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awg线径电流对照表,线压降(V)速查

线压降(V)速查

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输出功率(W):
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电源到设备距离(m):
线压降(V): {{result?result:'请填写线材、功率、电压、距离等数据'}}
建议可带载电流(A):{{recommend}}

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带PFC:
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输入电压(Vac):
建议使用国标线材: {{result_cwg?result_cwg:'请填写输入功率、输入电压'}}

输出线材建议

输出DC电流(A):
建议使用国标线材: {{result_cwg2?result_cwg2:'请填写输出电压'}}
国标
(CWG)
美标
(AWG)
外径
(公制mm)
外径
(英制inch)
截面积
(mm2)
1A线压降电阻值
(mV/m)
正常电流
(A)
最大电流
(A)
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一、电缆电压降产生的原因

英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。

二、线路电压降的计算公式

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:

1.计算线路电流I I= P/1.732×U×cosθ (三向交流) I= P/U(直流)

其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV);cosθ-功率因素(0.8~0.85)

2.计算线路电阻R R=ρ×L/S

其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面

表:不同温度下的铜导体电阻率

铜导体电阻率 Ωmm²/m
0 0.0165
10 0.0172
20 0.0178
35 0.0185
40 0.0192
50 0.02
60 0.0206

3.计算线路压降(最简单实用):

ΔU=I×R

线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度

先选取导线再计算压降,选择导线的原则:

近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);

远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;

大负荷按经济电流密度选择。为保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

三、实例计算

三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732

导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230。

一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级。确保电压波动的情况下,设备稳定运行。

表:各段电缆长度

项目 长度
组串-逆变器 50m
逆变器至并网柜 100m

直流电缆的电压降为:

由上图可知组件额定输出电流为10.76A,组串至逆变器直流电缆长度为50m,横截面积4mm²,项目地最高温度为35℃,考虑到导体运行时有温升,取值为40℃,即铜电缆的导体电阻率为0.0192Ωmm²/m。

ΔU直流=IR=I*ρ*2*L/S=10.76*0.0192*2*50/4≈5.16V

该段直流电缆的电压降低百分比为:

ΔU直流%=ΔU/Ump=5.16/(34.4*20)=0.75%

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