RT,电缆并联后总载流能力如何?电流如何分配?电缆并联应该注意那些问题?
例如,可否用2根1.0mm^2导线可代替多大截面的导线.....或者1根1.0mm^2+1根1.5mm^2导线并联后电流如何分配.....
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电缆并联后总载流能力如何?
个人认为电联并联后总的载流能力是较原来增加了
原因是:并联电缆接头接触面积和总面积变大,阻值减小电流变大;另外随着表面积的增大散热能力增强,同时减小涡流减小趋肤效应
为了扩容,电缆的并联是经常用的,一般都是同规格的电缆的并联,实践证明是没有什么问题的。电缆的并联除了扩容的作用,还有安装方便的优点。尽量采用同规格的电缆并联,长度一至,重要的是把压线连接处理好。
电流如何分配:
并联电缆的端电压是相等的,流经电缆的电流反比于电缆的内阻。大电缆的内阻小,流过的电流大;小电缆的内阻大,流过的电流小。这样就自动且很科学的分流了。
电缆并联应该注意那些问题
1 并联后电缆的载流量一定要大于要求,不能过载!
2 电缆首尾接头用铜牌并联
3 保证电缆压线鼻子质量和链接的可靠
对于是否是同一型号电缆及导线面积并联使用存在异议,以下发表一下自己的看法:个人认为电缆并联使用,不管电缆规格是否相同,在正常情况下,只要总载流量达到要求,电缆压线鼻子质量过关链接的可靠且电缆首尾接头用铜牌并联,然后再接到线路里是不会出现问题的! 导线会自动匀流的,不会出现发热情况。
因为电缆的载流量也就是允许流过的额定电流,是由电缆的温升决定的,电缆的温升是由电缆内阻的发热和电缆的散热决定的。所以随着电缆线径的增加,载流量的增加是递减的。以前面道友提到的50mm*,25mm* 电缆为例,50的电缆满负荷运行的时候25的电缆一定是欠负荷运行的,而不用担心25的电缆会不会烧。另外电缆温度的变化,会引起电阻率的变化,内阻的变化,还会进一步均衡分流,使其更加趋于合理。
说一下自己身边的例子,我们车间增加新设备,由于空间有限两个柜子不能用铜母排链接,就采用电缆并联接线,两导线型号不同,一直运行正常
电缆线的并联是实际工作中经常遇到的问题,两根电缆线并联。如果电线致敬长度等相等。直流电阻也相等。非常理想(实际中做不到)。那么就可以简化成两个电阻并联的电路。电流将平均分配。较原来承载能增加两倍。由于实际中不可能做的很理想。所以电缆线并联时。应尽量采用直径相等。同一批次;同一厂家同一型号,长度一致。这样可以是直流阻值接近,如果电阻相差太大。按分流定律。小电阻得到大电流。大电阻小。这样就会使电流大的电缆线发热严重时烧毁。
两并联在流面积增加一倍。电阻降低1/2. 2根1.0mm^2导线可代替1根3.0mm^导线截面积。
1根1.0mm^2+1根1.5mm^2导线并联后电流如何.将按电阻并联的计算方法,小电阻得到大电流。大电阻小。
楼主,RT是什么意思,我只听说过,RV、RVV
电缆并联后总载流能力如何?
这个问题要看两个电缆的实际情况,电缆并联使用并不能随便两根电缆并联使用的,要根据你要求的最大载流量和该电缆的电阻率、截面积来计算,并联多大的电缆最合适。如果两根电缆规格长度完全一样(理想状态)载流量增大一倍。
电流如何分配?
按电阻并联的计算方法
电缆并联应该注意那些问题?
一、是确保新扩容电缆长度与原电缆长度的一致性。电缆长度直接影响其阻值,长度差异过大将导致实际分流量严重偏离设计,从而出现风险。
二、是注意保持扩容电缆与原电缆运行环境的一致性。投入使用后,可以对电缆分流量进行实测加以验证。当然,对于其他原因引发的分流量微小偏离,并联电缆系统有一定的自我“平衡”能力。作为电缆的导体,其电阻率随温度上升而逐渐增加,即假设其中一根电缆由于某原因导致电流分流量增加了,那么这根电缆的温度就会稍有上升,温度上升又导致电缆自身阻值上升,电缆阻值上升最终使其在系统中获得的分流量降低,反之则升高。从这方面来说,并联电缆运行系统是具有一定自我平衡能力的稳定系统。
例如,可否用2根1.0mm^2导线可代替多大截面的导线.....或者1根1.0mm^2+1根1.5mm^2导线并联后电流如何分配.....
两并联在流面积增加一倍。电阻降低1/2. 2根1.0mm^2导线可代替1根3.0mm^导线截面积。
1.将按电阻并联的计算方法,小电阻得到大电流。大电阻小。
电缆并列运行的载流量,相对于单根运行,偶认为其载流量要变大。我们可以把电缆看做是一个有一个电阻元件与一个超导体串联,如果多跟电缆并联,那么其并联后的总电阻将会减少,所以其在并联两端的压降降减少,载流量变大。
现实中由于扩量及升级需要,原有的电缆载流量已经不能满足设备需要,而重新换用单根电缆不但投资大,而且原有电缆也是浪费,于是很多企业就是在重新投用一根或多跟电缆与原有电缆并联运行,实现供电的需求。
对于并联运行,电流分配不准的担忧,大都使用与原有电缆同规格的电缆并联运行,因为相同规格的电缆,耐压等级、绝缘、散热性能及电阻近乎相等,所以其电流能够理论上实现平衡分布。虽然受原材料制造的影响,其电阻值不可能完全一样,造成电阻值小得电缆电流较大,但是其由于电流变大其发热变大,造成电阻值变大,因此实现了一个动态平衡,其与并联的其它电缆的电流实现一个动态补偿。
如果并联运行的电缆规格不同,这样的情况大部分总电缆载流量大于总得负荷,所以其不会超流运行,因为在长度一定,材质一样的电缆,截面积大的电阻小,载流量大,所以其带负荷能力强于电缆规格小的,这与电缆的载流量一致,所以即使在电缆规格型号不同的并联运行中出现电流不平衡状况,但是其也不会出现一个过负荷一个低负荷的情况,因为电缆的发热造成电阻变大造成电缆间的电阻平衡动态,所以电缆不会产生危险。
对于电缆中的电阻大小,其长度影响远远大于截面积的差异,所以对于并列运行的电缆,尽量做到电缆长度一样,两端接线的接触电阻一样,对于电缆的规格可以相同也可以不同,电缆之间的载流量能够实现动态补偿。
不同规格电缆并联使用时
设想流入的电流为I,导线1中的电流为I1,其电阻为R1,导线2中的电流为I2,其电阻为R2。若两导线的电阻相等,则一定有I1=I2,但是两导线中的电阻并不相等,而是略有偏差,于是必然有I1与I2不相等。我们姑且认为I1>I2。
如果总电流I的值较大,使得I1接近与导线的满载电流,那么会出现什么现象呢?只要电流再大一点,则导线1就会过载;如果导线1因此而出现阻断现象,则所有的电流均流过导线2,接着导线2也就会因为过载而发生事故。
所以,尽管没有标准对此项应用给予规定,但习惯上一般都将并联后的导线容量按70%考虑。这样一来,除非在特殊情况下(即导线已经敷设完毕不能更改),否则导线并联后的效果与单根较粗的导线相比,其采购成本、敷设成本和使用成本都是很不划算的。
所以应尽量避免大加小的并联方式了。