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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
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。
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: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)...
首先是铜芯电缆和铝芯的通流能力不一样,但是严格上来说,铜芯的载流能力要比铝芯的通流能力强。具体算法是:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量100mm2以上*21...
电缆选择的原则是【简单算法】: 10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以...
电流与电线截面积的关系
电流与电线截面积的关系 电流与电线截面积的关系 绝缘导线载流量估算 一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数: 9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流: 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五 ;百上二 ;二五三五四三界 ; 七零九五两倍半 ;穿管温度八九折 ; 铜线升级算 ;裸线加一半 说明 : 十下五就是十以下乘以五 ; 百上二就是百以上乘以二 ; 二五三五四三界就是二五乘以四 ,三五乘以三 ; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五 ; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化 ,在算好的安全电流数上乘以零点 八或零点九 ; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的
电线截面积电流对照表
导线,指的是用作电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,铜 导线或者铝导线,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者 是导热。 1 平方的导线最大能过多少安的电流,多大的功率? 例如 2.5 平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线? ①对于 1.5 、 2.5 、 4、 6、 10 平方的导线可将其截面积数乘以 5 倍。 ②对于 16、 25 平方的导线可将其截面积数乘以 4 倍。 ③对于 35、 50 平方的导线可将其截面积数乘以 3 倍。 ④对于 70、 95 平方的导线可将其截面积数乘以 2.5 倍。 ⑤对于 120、 150、 185 平方的导线可将其截面积数乘以 2 倍。 在工作温度 30℃,长期连续 90%负载下的载流量如下: 1.5 平方毫米―― 18A 2.5 平方毫米―― 26A 4 平方毫米―― 26A 6 平方毫米―― 47A 10 平方毫米―― 6
由于流量计输出频率是与使用状态下流过仪表的体积流量成正比,所以应明确实际的工作条件,包括流体名称、成分、密度、粘度、工作压力、温度范围以及流量范围。
1、流量计型式的选择
1)小于DN300的请选用管道式;
2)大于DN300的请选用本公司生产的插入式流量计或选用管道式。
2、流量计口径的选择原则
1)使介质流速处于经济流速(1-3m/s)范围内;
2)流量计上限流量应能满足工艺要求的最大流量;
3)为了调整介质流速,在流量计两端可能需要装设异径管。渐缩管用于提升局部流速,渐扩管的作用相反,不常使用。
3、电极材料的选择
应根据被测介质的腐蚀性,由用户选择订货,对腐蚀性介质,可查阅有关防腐蚀手册选择电极材料,无特殊要求时,本公司提供316L电极。
4、选型时要考虑的问题
1)被测液体必须能导电,不能用来测量气体、油品和有机溶剂等非导电介质的流量。
2)被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量准确度。
3)被测流体应在流量计满量程的20--80%之间,以获得较高的测量精度。
4)应根据被测介质的腐蚀性和温度,选择适当的电极材料。
5)根据流量计的安装方式选用不同方位的显示器,以便于观察。
电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感 应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独特的优点,已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即当导电液体流过电磁流量计时,导体液体中会产生与平均流速V (体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体接触的电极检测,通过电缆传至放大器,然后转换成统一的输出信号。 基于电磁流量计的测量原理,要求流动的液体具有最低限度的电导率。
①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.
②电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正.
③电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.
④电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送.
电磁流量计虽具有上述优良特性,但它还有一些不足之处,以致在使用上受到一定限制.主要有如下几点:
①电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.
②电磁流量计还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。
③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。
④电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段.
⑤电磁流量计易受外界电磁干扰的影响
安装在KN22或KN24指示器内部的磁场传感器以非接触的方式将测量管内浮子的位置转换成电信号,经电路处理后,输出与流量对应的4-20mA电流信号并将当前流量值通过LCD显示或光柱指示出来。