔次的及面積應該是沒問題的。 估算方法 對于有經驗的技術工程人員來說他們在具體施工時都積累了大量的具體經驗,比如先得出安全截流量,然后再綜合各種因素來確定所用多大的截面積。下面舉一些常見銅導線的安全截流量估算值:16mm2的安全截流量為125A、25mm2的安全截流量為158A、35mm2的安全截流量為200A、50mm2的安全截流量為245A、70mm2的安全截流量為285A、95mm2的安全截流量為360A、120mm2的安全截流量為375A等等。 這些都是在常溫下的安全截流量,若是在溫度高些的工作環境下,其安全截流量應當適當減小,一般是估算值的90%。
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銅線計算圖1
用Matlab擼的幾個揚聲器開發程序
音圈計算軟件 可以計算銅線/銅包鋁線CCAW/鋁線,以及圓線/扁線 恒指向性號角計算軟件 輸出號角坐標點 拓展閱讀: 【揚聲器系統設計與仿真】壓縮驅動頭以及號角仿真 【資料分享】號角揚聲器相關AES論文 號角和波導的技術演變 TS參數計算軟件 低頻諧波失真仿真軟件 把之前做的低頻諧波失真仿真程序整理了一下,編譯了出來
用Comsol擼的幾個揚聲器開發APP
揚聲器音圈-磁路-TS參數仿真APP 音圈可以計算銅線/銅包鋁線CCAW/鋁線,以及圓線/扁線,圓形/跑道形/方形骨架 磁路可以采用Comsol內部建模或者外部導入 類似Finemotor,功能更強大 磁路非線性BL(x)和Le(x)仿真APP 集總參數揚聲器單元2d仿真APP 當然高頻的準確性會存在不少問題 恒指向性號角仿真APP 壓縮高音仿真APP 很早之前做的全參數揚聲器單元三場耦合仿真APP 低湍流噪聲倒相管設計APP
什么叫安全載流量?安全載流量的影響因素有哪些
用戶不得擅自延長線路或違章使用電爐等大功率電器,更不允許擅自改變過電流保護裝置的整定值,如以銅線代替保險絲等。 3)導線和電纜的安全載流量與導線的截面面積,絕緣材料的種類、環境溫度、敷設方式等因素有關。 4)母線的安全載流量還與母線的幾何形狀、排列方式有關。 下圖是關于500V銅芯絕緣導線長期連續負荷允許載流量表: 安全載流量計算 其實計算電線安全載流量需要考慮的因素非常多!要考慮到溫度,敷設方式等等。 但是計算雖然復雜但是我們有電工計算口訣 【簡單算法】: 10mm2(含10mm2)以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量 相應的截面積100mm2以上乘度以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果導線穿管乘以系數0.8(穿管導線總截面積不超過管截面積的百分之知四十) 高溫場所使用乘以系數0.9(85攝氏度以內) 裸線(如架空裸線)截面積乘以相應倍率后再乘以2(如16mm2導線:16*4*2) 以上是按鋁道線截面積計算銅線升級算是指1.5mm2銅線載流量等于2.5mm2鋁線載流量,依次類推。 日常生活中實際使用的時候為了保證安全,電壓最好不要超過了安全電壓,不然達到一定的熱量時,會出現燃燒的情況,就會非常的危險。所以我們在用電時,一定要先了解清楚安全電壓是在多少,一旦發現用電量已經超過了安全的電壓,那么要立即停止用電,這樣就可以降低危險系數甚至是規避危險。
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對新版《USCAR-21 Revision4》的研究
12 APPENDIX E章節更新 更改內容:壓縮比的計算方法做了改進,有2014版本包含端子壓接羽翼的計算方法,更改成了只計算銅線的變形量。 釋義:新的計算方法更務實,老的計算方法需要將端子壓接羽翼從中間切開,然后展開測量計算或直接在投影設備下測量求的,費工費時,并且往往壓接的時候,端子壓接羽翼的變形量相對于銅線來說很小,這次計算方法的改進,簡化了流程,節約了時間。 13 TABLE E1章節更新 更改內容:對于小于0.35平方的電線,CCH的公差,原標準是±0.03或更小,新的標準是依據客戶要求來定. 釋義:更小的公差必然帶來更高的加工要求,成本的上升,這么做的必要性目前還沒有可以通過有效的途徑證明是必要的,將這個交個客戶去處理,未嘗不是一個折中的好辦法,這一點再次體現了修訂者務實的態度。 左中括號 總結 左中括號 《USCAR-21》標準第四次修訂筆者用四個字總結:務實、細心。對剖面方法的更改,對小線徑的CCH公差的處理均體現了修訂者務實的處理方式;文中多出對細節的備注,如:電阻測量點用ABCD做標注、3根樣品電線無須做熱沖擊和溫濕式樣的備注,無不體現了修訂者細心的一面。通過認真拜讀,收獲頗豐。
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對新版《USCAR-21 Revision4》的研究
12 APPENDIX E章節更新 更改內容:壓縮比的計算方法做了改進,有2014版本包含端子壓接羽翼的計算方法,更改成了只計算銅線的變形量。 釋義:新的計算方法更務實,老的計算方法需要將端子壓接羽翼從中間切開,然后展開測量計算或直接在投影設備下測量求的,費工費時,并且往往壓接的時候,端子壓接羽翼的變形量相對于銅線來說很小,這次計算方法的改進,簡化了流程,節約了時間。 13 TABLE E1章節更新 更改內容:對于小于0.35平方的電線,CCH的公差,原標準是±0.03或更小,新的標準是依據客戶要求來定. 釋義:更小的公差必然帶來更高的加工要求,成本的上升,這么做的必要性目前還沒有可以通過有效的途徑證明是必要的,將這個交個客戶去處理,未嘗不是一個折中的好辦法,這一點再次體現了修訂者務實的態度。 左中括號 總結 左中括號 《USCAR-21》標準第四次修訂筆者用四個字總結:務實、細心。對剖面方法的更改,對小線徑的CCH公差的處理均體現了修訂者務實的處理方式;文中多出對細節的備注,如:電阻測量點用ABCD做標注、3根樣品電線無須做熱沖擊和溫濕式樣的備注,無不體現了修訂者細心的一面。通過認真拜讀,收獲頗豐。 感謝分享------郭玉聰
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弱電各個子系統的工程量計算方法
1.2 主干子系統,銅線纜用量計算方法: 電纜平均長度 =(最遠IDF距離+最近IDF距離)/2 實際電纜平均長度 = 電纜平均長度×1.1+(端接容限,通常取6) 每軸線纜布線根數 = 每軸電纜長度/實際電纜平均長度 電纜需要軸數 = IDF的總數/每箱線纜布線根數 注:最遠、最近IDF距離是從樓層配線間(IDF)到網中心主配線架(MDF)的實際距離,主要取決于樓層高度和弱電井到設備間(MDF)的水平距離。 大對數電纜對數按照1:2(即1個語音點配置2對雙絞線)計算,并分別選擇25/50對電纜進行合理設計。100對大對數電纜一般不要選擇,因施工較困難。 1.3 主干子系統,光纜用量計算方法: 光纜平均長度=(最遠IDF距離+最近IDF距離)/2 實際光纜平均長度=光纜平均長度×1.1+(端接容限,通常取6) 光纜需要總量=IDF的總數×實際光纜平均長度 注:最遠、最近IDF距離是從樓層配線間(IDF)到網中心主配線架(MDF)的實際距離,主要取決于樓層高度和弱電井到MDF的水平距離。 光纖芯數、單模、多模的選擇若招標文件有明確的要求,則按要求設計,通用的選擇是6芯多模光纜。 二、有線電視系統 2.1 星型布線計算法: 此方法定義為:所有的樓層分支分配器集中在弱電間內,從每個用戶終端(插座)獨立敷設一根射頻電纜到相應的弱電間與分支分配器聯接。
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五級簡化,助你快速搞定電機CFD散熱
因此,我們采用同心圓柱的方法對這一部分的銅線繞組進行簡化和等效,可以較大的減小網格的數量。 圖4 繞組端部簡化前后的模型展示 在此階段的簡化,需要等效計算前后銅線繞組的體積差別,此數值對源項的輸入數據會產生影響。簡化后的端部繞組發熱功率為: 一級簡化效能評估:優秀 精度損失 ☆☆☆☆★ 較小 計算效率提升 ☆☆☆☆★ 較大 二級簡化,轉子部件中磁鋼硅鋼的相互滲透 在CFD仿真中,固體內部區域僅計算熱傳導,同時,此結果對流場的速度和壓力分布也不造成任何影響,因此為了減小工作量,可以將轉子部件的磁鋼、硅鋼等固體建立成一個實體,從而有效減小網格數量。
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銅線計算圖2
五級簡化,助你快速搞定電機CFD散熱
因此,我們采用同心圓柱的方法對這一部分的銅線繞組進行簡化和等效,可以較大的減小網格的數量。 圖4 繞組端部簡化前后的模型展示 在此階段的簡化,需要等效計算前后銅線繞組的體積差別,此數值對源項的輸入數據會產生影響。簡化后的端部繞組發熱功率為: 一級簡化效能評估:優秀 精度損失 ☆☆☆☆★ 較小 計算效率提升 ☆☆☆☆★ 較大 二級簡化,轉子部件中磁鋼硅鋼的相互滲透 在CFD仿真中,固體內部區域僅計算熱傳導,同時,此結果對流場的速度和壓力分布也不造成任何影響,因此為了減小工作量,可以將轉子部件的磁鋼、硅鋼等固體建立成一個實體,從而有效減小網格數量。
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