Wat is die verhouding tussen die deursnee-area van die kabel en die stroom van die kabel, en wat is die berekeningsformule?

Drade word gewoonlik "kabels" genoem.Hulle is draers vir die oordrag van elektriese energie en is die basiese voorwaardes vir die vorming van lusse tussen elektriese toerusting.Die belangrike komponente van draadtransmissie word gewoonlik van koper- of aluminiummateriaal gemaak.

Die koste van drade wat in verskillende toepassings gebruik word, verskil.Edelmetaalmateriale word byvoorbeeld selde as drade gebruik.Drade kan ook volgens toepassingstoestande verdeel word.Byvoorbeeld, as die stroom groot is, sal ons hoëstroomdrade gebruik.

Daarom is drade baie buigsaam in werklike toepassings.Dus, wanneer ons kies om te koop, watter soort onvermydelike verhouding bestaan ​​daar tussen die draaddeursnee en die stroom.

 

Verwantskap tussen draaddeursnee en stroom

 

In ons daaglikse lewe is gewone drade baie dun.Die rede is dat die stroom wat hulle dra wanneer hulle werk baie klein is.In die kragstelsel is die uitsetstroom van die laespanningkant van die transformator gewoonlik die som van die stroom wat deur die gebruiker gebruik word, wat wissel van 'n paar honderd ampère tot duisende ampère.

Dan kies ons 'n groot draaddeursnee om aan voldoende oorstroomkapasiteit te voldoen.Natuurlik is die deursnee van die draad eweredig aan die stroom, dit wil sê hoe groter die stroom, hoe dikker is die deursnee-area van die draad.

 

Die verhouding tussen die deursnee-area van die draad en die stroom is baie duidelik.Die huidige dravermoë van die draad hou ook verband met die temperatuur.Hoe hoër die temperatuur, hoe groter die weerstand van die draad, hoe groter die weerstand, en hoe groter die kragverbruik.

Daarom, in terme van seleksie, probeer ons 'n draad wat effens groter is as die nominale stroom kies, wat die bogenoemde situasie effektief kan vermy.

 

Die deursnee-area van die draad word gewoonlik volgens die volgende formule bereken:

 

Koperdraad: S = (IL) / (54.4 △U)

 

Aluminiumdraad: S = (IL) / (34 △U)

 

Waar: I — Maksimum stroom wat deur die draad gaan (A)

 

L — Lengte van die draad (M)

 

△U — Toelaatbare spanningsval (V)

 

S - Dwarsdeursnee-area van die draad (MM2)

 

Die stroom wat normaalweg deur die deursnee-area van die draad kan gaan, kan gekies word volgens die totale hoeveelheid stroom wat dit moet gelei, wat oor die algemeen bepaal kan word volgens die volgende klingel:

 

Rympie vir draaddeursnee-area en stroom

 

Tien is vyf, honderd is twee, twee vyf drie vyf vier drie grense, nege en sewentig vyf twee en 'n half keer, koperdraad opgradering berekening

 

Vir aluminiumdrade onder 10 mm2, vermenigvuldig die vierkante millimeter met 5 om die huidige ampère van die veilige las te weet.Vir drade bo 100 vierkante millimeter, vermenigvuldig die deursnee-area met 2;vir drade onder 25 vierkante millimeter, vermenigvuldig met 4;vir drade bo 35 vierkante millimeter, vermenigvuldig met 3;vir drade tussen 70 en 95 vierkante millimeter, vermenigvuldig met 2,5.Vir koperdrade, gaan 'n vlak op, byvoorbeeld, 2,5 vierkante millimeter koperdraad word as 4 vierkante millimeter bereken.(Let wel: Bogenoemde kan slegs as 'n skatting gebruik word en is nie baie akkuraat nie.)

 

Daarbenewens, as dit binnenshuis is, onthou dat vir koperdrade met 'n kern-deursnee-oppervlakte van minder as 6 mm2, dit veilig is as die stroom per vierkante millimeter nie 10A oorskry nie.

 

Binne 10 meter is die stroomdigtheid van die draad 6A/mm2, 10-50 meter, 3A/mm2, 50-200 meter, 2A/mm2, en minder as 1A/mm2 vir drade bo 500 meter.Die impedansie van die draad is eweredig aan sy lengte en omgekeerd eweredig aan sy draaddeursnee.Let asseblief veral op die draadmateriaal en draaddeursnee wanneer die kragtoevoer gebruik word.Om te verhoed dat oormatige stroom die drade oorverhit en 'n ongeluk veroorsaak.


Postyd: Jul-01-2024