浅谈电线承载电流的计算方法

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导线载流量是描述电线承载电流的大小的能力,那么导线载流量是如何计算的呢?这是本文主要想介绍的内容。

导线的载流量一般在导线的规格书中,都有说明,这是导线的一项重要参数,导线的载流能力是和温度相关的,因此不能撇开温度来描述,或者计算导线的载流量。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

有关导线载流量计算,正确的说法是,在温升某个固定温度时,电线能承载的电流是多少?这里这个固定温度就是电线导体在承载电流下所产生的温升。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

以下是,一个关于电线在目标温度下承载电流的计算方法。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

本方法是参考EIA 214标准进行了整理和总结,并且参考了论文Continuous Current and Temperature Rise in Aircraft Cables, M. Schach, AIEE Transactions, Part II, volume 71,文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

一、本文所推荐的计算方法适用于下列条件文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

1、电流可以是直流电或交流电,交流电可以是单相的,也可以是多相的,频率可以达到最高800Hz,超过800Hz的,要考虑交流阻抗和肌肤效应。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

2、电线的绝缘皮在空气中的主要散热方式是对流和辐射。在每次计算时必须要确定特定的环境条件,例如海拔高度、环境空气温度、对流类型等。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

3、电线结构文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

电线导体截面积;电线导体的材料,实心或绞合的。如果是绞合的,导体应该形成一个紧凑的圆形单元。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

电线的导体绝缘层,与导体同心,有可能是一层的,也有可能是多层不同材料的。文章源自线束工程师之家-https://www.suncve.com/calculation-method-of-load-current-of-electric-wire/

二、基本原理

在热平衡条件下,导体产生热量的功率(电流的平方乘以导体电阻)等于热量通过绝缘体的传导功率。也等于热量从电线绝缘皮外部对流和辐射到周围空气或墙壁的功率。电流的计算是通过用图解法同时求解这二个公式的交点得到的:(1)热量从导体向绝热体的传导(2)从绝热体表面对流和辐射到周围环境。

三、符号定义

各参数的值

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自然对流系数h的单位是W*inch-2℃-1。绝缘表面的辐射率e的值应该由电线绝缘材料的厂家提供,在厂家没有提供的情况下,一般取0.9。

绝缘材料的导传热率K值也应该由制造供应商提供,在厂家没有提供的情况下,一般取3.5x10-4(Calorie *cm-1 ℃-1 )或 3.7x10-3(W*inch-1*℃-1)

特定温度(T1)下的导体电阻值RT1可以从导线中测量或计算,例如,参照标准ASTM B193电导体材料电阻率的标准试验方法和ASTM B286电子设备连接线用铜导线标准规格。

环境温度T3以及其他二个温度T1和T2如下图1所示。

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6. 辐射系数r的值由下列关系式计算得到。一般

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四、电流I的计算步骤

在导体目标温度T1确定的情况下 ,T1-T3就是目标温升。但是由于电线绝缘皮会传导热量,所以电线表面的温度T2并不等于T1, 是一个比T1小一些的未知量。

计算的目的就是要找到热量平衡时的T2值。

再次强调:电流的计算是通过用图解法同时求解这二个公式的交点得到的:(1)热量从导体向绝热体的传导(2)从绝热体表面对流和辐射到周围环境。。

在以下的步骤中,除了功率P和绝缘的外表面温度T2外,其他的参数都是已知的。这些已知的参数包括T1、T3、K、e、b、a和RT1,

自然对流系数h值是通过图2查到的,图2是来自于w. Elenbaas的对流曲线(W. Elenbaas, "Dissipation of Heat by Free Convection", Phillipe Research Report&, 1948, p 358)。

辐射系数r的值由等式1计算得到。

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第一步,电缆中单位长度的热量在导体中产生并通过绝缘层向外按径向传导的功率由等式2给出。根据下面等式2,绘制出P与T2的关系曲线,这个是电线导体产生的热量功率。

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第二步,单位长度电线通过对流从电缆外表面向外传导热量的功率可以表示为等式3

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单位长度的电缆向外辐射热量的功率可以表示为等式4

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用r值替代掉等式4中的一些参数,则单位长度电缆从外表面向外界传输热量的总功率变为等式5

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最后根据等式5,再绘制出另一个P与T2的关系曲线,这个是电线的绝缘皮向外传导的热量功率。

根据第1步和第2步的曲线,找到P值的交点,其就是导体期望温升(T1-T3)下,T2温度对应的P值。这个P值的交点意味着导体产生的热量等于绝缘皮向外散发的热量。

第三步,根据等式6,和已知的RT1值,计算出电流值I。

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五、额定电流的一个计算例子

给定一个UL1007,16AWG的电线,

  • a=0.0566inch (电线的近似导体直径)
  • b=0.0906inch (电线绝缘直径)。
  • T1=38℃,T3=20℃,此时电线导体的目标温升为38-20=18度。
  • K=3.7 X 10-3 (W*inch-1*℃-1)
  • RT1=0.337X10-3Ω*inch-1(T1温度时的电阻)

第一步,根据等式2,计算出P与T2的关系式, 单位是W。

第二步,根据等式5,计算P与T2的另一个关系式,单位是W

参数h可以由图2查到,参数r可以由等式1计算得到。未知量是T2, 由于T2的可能值是比T1略小一些的值,所以,可以在一个小的范围内针对不同的T2温度,查到h值,计算r值和P值。计算结果如下表所示。

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P值与T2的关系曲线如图3所示。两条曲线的交点值为T2=36.741度 , P=0.0674W,这个就是导体产生的热量和绝缘皮能传导的热量平衡时的P值。

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第三步,根据等式6,计算出电线能承载的电流。求得 I=14.1 (A)

五、推广

用相同的方法,经过计算和分析,得到不同温升时的电流结果,并整理成一个指数表达式为:

  • 电线导体温升11度时,I=9.17*(A)^0.6256, 其中A为电线的截面积,单位是平方毫米,电流单位为安培。
  • 电线导体温升18度时,I=11.96*(A)^0.6254。
  • 电线导体温升30度时,I=15.63*(A)^0.625。
  • 电线导体温升50度时,I=20.22*(A)^0.6263。

经过分折得出,电线绝缘直径的变化对电流的影响在很小的百分比范围内。

六、电流参考

查找了UL1995标准-------加热和制冷设备相关要求,在这个标准中的表20.1有定义了连接电线的电流值,如图4所示。这个值与上面第五部分所推导出的电线导体温升18度时的公式计算出的电流值是很接近的。

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以上请参考指正。

来源:线束世界

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