1,一平方的线能经的起几个电流

1000瓦没问题的。

一平方的线能经的起几个电流

2,16平方铝线能承受最大的电流是多少

下表给你参考一下,最大大约76A左右,但是在实际使用的时候,为了安全用电,建议应该小于这个值

16平方铝线能承受最大的电流是多少

3,1MM的电线走多大的电流

1mm直径的铜线,截面积为:0.5*0.5*3.14=0.785,对表,约6A。

1MM的电线走多大的电流

4,求一份线径与电流完整对照表

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5,各种规格的铜线通电的最大电流是多少

导线载流量与环境温度、衍设方法和导线本身结构都有区别,例如塑铜线穿硬塑料管,管内四根线,在环境温度30摄氏度的条件下的载流量为: 1平方毫米的载流量:9安培 1.5平方毫米的载流量:11安培 2.5平方毫米的载流量:16安培 6平方毫米的载流量:28安培 10平方毫米的载流量:39安培 16平方毫米的载流量:51安培 25平方毫米的载流量:69安培 手册中没有0.5平方毫米的载流量,但是我们可以估算,应该是5~6安培。 如果穿铁管还可以高一点,裸体线架空也可以高一点,环境温度低一点也可以高一点

6,05 1 15 2 25 4 6 10 线径 能承受多大功率电流

看材料而定。电缆载流量口决电缆载流量  电缆载流量:   电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 编辑本段电缆载流量口决估算口诀  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。   “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。   “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。   "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。 编辑本段计算电缆载流量选择电缆  (根据电流选择电缆)   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。   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…… 口诀第一部分  (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。 口诀第二部分  (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。 口诀第三部分  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。   例如对裸铝线载流量的计算:   当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 口诀第四部分  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。   例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.   对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。   三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

7,185kw电机电缆每一根线上的电流是多少

18.5kw电机,额定电流35.5A.   18.5kw的电动机一般采用降压启动,可以用40A——60A的交流接触器,如果是直接启动就要用100A的交流接触器。  一般电机  标称的电压、电流,都是线电压、线电流。额定电流都是指有效值,如题,每根线上的实际电流为峰值6*1.414A的交流电(正弦波)。
如果是鼠笼电机的话,他的额定电流应该在40a以下,6平方电缆的载流量应该能承受,70米的长度他的压降大约在8v左右,这样电机的工作电压也能满足,况且工作持续率又很低,一点问题也没有。
三相380V,正常的每根线上的电流约为37A左右

8,0512546平方毫米铜线最大通电电流是多少

“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。  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。  "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

9,JKLGYJ10KV1150导线的安全电流是多少

安全用电 1.电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV2.导线和建筑物之间的安全距离(1)导线与建筑物之间的最小垂直距离35KV最小垂直距离4.0米66KV—110KV最小垂直距离5.0米154KV—220KV最小垂直距离6.0米330KV最小垂直距离7.0米500KV最小垂直距离9.0米(2)导线与建筑物之间最小的水平距离35KV最小水平距离3.5米66KV—110KV最小水平距离4.0米154KV—220KV最小水平距离5.0米330KV最小水平距离6.0米500KV最小水平距离8.5米3.变压器在运行中发生这种情况的应立即停止运行变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆炸声严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度套管有严重破损和放电现象变压器冒烟着火4.家庭安全用电须知不要购买“三无”的假冒伪劣家电产品使用家电使应有完整可靠的电源线插头,对金属外壳家用电器都要采用接地保护不能在地线和零线上装设开关和保险丝,禁止将接地线接到自来水,煤气管道上不要用湿手接触带电设备,不要用湿布搽抹带电设备5.防止家用电器烧损常用家用电器的额定电压是220KV,正常反而供电电压在220KV左右。当供电线路中发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧毁。供电线路上发生电压升高的原因,有因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬间升高,在因三相负荷不平衡或因接户线年久失修发生断领衔,或因人为接错线等原因引起的相电压升高。防止烧损家用电器,要从以下方面入手:(1)用电设备不使用时尽量断开电源(2)改造陈旧失修的接户线(3)安装过电压保护漏电开关6.电气设备发生火灾的处理方法电气设备引起火灾的原因很多.如绝缘强度低,设备过热或者严重过负荷,线路短路等,都可能酿成火灾。电气设备发生火灾后,首先要做的事就是切断电源,防止事故的蔓延和扩大,然后再用灭火器,沙袋等进行灭火
12a

10,RS485的工作电压是多少

上面的答案已经说的很清楚了,RS485工作电压其实就电平颠倒原理,两根线AB,通过在通讯 的时候按照主从约定好的速率,反转电平,来完成数据0和1的识别。这很简单,我就答点不一样的吧,关于这种原理的更深入分析。485在现场施工上的一些问题,也可以从原理层面分析一下:简单来说,主要是由于两方面原因造成的:一、差分弱电流浮压方式传输信号方式采用电压差分方式传输数据,采样浮动电压的交替变化,物理层一个发送端对应多个高阻输入的方式。由于接收器是多个高阻输入,虽然发送端是推挽输出,在距离发送端的近端,具有一定的干扰电压通过磁耦合入总线,产生的电压会被发送端引流吸收。但由于长导线的电阻,距离发送器的长导线远端,电压极易被干扰。如下图:所以常常RS485 要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1, 增加了施工步骤,和现场调试时间。2, 即使 100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA 。和动辄几十mA 真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mA VS 几十mA !3, 终端电阻的加入,加大了发送端 RS485 芯片的发热,降低了RS485 的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。二,信号的与电源线分离:电源与信号线分立导致的隔离成本与不隔离的共模电压风险,由于RS485 ,CAN 信号线与供电线分离。导致远传后,由于功率线线损压降,导致的远端差模电压不同,不隔离的话,当线较细或距离较远时。会导致RS485 或CAN 芯片损坏可能。而供电与通讯同属两线的二总线类似POWERBUS 技术,则从原理上没有此问题。无需隔离。安全可靠。
RS-485 的 2线 电压不断变化的,从而 能传输 数据楼主 说的 工作电压 是指什么?RS-485 通常 是 有 RS-485收发器 芯片来 进行数据 传输这些 不同的芯片 的 工作电压 会有差别的但具体到 某个 芯片来说 是 固定 的如 max485  采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。
差模电压二楼已经说了。共模电压(对公共线的电压)的话,最好不要高于5v平均值。因为共模电压太高了(>24v),会让485芯片的保护电路一直处于工作状态分流电阻拉低共模电压防止涌入门电流的电压过高,长时间有电流通过保护电流会让485芯片温度一直上升,最后温度超过芯片能够承受的温度就会导致芯片冒烟烧毁芯片。最后连外部保护电路也跟着烧掉。
工作电压一般都是5V的不过也有3.3V的485芯片但很少用

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