IEC61439.1《低压成套开关设备和控制设备》关于铜导线、裸铜母线的工作电流和功率损耗的计算_第1页
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文档简介

袆【摘自IEC61439.1-2011附录H(资料性附录)】莂铜导线的工作电流和功率损耗艿表H.1提供了理想状态下,成套设备内导体的工作电流和功率损耗的指导性数值。确定这些值的计算方法可被用来计算其他工作环境下的数值。莆表1允许导体温度70的单芯铜电缆的工作电流和功率损耗芇(成套设备内部环境温度55)肄导线布局莁?蒆?莃?蒂?肀最少有一个电缆直径的间隙薆?螄穿在电缆管道中的单芯电缆,挂在墙上水平走向,6根电缆(2个三相电路)有持续负载膄单芯电缆,在空气中不接触或在一个有散热孔的桥架上。6根电缆(2个三相电路)有持续负载衿单芯电缆水平间隔放置在空气中袀导体截面积芅20时的导体电阻R20a蚂最大工作电流袂Imaxb罿单位导体的功率损耗Pv蚆最大工作电流莄Imaxc蚁单位导体的功率损耗Pv聿最大工作电流肇Imaxd袂单位导体的功率损耗Pv蒀mm2腿m/m膄A薄W/m腿A艿W/m薅A羁W/m节1.5荿2.5羆4螃6羀10葿16莆25膁35蝿50葿70蒃95袃120薈150蕿185袄240莁12.1薁7.41蚈4.61芅3.08肃1.83莀1.15螈0.727蚆0.524薁0.387聿0.268袈0.193肇0.153芃0.124膂0.0991羈0.0754芄8羅10羁14肈18蚅24莂33虿43肈54肅65膄83蒈101膈117蒆0.8薂0.9蒁1.0芈1.1薃1.3芄1.5芀1.6莇1.8羄2.0螂2.2聿2.4蒇2.5莅9蒄13肂18薇23螆32羂44袁59蚇74膇90蚃116薀142蚇165莃191肁220莈260螇1.3螄1.5螃1.7莁2.0袇2.3膅2.7芁3.0膀3.4羇3.7薆4.3羃4.7罿5.0肆5.4羇5.7蒁6.1羂15膆21肄28膃36螁50芆67蒅89袅110蒀134芆171袆208莂242艿278莆318芇375肄3.2莁3.7蒆4.2莃4.7蒂5.4肀6.2薆6.9螄7.7膄8.3衿9.4袀10.0芅10.7蚂11.5袂12.0罿12.7蚆aIEC60228:2004中的数值,表2(多股绞线)莄b一条三相电路的电流承载能力I30来自IEC60364-5-52-2009表B.52.4第4部分(安装方法:表B.52.3中第6条)。K2=0.8(表B.52.17第1条,2条电路)蚁c一条三相电路的电流承载能力I30来自IEC60364-5-52-2009表B.52.10第5部分(安装方法:表B.52.1中第F条)。截面积小于25mm2依据IEC60364-5-52的附录D计算。K2=0.88(表B.52.17第4条,2条电路)聿d一条三相电路的电流承载能力I30来自IEC60364-5-52-2009表B.52.10第7部分(安装方法:表B.52.1中第G条)。截面积小于25mm2依据IEC60364-5-52的附录D计算,(K2=1)。肇Imax=I30k1k2Pv=I2maxR201+(Tc-20)袂式中:蒀k1外壳内导体周围空气温度的降容系数(IEC60364-5-52-2009表B.52.14)腿k1=0.61导体温度70周围环境温度55。膄在其他空气温度时的k1值,见表H.2。薄k2多于一条电路组合的降容系数(IEC60364-5-52-2009表B.52.17)腿电阻温度系数。=0.004K-1艿Tc导体温度薅表2电缆在导体允许温度为70时的降容系数k1羁(引自IEC60364-5-52-2009表B.52.14)节壳内导体周围空气温度荿羆降容系数螃k1羀20葿25莆30膁35蝿40葿45蒃50袃55薈60蕿1.12蚆1.06膃1.00莃0.94蒁0.87肇0.79袅0.71膂0.61薀0.50蒈注:如果表1中的工作电流使用降容系数k1转换成其他的空气温度,则相应的功率损耗也应用上面的公式重新计算。芃【摘自IEC61439.1-2011附录N(规范性附录)】袁裸铜母排的工作电流和功率损耗蚀以下表格提供了成套设备内的导体在理想条件下的工作电流和功率消耗值。此附录不适用于试验验证用的导体。衿给出用以建立这些值的计算方法,以便在其他条件下进行值得计算。肅表N.1矩形截面裸铜排的工作电流和功率损耗,水平走向,最大面垂直排列,羄频率50Hz到60Hz(成套设备内的环境温度为55,导体温度为70)螀母排规格肆(高度厚度)螇裸铜母排截面积蚃每相一根母排袀每相两根母排蒇(间距等于母排厚度)膅K3蒂工作电流袀单位相导体功率损耗Pv袈K3羆工作电流芀单位相导体功率损耗Pv羀mmmm芈mm2莄A芃W/m肀A莅W/m肆122肂152膀153螆202薄203袁205艿2010膇255芆305袄3010荿405薈4010螄505蚃5010葿605罿6010蒆805莂8010葿1005膆10010袄12010膁23.5蕿29.5薇44.5薅39.5膄59.5虿99.1羇199肃124羂149蝿299莈199螅399螁249衿499蝿299芃599螄399羈799袆499羅999薃1200肈1.00芇1.00蚇1.01节1.01肈1.01蚈1.02膅1.03肁1.02膈1.03聿1.05袇1.03肄1.07芈1.04膆1.08芄1.05袃1.10莈1.07薆1.13羆1.10蚁1.17蚂1.21羇70蒄83蚄105螂105莈133膆178蒃278袂213衿246蚄372节313羁465羆379莆554羁447肁640莇575螄806肄702膁969螈1131薆4.5螃5.0芁5.4腿6.1羃6.4薂7.0芁8.5芅8.0蚅9.0莀10.4莁10.9蚆12.4膃12.9莃14.2蒁15.0肇16.1袅19.0膂19.7薀23.3蒈23.5芃27.6袁1.01蚀1.01衿1.02肅1.01羄1.02螀1.04肆1.07螇1.06蚃1.06袀1.11蒇1.07膅1.15蒂1.09袀1.18袈1.10羆1.21芀1.13羀1.27芈1.17莄1.33芃1.41肀118莅138肆183肂172膀226螆325薄536袁381艿437膇689芆543袄839荿646薈982螄748荿1118膅943螅1372膂1125膈1612芅1859袂6.47.08.38.19.411.916.613.214.518.917.021.719.624.422.027.127.032.031.837.143.5Pv=I2k31+(Tc-20)?A式中:Pv每米的功率损耗;I工作电流;k3电流位移系数;?铜的传导率,?=56m/mm2A母线的截面积;电阻的温度系数,=0.004K-1Tc导体温度成套设备内不同的环境空气温度和/或导体温度为90时,工作电流可以通过表N.1中的数值乘以表N.2中的相应系数K4变换。则功率消耗也应用上面给出的公式计算。表N.2成套设备内不同空气温度和/或不同导体温度的系数K4外壳内导体周围的空气温度系数K4导体温度70导体温度902025303540455055602.081.941.821.691.541.351.181.000.772.492.372.262

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