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南自系统常用电缆连接示意图

南自系统常用电缆连接示意图
南自系统常用电缆连接示意图

NAS-901水电站自动化系统

通讯电缆制作使用说明书

南京南自电力控制系统工程有限公司

文件名称

NAS-901水电站自动化系统通讯电缆连接制作说明书

文件说明无

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NAS-901水电站自动化系统通讯电缆制作使用说明书

V 1.00

编写:

审核:

批准:

2008年3月

目录1 WEINVIEW触摸屏与PLC连接电缆 (1)

1.1GE系列PLC (1)

1.1.1 CPU单元(90-30/90-70/VersaMax)(485方式常用SNP协议) (1)

1.1.2 CPU 单元(90-30 系列CPU351/352/363/364,90-70 系列CPX/CGR ) (2)

1.1.3 CPU 单元VersaMax 系列CPU001/002 /005/E05 )(232方式常用SNP协议) (2)

1.1.4 RS232 端口8 脚RJ-45 公头.CPU单元(VersaMax Micro & Nano系列) (2)

1.1.5 通讯模块CMM311 (RS232常用SNP协议) (3)

1.2施耐德系列PLC (4)

1.2.1 CPU单元(Compact/Quantum 系列PLC RS232) (4)

1.2.2 Quantum 67160 Modbus口 (4)

1.2.3 Premium 系列PLC通讯设置 (5)

1.3ABB系列AC800M控制器 (6)

2昆仑通态触摸屏与PLC连接电缆 (7)

2.1与GE PLC连接(此方式未验证,只是理论值) (8)

2.2与施耐德PLC通讯 (11)

2.2.1与昆腾系列PLC通讯 (11)

2.2.2 与PREMIUM系列PLC通讯 (11)

2.2.3 与ABB系列AC800M通讯 (12)

3 968E(H)与PLC连接电缆 (13)

3.1GE系列PLC (14)

3.2施耐德系列PLC (14)

3.2.1 Premium系列 (14)

3.3ABB系列AC800M控制器 (15)

4 PLC调试电缆 (15)

4.1GE系列PLC (15)

4.1.1 RS422/485方式调试电缆 (15)

4.1.2 RS232方式调试电缆 (15)

4.2西门子S7-200系列PLC (16)

4.3 ABB系列PLC(40&50系列AC31) (16)

5 触摸屏调试电缆 (18)

6 网线\通讯线的制作 (18)

本使用说明书针对水电站自动化的特点,将常用的通讯电缆的制作以及软件设置做了说明

1 WEINVIEW触摸屏与PLC连接电缆

1.1 GE系列PLC

1.1.1 CPU单元(90-30/90-70/VersaMax)(485方式常用SNP协议)

说明:GE90-30系列的电源模块上的RS485 端口以及CP U351/352/363 上的15针485端口按上图接线

1.1.2 CPU 单元(90-30 系列CPU351/352/363/364,90-70 系列CPX/CGR )(232方式常用SNP协议)

1.1.3 CPU 单元VersaMax 系列CPU001/002 /005/E05 )(232方式常用SNP协议)

1.1.4 RS232 端口8 脚RJ-45 公头 .CPU单元(VersaMax Micro & Nano系列)(232方式常用SNP协议)

1.1.5 通讯模块CMM311 (RS232常用SNP协议)

触摸屏配置参数:

PLC配置参数

说明:通讯口类型及波特率等参数要与PLC端口配置相同,RS232方式一般采用如下配置波特率:19200 校验位: 奇校验,此为PLC默认设置,防止在需要连接PLC时因为参数改动而无法连接上,RS485方式一般采用如下配置波特率:9600 校验位:无

1.2 施耐德系列PLC

1.2.1 CPU单元(Compact/Quantum 系列PLC RS232)

1.2.2 Quantum 67160 Modbus口

RS-485方式

RS-232方式

1.2.3 Premium 系列PLC通讯设置

说明:TSX P ACC01适配器上有两个TER 端口,都可以用来连接,但是只可以同时连接一个,此口只支持UniTelway协议

触摸屏参数设置:

PLC参数设置(此设置为默认设置一般不需要改)

1.3 ABB系列AC800M控制器

CI853通讯模块

触摸屏参数设置:

PLC参数设置

2昆仑通态触摸屏与PLC连接电缆

昆仑通态触摸屏端口定义

端口定义:

说明:此端口中有一个RS422方式的通讯口,我们在以后的工程中尽量不用此端口,一律用RS485方式

2.1 与GE PLC连接(此方式未验证,只是理论值)

485方式通讯: PLC配置图(比特率等参数跟触摸屏要一致)

PLC参数设置

触摸屏参数设置

通讯电缆

RS232通讯方式PLC配置图(比特率等参数跟触摸屏要一致) PLC参数设置

触摸屏参数设置

通讯电缆:(触摸屏为COM4)

2.2 与施耐德PLC通讯

一般用网口进行通讯,选用MODBUS TCP协议

2.2.1与昆腾系列PLC通讯

部分要用到热备的PLC(双网冗余)一般要用串口进行通讯,通讯线可按以下方式连接(67160RJ45端口的1 6,2 3要短接)

双网冗余的实现,我们利用RS485通讯方式的特性来实现,触摸屏做主,PLC做从,根据RS485需要地址来寻找设备,我们设定两个从设备地址为1,这两个从设备即为主备PLC 的CPU,这样在主备PLC切换的时候激活不同的串口,但是触摸屏还是以地址1来寻找设备,这样就可以实现PLC的切换不影响触摸屏的通讯了

2.2.2 与PREMIUM系列PLC通讯(COM4)

PLC参数设置(一般默认)

触摸屏参数设置

2.2.3 与ABB系列AC800M通讯

触摸屏参数设置

PLC参数设置

说明:本图只将968E的连接方法列出,968H可根据相应端口定义制作连接线,968H端口只能工作在一种方式下

3.1 GE系列PLC

不论是90-30系列还是versamax系列一般均用485口通讯连接图如下:

3.2 施耐德系列PLC

3.2.1 Premium系列

通过扩展多协议卡通讯

TSX SCP114卡与TSX SCP 4030电缆配合

绿白--------------------------------------968E +

白绿--------------------------------------968E- (485)

3.3 ABB系列AC800M控制器

CI853通讯模块连接CI853模块通讯口为RJ45

4 PLC调试电缆

4.1 GE系列PLC

4.1.1 RS422/485方式调试电缆

主要通过RS422/485方式进行编程连接,利用RS232-422/485转换器)适用于90-30 及VesarMaxPLC

4.1.2 RS232方式调试电缆

90-30系列

VersaMax系列

4.2 西门子S7-200系列PLC

SIEMENS S7—200编程电缆制作:通过RS485/RSRS232转换器连接

PLC RS485/RS232 PC

(9 SUB MALE)(9 SUB FEMALE)

8 (D-)(D+)(T) 2 (R)

3 (D+)(D-)(R) 3 (T)

5 (G)G)(G) 5 (G)

音响系统连接图示

Vip房间音响系统连接图示:

PARTY房间音响系统连接图:

MIC—麦克风总音量ECHO VOL—回声(效果)音量BALANCE—平衡(左右声道的平衡旋钮)TREBEL—音乐的高音BASS—音乐的低音 MIC VOL—麦克风音量(里圈大旋钮是第一,二路麦克风音量旋钮;外圈小旋纽是第三路麦克风的音量旋钮)MIC TREBEL—麦克风高音(里圈大旋钮是第一,二路麦克风高音旋钮;外圈小旋纽是第三路麦克风的高音旋钮)MIC BASS—麦克风低音(里圈大旋钮是第一,二路麦克风低音旋钮;外圈小旋纽是第三路麦克风的低音旋钮)DEALY---延迟repeat----重复rev---混响,残响rev time---混响时间effect----效果Band width----频率带宽

一.麦克风啸叫

二.麦克风没有声音输出 A.检查麦克风开关是否打开。 B.麦克风开关已打开,检查点歌触摸屏上的麦克风音量是否调到了最小。如有将其调到适当音量。 C.检查前级功放的按扭“MIC VOL MIC TREBLE MIC BASS”是否调到了最小。如有将其调到指定位置。 D.检查麦克风线的接头及前级功放后面的麦克风接口是否连接好,如有松动将其接好。 E.如以上都无效,建议换一支麦克风。 备注:如果两支麦克风的其中一支有声音,那么可以按以下步骤排查: 第一步:把没有声音的那只麦克风插到正常的那只麦克风的插座上,如果仍然没有声音,说明这只麦克风有问题,请更换麦克风。 第二步:如果原来没有声音的那只麦克风有声音了,说明麦克风没有问题,应该是麦克风线或者前级的问题;请查看一下这只麦克风的麦克风线是否已经正确插在了前级的麦克风输入端,或者查看麦克风是否有断路或短路;还要 查一下这只麦克风的音量旋钮是否打开了。 第三步:如果以上步骤都正常,请更换前级试一下。

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

交流电线径选择

交流电的话, 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2,即一半 直流电的话,统一按照: 铜线每平方毫米5A 铝线没平方毫米2.5A计算。 1 0 根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全用电)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。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(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 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方 10下5,100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。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 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。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(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: ...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... 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,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截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以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

光纤连接示意图

光纤连接示意图 一、双纤SC光接口,必须采用SC的光跳线连接,左边光纤收发器光口的上面接口连接右边光纤收发器的下面光接口(一台光纤收发器的TX 应于另一台的RX连接),两台之间的连接是交叉的。 二、光纤收发器可以用于运营商和终端客户的光纤宽带,做为光猫使用。 三、光纤收发器可以用于以太局域网中,五类双绞线传输距离超过100米就无法稳定传输,光纤收发器可以无中继传输120公里,在局域网中可做为延长传输距离的设备来使用,可直接接入电脑的网卡、交换机、路由器使用(注:自适应的光纤收发器可以兼容本速率以下的设备,比如:10/100M的光纤收发器,可以直接接入100M的交换机,也可以接入10M的交换机,纯速率的光纤收发器只能使用在同速率的设备上,不然接入后是不通的

NET-LINK HTB-1100S是10/100M自适应快速以太网光纤收发器。它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100Base-TX和100Base-FX两个不同网段,能满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作组用户的需要。 产品技术参数: 符合IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX以太网标准 提供一个SC型的单模光纤端口和一个RJ45端口 RJ45端口支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能 RJ45端口10/100M速率、全/半双工模式自适应 双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离20/40/60千米(视不同型号而定) 外置电源 兼容IEEE 802.3u 10Base-TX、100Base-TX和100Base-FX以太网标准 连接接口:一个SC型的光纤连接器和一个RJ45连接器 双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应 支持Auto MDI/MDIX,无需进行电缆选择 光纤端口可以进行全/半双工模式选择 连接线缆类型: RJ45连接器:5类双绞线 SC光纤连接器:1300nm 62.5/125um,50/125um多模光纤,1300nm 9/125um多模光纤 双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离20/40/60千米(视不同型号而定)

GYDL00505001 电缆结构图

第三章电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图(GYDL00505001) 【模块描述】本模块介绍各种电缆结构图的识、绘基本知识。通过要点讲解、图形示例,熟悉各类不同电压等级、不同型号的常用电力电缆结构图,掌握常用各类电力电缆结构图的绘制方法。 【正文】 一、概述 1.电力电缆的结构 常用的电力电缆主要由导电线芯(多芯)、绝缘层和保护层三部分组成。其结构如图GYDL00505001—1所示。 图GYDL00505001—1 单芯交联聚乙烯电力电缆的基本结构绘制图 1—聚氯乙烯护套 2—交联聚乙烯绝缘层 3—导电线芯 2.电力电缆结构图的特点 一般是用纵向剖视图来表示电缆的基本结构,概要地表示了电缆导电芯、绝缘层与保护层之间的位置、形状、尺寸及相互关系。 3. 电力电缆结构图的基本绘制 电力电缆结构图依据国家标准GB/T4728-2006的一般规定,按一定的比例、以一组分层同心圆来表示电缆的截面剖视。用粗实线绘制,并用指引线标识和文字具体说明图示结构。如图GYDL00505001—2,图GYDL00505001—3所示。

图GYDL00505001—2, 35kV单芯交联聚乙烯电缆的结构绘制图

图GYDL00505001—3,110kV单芯交联聚乙烯电缆的结构绘制图 二、常用各类电力电缆结构图的绘制方法: 1.依据电力电缆实际结构进行测绘,设定一定比例绘制出电缆纵向剖面的草图,按电气工程制图的基本规范标注尺寸,结构复杂、多层覆盖、纵向剖面难以图示说明的结构,运 用电缆的横向剥切图、纵向截面结构图来对应表示,补充说明。

图GYDL00505001—4,ZLQ21 -10kV粘性浸渍纸绝缘统包型电力电缆的构造特征示意图1-铝导体;2-线芯绝缘;3-填料;4-统包绝缘;5-铅护套; 6-沥青防腐层;7-沥青黄麻层;8-钢带铠装;9-沥青外麻被层 2.设定电力电缆结构图的绘制内容: (1)确定绘制比例; (2)确定纵向截面结构图、横向剥切图的布局; (3)同型同结构电缆的数据汇总表; 3.参照电气工程制图的国家标准GB/T 4728-2006,以纵向截面为主体结构图来绘制; 图GYDL00505001—5 CYZLW03 -500kV单芯皱纹铝护套充油电缆结构示意图(附数据汇总表) 1-导体;2-皱纹铝护套;3-外护套;4-纸塑复合绝缘层;5-牛皮纸绝缘层 (1)以多层同心圆来绘制电缆的结构分布,绝缘构造,进行分层图析和示意; (2)以横向剥切图来表对应补充,使电缆结构诠释完整(也可以省略); (3)以特定图标、图色、剖面线、指引线、标线来表明电缆具体各层、各部分的结构特点并标注尺寸,使每一层次的内容用文字说明、要求简洁完整,图示正确; 4.同型导体公称截面和绝缘层、屏蔽层、内外护套的厚度,中空油道、最大外径等,列写成数据表(栏)进行附注与说明。如图GYDL00505001—4所示。 5.按图栏要求填写完整:图号、电缆型号、名称、日期;设计、审校、批准者的签署、图样

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表 电线(平方毫米) 导体直径(毫米) 25℃铜线载流量 1.5 1.38 18A 2.5 1.78 26A 4 2.25 38A 6 2.76 44A 1 0 1.33×7 68A 16 1.70×780A 25 2.10×7109A 35 2.50×7 125A 50 1.78×19 163A 70 2.10×19 202A 95 2.50×19 243A 注:以上导体直径指BV塑铜线换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 ×0.2)×48 = 1.5平方 电缆价格(2011.1.25) 铜价:70400元/吨YJV22-5×16 150米87元/米YJV-5×6 160米34元/米YJV22-5×10240米64元/米YJV-4×4 90米16.3元/米YJV22-4×35+1×16100米136元/米

YJV-5×10 1000米46元/米YJV-5×16 550米69元/米YJV22-4×150+1×70 200米513元/米YJV22-4×120+1×70200米419元/米 BV-2.5 19000米 1.74元/米BV-4 450米 2.83元/米ZRBV-2.5 650米 1.89元/米电线电缆报价咨询:8 郑州第三电缆有限公司报价,含17%税票,仅供参考!现货现价咨询:8 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确,范围以内是没问题的。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

各类电线电缆结构图

3.1 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆: JKLYJ型 1 2 图例: 1—LY8或LY9型紧压硬铝导体;2—10 kV级及以下用耐侯型硅烷交联聚乙烯绝缘料。 3.额定电压10 kV架空绝缘电缆产品结构示意图: JKLYJ型JKLGYJ型 1 2 3 4 5 2 3 图例: 1—LY8或LY9型紧压硬铝导体;2—半导电内屏蔽料; 3—35 kV级及以下用耐侯型交联聚乙烯绝缘料;4—G1A型绞合钢丝; 5—绞合在钢芯外的LY9型硬铝导体。 附三. 产品结构示意图(截面):架空导线185

YC 450/750 V 重型橡套软电缆: 图例: 1 2 3 4 5 1—无氧纯铜束合导体或复合绞束合导体: 2—橡皮绝缘层; 3—橡皮条或纤维绳填充; 4—成缆绕包包带; 5—橡皮护套层。 说明:若非镀锡铜单丝,则导体外加包带。 本安电缆: 1 2 3 4 5 图例: 1—无氧纯铜单根实心导体; 2—阻燃聚氯乙烯绝缘层; 3—填充或挤塑内护层; 4—涂塑铝箔复合包带;

5—阻燃聚氯乙烯护套。 VY 1 kV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆: 1 2 3 4 5 图例: 1—无氧纯铜单根导体; 2—聚氯乙烯绝缘层; 3—成缆填充; 4—成缆绕包包带; 5—黑色聚乙烯护套。 450/750 V BFYJ 辐照交联聚乙烯绝缘电线: 2 图例: 1—无氧纯铜绞合导体; 2—辐照交联聚乙烯绝缘层。 YFD-ZR-YJV 1 kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆; 1 2 3 4 1 2 3

图例: 1—无氧纯铜紧压导体; 2—硅烷交联聚乙烯绝缘层; 3—阻燃900C聚氯乙烯护套; 4—分支接头封头料。 AWM 1015 1050C/600 V VW-1 UL导线: 图例: 1 2 1—无氧纯铜单线束合导体; 2—1050C阻燃聚氯乙烯绝缘层。 5. 7 YC 450/750 V 重型橡套软电缆: 图例: 1 2 3 4 5 1—无氧纯铜束合导体或复合绞导体: 2—橡皮绝缘层; 3—橡皮条或纤维绳填充;

电缆截面图

'. 金世纪电缆集团有限公司 煤矿用额定电压1.8/3kV及以下 聚氯乙烯绝缘电力电缆结构示意图 执行标准MT818.12-2009 图号JSJ-10 MVV22-0.6/1KV、MVV22-1.8/3KV(3芯)MVV-0.6/1KV、MVV-1.8/3KV(3芯) 1导体;2绝缘; 3填充;4垫层或绕包带;5铠装层; 6护套。 MVV-0.6/1KV、MVV-1.8/3KV(4芯、3+1芯) MVV22-0.6/1KV、MVV22-1.8/3KV(4芯、3+1芯) 1-导体;2-绝缘;3-包带;4-外护套 1-导体;2-绝缘;3-包带;4-内垫层;5-铠装层;6-外护套 设计:审核:批准:日期:年月日

'. 金世纪电缆集团有限公司 煤矿用额定电压10kV及以下 交联聚乙烯绝缘电力电缆结构示意图 执行标准MT818.13-2009 图号JSJ-11 MYJV-0.6/1、MYJV-1.8/3 、MYJV22-0.6/1 、MYJV22-1.8/3 、MYJV32-0.6/1、MYJV32-1.8/3、MYJV42-0.6/1、MYJV42-1.8/3、MYJV-3.6/6、MYJV-6/6、MYJV-6/10、MYJV-8.7/10、MYJV22-3.6/6、MYJV22-6/6、MYJV22-6/10、MYJV22-8.7/10、MYJV32-3.6/6、MYJV32-6/6、MYJV32-6/10、MYJV32-8.7/10、MYJV42-3.6/6、MYJV42-6/6、MYJV42-6/10、MYJV42-8.7/10(3芯)1-导体;2-导体屏蔽;3-绝缘;4-绝缘屏蔽及铜带;5-填充;6-包带及内护套;7-铠装层;8-外护套 MYJV-0.6/1、MYJV-1.8/3(4芯、3+1 芯) MYJV22-1.8/3 、MYJV32-0.6/1、MYJV32-1.8/3、 1-导体;2-绝缘;3-包带;4-外护套 MYJV42-0.6/1、MYJV42-1.8/3(4芯、3+1 芯) 1-导体;2-绝缘;3-包带;4-内垫层;5-铠装层;6-外护套设计:审核:批准:日期:年月日

导线线径选择速记口诀

送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铜芯电缆的话应该够使了。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1------------------------------------------------------------9 1.5--------------------------------------------------------13.5 2.5---------------------------------------------------------22.5 4-------------------------------------------------------------32 6-------------------------------------------------------------42 10-----------------------------------------------------------60 16-----------------------------------------------------------80 25-----------------------------------------------------------100 35------------------------------------------------------------122.5 50-----------------------------------------------------------150 70-----------------------------------------------------------210 95-------------------------------------------------------285 120------------------------------------------------------360 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 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)的载流量(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2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量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。

电缆线径的选择

电缆线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量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。 1.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 穿管、温度,八、九折 裸线加一半 铜线升级算 2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀 中的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如下: 1~10 、16、25、35、50 70、95 、120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了, 口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。 截面为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。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,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,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为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始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“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),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。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,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。电缆型号类型、名称及参数一、常用型电缆型号名称适用范围YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。

网络拓扑简易示意图

总线型星状环状 树状网状 计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑和混合型拓扑。 总线型拓扑 总线型结构由一条高速公用主干电缆即总线连接若干个结点构成网络。网络中所

有的结点通过总线进行信息的传输。这种结构的特点是结构简单灵活,建网容易,使用方便,性能好。其缺点是主干总线对网络起决定性作用,总线故障将影响整个网络。总线型拓扑是使用最普遍的一种网络。 星型拓扑 星型拓扑由中央结点集线器与各个结点连接组成。这种网络各结点必须通过中央结点才能实现通信。星型结构的特点是结构简单、建网容易,便于控制和管理。其缺点是中央结点负担较重,容易形成系统的“瓶颈”,线路的利用率也不高。 环型拓扑 环型拓扑由各结点首尾相连形成一个闭合环型线路。环型网络中的信息传送是单

向的,即沿一个方向从一个结点传到另一个结点;每个结点需安装中继器,以接收、放大、发送信号。这种结构的特点是结构简单,建网容易,便于管理。其缺点是当结点过多时,将影响传输效率,不利于扩充。 树型拓扑 树型拓扑是一种分级结构。在树型结构的网络中,任意两个结点之间不产生回路,每条通路都支持双向传输。这种结构的特点是扩充方便、灵活,成本低,易推广,适合于分主次或分等级的层次型管理系统。 网型拓扑 主要用于广域网,由于结点之间有多条线路相连,所以网络的可靠性较搞高。由于结构比较复杂,建设成本较高。

混合型拓扑 混合型拓扑可以是不规则型的网络,也可以是点-点相连结构的网络。 蜂窝拓扑结构 蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。

最实用电缆线径选择心得

电缆线径选择心得 根据本人多年的工程经验,对电缆线径选择有以下几点心得,供大家参考; 一、负载电流大小与周围环境 对于铝电缆的载流量有这样一个较流行的口决:10平方以下的按5A计算;16、25平方的按4倍计算;35、50平方的按三倍计算; 70、95平方的按2.5倍计算;穿管的按8折计算。如果是铜导线就按上述铝导线的安全载流量的线号长一级计算。其实在实际应用过程中,如果你按照该口诀去选择电缆,你会发现电缆在使用过程中发热严重,这样不但影响到用电的安全性,还增加了设备的运行费用。其实在工程中常用的都是铜芯电缆,我自己总结出一个经验公式:10以下按每平方3.5A计算; 16、25按每平方3A计算; 35、50按每平方2.5A计算; 70、95、120按每平方2A计算; 150、185按每平方1.8A计算; 240以上按每平方1.5A计算; 举个例子:一台循环水泵的功率为55KW,额定电流为108A,实际电流为100A,如果按照口决我们用25平方的铜芯电缆即可,而用我的经验用50平方的铜芯电缆,两者都可以用,前者对于设备投入就很少,但以后的运行费用前者就很高,我们来计算一下两者每年所损耗的电费。假设这段电缆长度为50米,W损耗=3I2*R*t/1000,其中I

为电缆所通过的电流(A),R为每一相电缆的直流电阻值(Ω),t 为运行时间(小时H,一年为8760小时),W损耗为一年所损耗的电度(KW.H)数。 25平方电缆每年的损耗: 先计算直流电阻:R=ρ*L/S 其中ρ为铜的电阻率0.0175Ω.mm2/m,L 为长度单位为m,S为电缆面积单位mm2. 所以R=0.0175*50/25=0.035Ω, W损耗=3*1002*0.035*8760/1000=9198KW.h即为9198度电 50平方电缆每年的损耗: R=0.0175*50/50=0.0175Ω W损耗=3*1002*0.0175*8760/1000=4599KW.h即为4599度电, 则一年使用下来多损耗9198-4599=4599度电,按每度电0.75元计算,则每年多损耗4599*0.75=3449元钱,这些钱基本上就可以再买一根50平方的电缆了。 所以要看你是甲方还是乙方了。 二、配送电距离 送电距离的远近景响压降,线路电压过低会导致电机无法起动、带负载能力降低,一般线路末端的线电压以不低于360V(即压降小于20V)为准。那么在远距离的情况下如何选择电缆的线径呢? 根号3*R*I<20,其中R为设备与配电房的距离,I为线路的相电流,举个例子:在距配电房700米远的地方有一台15KW有水泵,应选用多大的电缆:根号3*RI=根号3*0.0175*700/S*30<20,求得S>35.36

音响周边系统设备的连接方法

音响系统及周边设备的连接方法 一、调音台的连接 提到音响系统,我们当然首先会想到调音台,调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台比喻成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。形象来说调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去,整个过程就是这么简单。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。 (一)、调音台输入部分的线路连接: 调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,我们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该很好理解了。 只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种: 1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。 2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。 3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。 调音台信号输入部分需要注意的问题:上面已经介绍了调音台的输入信号大体可分为低阻和高阻输入,但如何准确界定某一路信号是属于低阻还是高阻就需要灵活。比如按照标准,电子琴、电贝司、电吉它等属于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才可以,但有些地方从舞台到调音台之间的连接线太长,线阻大,再加上灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已经很大了,即使不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的

网络基本连接方法

网络基本连接方法 以下方法使用于家用和小型局域网 基本连接原则:互联网→猫→路由器(需要自动拨号功能)→交换机→电脑(如下图) 英特网猫路由器交换机电脑 猫分两种,有光猫和普通猫区分,光纤线接入的叫光猫,电话线接入的是普通猫。 A:光纤线入户的光猫连接方法(如下图) 运营商将猫接好后如上图,我们再从LAN1,3,4口随便接一条网线到路由器的WAN口(2

口连接的是IPTV,插入路由器是无法上网的) Tel1接口可以连接固定电话,TEL2如有开通也可以连接 连接路由器并配制参数请参看C B.电话线入户的普通猫连接方法(如下图) 电话线先接入分离器的LINK口,然后从PHONE口连接电话,MODE口连接到普通猫的DSL口。从LAN1,3,4口随便接一条网线到路由器的WAN口(2口连接的是IPTV,插入路由器是无法上网的)

连接路由器并配制参数请参看C C.路由器的连接方法

从猫的LAN口(LAN2 itv口不支持连接到路由器)出来的网线接到路由器的WAN口,路由器的LAN可以连接其它接网线的上网设备,如接口不够用可以加网络交换机机添加更多的接口。交换机 科普知识: 市面上存在两种设备都叫交换机 交换机有网络交换机和程控交换机区分。看需求采购不同的设备 网络交换机:接网线RJ-45。当局域网内连接的网线口过多时可以增加电脑的网线连接端口 程控交换机:接电话线RJ-11。当办公室电话接口不够用可以用程控交换机连接更多的电话使用《但是只能是几进几出,例:当设备进线为二时,就只有两个人同时能外呼,其它人处于等待状态》

D:路由器的配制方法 通常情况下默认路由器的地址是192.168.0.1和192.168.1.1 如果不知道可以打开电脑的本地连接,查看默认网关就能知道 其它路由器的地址为192.168.31.1(小米路由器),192.168.199.1(极路由)默认以TP的TL-WVR300为例说明 打开电脑的浏览器访问192.168.1.1

开关及线径的正确选择方法

CNS 2056 G3030 中國國家標準 輕級鋼管(LIGHT CLASS) CNS 6445 G3127 中國國家標準 CNS 6445 配管用碳鋼鋼管之尺度、重量及尺度許可差

水管保溫厚度計算 決定保溫管之厚度,由溫度之相對安全性,能源之經濟性,材料費用等因素決定。其中溫度之相對安全性,為如何決定表面溫度

以下之材料厚度,其方法入下所述︰ D1,D2 ︰保溫材料之內外徑 ( m ) λ ︰保溫材料之熱傳導率 ( Kcal / m?h?℃ ) α ︰保溫材料向外氣熱傳之表面傳熱率 ( Kcal / m?h?℃ )θi ︰管內流體溫度℃ θs ︰保溫材表面之溫度℃ θ0 ︰管內流體溫度℃ 為簡化繁瑣的計算方式,以下提供管路保溫經濟厚度

開放式膨脹水箱容量計算 開放式膨脹水箱,主要在空調管路應用功能,是為讓因溫度變化而使管內水收縮膨脹所產生之水體積有地方容納,因此如何計算其體積膨脹量,必須先算出配管系統中所有管路之內體積與機器設備水容積,在查得其運轉前溫度之比體積,與運轉後溫度比體積,兩者之差即得其膨脹量。 例如 有一冰水系統,其全部管路體積 + 機器設備體積為30m^3,空調運轉前水溫為 20 ℃,其比體積為0.0010017 m/ Kg,運轉後其水溫度為 5 ℃ ,比體積為 0.001 m/ Kg,故其冰水膨脹量為︰ 管路全部容積為30m^3,其單位重量為 30m^3x 1000 Kg / m= 30000 Kg 膨脹量 = 30000 Kg ( 0.0010017 - 0.001 ) m/ Kg = 51L 由上例可知,在台灣使用之冰水系統,其因溫差並非很大,故其膨脹量非常地小,但如使用在熱水系統或嚴寒之地區,其膨脹量即非常地大。 何謂淨正吸入頭NPSH

电力电缆技术规范标准.doc

低压电力电缆 技术规 甲方签字盖章:乙方签字盖章:年月日年月日

目录 1电缆结构示意图及尺寸 2 电缆技术参数表 3 持续( 100%负荷率)运行载流量计算书 4短时过负荷曲线 5导体和金属套热稳定计算书 6电缆绝缘厚度计算书 7牵引头及封帽结构图 8电缆安装使用维护说明书 9 原材料一览表 10生产实验设备一览表 11主要生产设备清单 12主要实验设备清单 13 电缆制造工艺说明 1 电缆结构示意图及尺寸 (1)结构示意图

(2) JKLGYJ1× 50mm2结构尺寸 序号结构标称厚度 mm 标称外径 mm 1 导电线芯—26.6(-0.1,+0.1) 2 导体包带0.14 27.2 3 导体屏蔽 (挤制 ) 1.0 29.0 4 绝缘17.0 63.0(-0.5,+1.5) 5 外屏蔽 1.0 65.0 6 半导电阻水带 (近似值 ) 2.0 71.0 7 皱纹铝护套 2.0 84.5(-2.0,+2.0) 8 防蚀层0.25 85.0 9 外护套 4.5 94.0 10 外半导电层0.5 95.0(-3.0,+3.0) 2电缆技术参数表(卖方应填写的工程和数据) JKLGYJ1× 50mm2 序号工程单位卖方保证 1制造工艺概要

1.1 交联方式( VCV、CCV、MDCV 或其它)VCV 1.2 、外半导电层与绝缘层挤出方式三层共挤1.3 有无应力消除装置有 1.4 PE 原料纯度(杂质含量径向最大尺寸)1kg 中杂质微粒大于 100 μm数为0 1.5 可制造最高电压等级kV 1.26 1.6 可制造最大绝缘厚度mm 50 1.7 可制造最大导体截面积mm2 50 2技术参数 2.1 额定电压( Uo/U )kV 0.64/1.26 2.2 最高工作电压( Um)kV 126 2.3 基准冲击耐压水平( BIL )kV 2 2.4 电缆芯数和导体标称截面积芯数× mm2 l ×50 2.5 导体 a.材料铜 b.根数及其组合形状60 根、圆形紧压 c.紧压系数≮0.90 d.标称外径mm 26.6 2.6 半导电带 a.材料半导电尼龙带 b.厚度mm 0.14(标称) 2.7 挤出导电屏蔽 a.材料超光滑交联型半导电屏蔽料 b.厚度mm 1.0 2.8 绝缘 a.材料超净交联聚乙烯绝缘料 b.标称厚度mm 17.0 c.最小厚度mm 16.15 2.9 额定下导体屏蔽处的最大场强kV/mm 5.69 2.10 挤出绝缘屏蔽 a.材料超光滑交联型半导电屏蔽料 b.厚度mm 1.0 2.11 衬垫和纵向阻水构造绝缘屏蔽外绕包 4 层半导电阻水缓冲带 2.12 金属屏蔽由金属套代替 a.材料/ b.形式mm / 2.13 金属套或综合防水层

线径与电流的计算方法

线径与电流的计算方法 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:

电缆线径计算公式

直流电缆线径计算 直流电缆线径由线路压降决定 导线截面积计算公式为: S=(If * L)/(r* ΔV) If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V; S:导线截面积(平方毫米)。 因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格 表,选择对应电缆。 楼下的谁有常用电缆的规格程式表贴出来吧。 交流电源线选择(交流保护地线) 保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定: 1、相线截面积S≤16MM2时,保护地线截面积Sp为S; 2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2; 3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S; 4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值: [attach]244[/attach] 式中Sp-----PE线的截面,mm2; I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A; K-----计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114; t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)

本节着重介绍根据允许压降选择电力线的计算方法。 1. 直流供电回路电力线的截面计算 根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。 2. 电流矩法 采用电流矩法计算导体截面,是按容许电压降来选择导线的方法。它以欧姆定律为依据。在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算: ΔU=IR =IρL/S =IL/γS 式中:ΔU──导线上的电压降(V); I──流过导线的电流(A); R──导体的直流电阻(Ω); ρ──导体的电阻率(Ω·mm2/m); L──导线长度(m); S──导体截面面积(mm2) r──导体的电导率(m/Ω·mm2)。 导体的电导率是其电阻率的倒数。不同材质的电导率也不相同,例如:r铜=57;r铝=34;单股的钢导体r钢=7,它们的单位是m/Ω·mm2。

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