Hva er forholdet mellom tverrsnittsarealet til kabelen og strømmen til kabelen, og hva er beregningsformelen?

Ledninger kalles vanligvis "kabler".De er bærere for overføring av elektrisk energi og er de grunnleggende betingelsene for å danne sløyfer mellom elektrisk utstyr.De viktige komponentene i trådoverføring er vanligvis laget av kobber- eller aluminiumsmaterialer.

Kostnaden for ledninger som brukes i forskjellige applikasjoner er forskjellige.For eksempel brukes edelt metallmaterialer sjelden som ledninger.Ledninger kan også deles etter bruksforhold.For eksempel, hvis strømmen er stor, vil vi bruke høystrømsledninger.

Derfor er ledninger veldig fleksible i faktiske applikasjoner.Så når vi velger å kjøpe, hva slags uunngåelig forhold eksisterer det mellom ledningsdiameteren og strømmen.

 

Sammenheng mellom ledningsdiameter og strøm

 

I vårt daglige liv er vanlige ledninger veldig tynne.Årsaken er at strømmen de fører når de jobber er svært liten.I kraftsystemet er utgangsstrømmen til lavspenningssiden av transformatoren vanligvis summen av strømmen som brukes av brukeren, fra noen få hundre ampere til tusenvis av ampere.

Da velger vi en stor ledningsdiameter for å møte tilstrekkelig overstrømskapasitet.Trådens diameter er åpenbart proporsjonal med strømmen, det vil si at jo større strømmen er, desto tykkere er tverrsnittsarealet til ledningen.

 

Forholdet mellom tverrsnittsarealet til ledningen og strømmen er veldig åpenbart.Strømbæreevnen til ledningen er også relatert til temperaturen.Jo høyere temperatur, jo større resistivitet til ledningen, jo større motstand, og jo større strømforbruk.

Derfor, når det gjelder valg, prøver vi å velge en ledning som er litt større enn nominell strøm, noe som effektivt kan unngå situasjonen ovenfor.

 

Tverrsnittsarealet til ledningen beregnes vanligvis i henhold til følgende formel:

 

Kobbertråd: S = (IL) / (54,4 △U)

 

Aluminiumstråd: S = (IL) / (34 △U)

 

Hvor: I — Maksimal strøm som går gjennom ledningen (A)

 

L — Lengde på ledningen (M)

 

△U — Tillatt spenningsfall (V)

 

S — Tverrsnittsareal av ledningen (MM2)

 

Strømmen som normalt kan passere gjennom tverrsnittsarealet til ledningen kan velges i henhold til den totale mengden strøm den trenger å lede, som generelt kan bestemmes i henhold til følgende jingle:

 

Rim for ledningstverrsnittsareal og strøm

 

Ti er fem, hundre er to, to fem tre fem fire tre grenser, syttini fem to og en halv ganger, oppgraderingsberegning av kobbertråd

 

For aluminiumtråder under 10 mm2, multipliser kvadratmillimeterne med 5 for å vite gjeldende ampere til den sikre lasten.For ledninger over 100 kvadratmillimeter, multipliser tverrsnittsarealet med 2;for ledninger under 25 kvadratmillimeter, multipliser med 4;for ledninger over 35 kvadratmillimeter, multipliser med 3;for ledninger mellom 70 og 95 kvadratmillimeter, multipliser med 2,5.For kobbertråder, gå opp et nivå, for eksempel regnes 2,5 kvadratmillimeter kobbertråd som 4 kvadratmillimeter.(Merk: Ovennevnte kan bare brukes som et estimat og er ikke veldig nøyaktig.)

 

I tillegg, hvis det er innendørs, husk at for kobbertråder med et kjernetverrsnittsareal på mindre enn 6 mm2, er det trygt hvis strømmen per kvadratmillimeter ikke overstiger 10A.

 

Innenfor 10 meter er strømtettheten til ledningen 6A/mm2, 10-50 meter, 3A/mm2, 50-200 meter, 2A/mm2 og mindre enn 1A/mm2 for ledninger over 500 meter.Impedansen til ledningen er proporsjonal med dens lengde og omvendt proporsjonal med dens ledningsdiameter.Vær spesielt oppmerksom på ledningsmaterialet og ledningsdiameteren når du bruker strømforsyningen.For å forhindre at overoppheting av ledningene overopphetes og forårsake en ulykke.


Innleggstid: Jul-01-2024