90個千瓦用鋁芯電纜需約90平方毫米,用銅芯電纜需約45平方毫米。
三相交流功率等於√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等於1千瓦,電壓U=380V,功率因數為0.9,考慮發熱、機械損失等效率η=0.9。實際工程中還需考慮電機的過載能力、三相電流的不平衡、供給電源電壓的下降等因素0.96,則電流I=90000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈180(A),也就是電流在一般情況下可按每1千瓦相當於2安培的相電流考慮。則90千瓦約有180A電流。
工程上,一般銅芯電纜每平方毫米允許透過的安全電流為4A,則45平方毫米允許透過的安全電流為180A。鋁芯電纜每平方毫米允許透過的安全電流為2A,則90平方毫米允許透過的安全電流為180A。
嚴格講這與電線(纜)的長度、壓降要求、是否長期執行的、是空架還是埋地、環境溫度的高低、其採用什麼絕緣材料、有沒有絕緣層等的諸多因此相關。因為,影響電線(纜)允許電流的因素很多。理論上可按發熱條件選擇計算、按容許電壓損失選擇計算、按經濟電流密度選擇計算這三種計算方法去確定。
90個千瓦用鋁芯電纜需約90平方毫米,用銅芯電纜需約45平方毫米。
三相交流功率等於√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等於1千瓦,電壓U=380V,功率因數為0.9,考慮發熱、機械損失等效率η=0.9。實際工程中還需考慮電機的過載能力、三相電流的不平衡、供給電源電壓的下降等因素0.96,則電流I=90000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈180(A),也就是電流在一般情況下可按每1千瓦相當於2安培的相電流考慮。則90千瓦約有180A電流。
工程上,一般銅芯電纜每平方毫米允許透過的安全電流為4A,則45平方毫米允許透過的安全電流為180A。鋁芯電纜每平方毫米允許透過的安全電流為2A,則90平方毫米允許透過的安全電流為180A。
嚴格講這與電線(纜)的長度、壓降要求、是否長期執行的、是空架還是埋地、環境溫度的高低、其採用什麼絕緣材料、有沒有絕緣層等的諸多因此相關。因為,影響電線(纜)允許電流的因素很多。理論上可按發熱條件選擇計算、按容許電壓損失選擇計算、按經濟電流密度選擇計算這三種計算方法去確定。