电气计算
电流、功率、电缆压降计算
电缆压降计算器适用场景
本工具用于单相、三相交流系统的电缆压降、电流、功率损耗和电流密度快速校核,适合配电线路、设备供电线缆和长距离电缆选型。
电缆压降等效电路模型
按当前输入参数实时展示电源、线路阻抗、负载和压降关系。
输入参数
三相用于电机/动力配电,单相用于普通 220V 回路。
压降百分比会以额定电压作为基准。
输入有功功率,用于计算线路电流。
功率因数越低,电流、压降和损耗越大。
电缆参数
铝芯电阻率更高,同截面积压降通常更大。
按单程敷设长度填写。
截面积越大,线路电阻和发热风险越低。
3% / 5% 只是工程常用值。本工具不代为设定验收线 —— 最终以你所依据的规范与设备允许电压范围为准,也可以选「不判定」只看数。
计算结果
假设:每天 8 h × 每年 300 天 = 2400 h,电价 0.8 元/kWh。下面专业段的年电费按你自己填的运行小时数和电价算,且用运行温度下的电阻(比这个数大)。
- • 本页只给数值,不代为判定。合格与否、以及不合格时改哪个参数改到多少,在下方专业段。
- • 本页压降用的是简化式:不投影 cosφ、不计线路电抗、电阻率按 20 ℃ 取。误差方向不固定 —— cosφ 0.85 时偏小约 9%,cosφ 0.6 时偏大约 15%,所以拿它下合格结论本来就不该做
- • 允许压降按你所依据的规范取;本页的 3% / 5% 只是工程常用值
- • 电流密度经验参考:铜 ≤6 A/mm²,铝 ≤4 A/mm²(这不是允许载流量)
- • 载流量与保护配合本页不做(要用你自己电缆的 Iz 与敷设修正系数)
计算过程
截面 → 每 100 m 压降 速查表
工况:三相 400 V、线路电流 100 A、单程敷设长度 100 m、cosφ = 1。表内为压降百分比(%)。
| 截面 S (mm²) | 铜 20 ℃ | 铜 70 ℃ | 铝 20 ℃ | 铝 70 ℃ |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 49.65 | 59.41 | 81.70 | 98.16 |
| 2.5 | 29.79 | 35.65 | 49.02 | 58.89 |
| 4 | 18.62 | 22.28 | 30.64 | 36.81 |
| 6 | 12.41 | 14.85 | 20.42 | 24.54 |
| 10 | 7.45 | 8.91 | 12.25 | 14.72 |
| 16 | 4.65 | 5.57 | 7.66 | 9.20 |
| 25 | 2.98 | 3.56 | 4.90 | 5.89 |
| 35 | 2.13 | 2.55 | 3.50 | 4.21 |
| 50 | 1.49 | 1.78 | 2.45 | 2.94 |
| 70 | 1.06 | 1.27 | 1.75 | 2.10 |
| 95 | 0.78 | 0.94 | 1.29 | 1.55 |
| 120 | 0.62 | 0.74 | 1.02 | 1.23 |
| 150 | 0.50 | 0.59 | 0.82 | 0.98 |
| 185 | 0.40 | 0.48 | 0.66 | 0.80 |
| 240 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.61 |
换算:压降对电流和长度都是线性的,所以你的压降 ≈ 表值 ×(实际电流/100) ×(实际长度/100)。电压不是 400 V 时不能这么换 —— 百分比以电压为基准,请直接用上面的计算器;或者查电缆导体电阻表(Ω/km,与工况无关),自己按 ΔU = √3·I·L·R 算任意电压任意工况。
ΔU = √3·I·ρ·L/S,ρ(θ) = ρ₂₀·[1 + α·(θ − 20)];ρ₂₀ 取铜0.0172、铝0.0283 Ω·mm²/m。 这是只算电阻的简化式,未计线路电抗、 也未把压降投影到负载电压方向。
截面一列是本页下拉框提供的档位,不是标准截面系列表。这张表里没有载流量 —— 允许载流量取决于你的电缆型号与敷设方式,本站不内置任何厂商或标准的载流量表。
含电抗与运行温度的相量精确解、压降地板(电抗分量与截面无关,所以「加大截面」 这条路有终点)、以及截面反解见下方专业版。
含线路电抗与运行温度的相量精确解、载流量与保护配合校核,不合格时反解出截面 / 长度 / cosφ / 并联根数各要改到多少,并对建议值二次校核。
电缆压降怎么计算?
电缆压降与负载电流、线路长度、导体材料、电缆截面积和供电方式有关。三相系统和单相系统的压降公式不同,需要分别计算。
电缆压降多少算合格?
常见工程中末端压降通常希望控制在 3%~5% 以内,精密设备或长距离供电应根据设计规范和设备允许电压范围确定。本页的允许压降由你自己选,工具不代为设定验收线。
铜芯电缆和铝芯电缆压降有什么区别?
铝的电阻率高于铜,在相同长度、电流和截面积下铝芯电缆压降更大,通常需要更大的截面积。
电流密度为什么要校核?
电流密度过高会导致线缆发热、绝缘老化和能耗增加。但电流密度只是经验参考,真正决定电缆能不能用的是允许载流量(要按环境温度、并敷方式修正),本页专业段做的是后者。
基础段算出的压降为什么和专业段不一样?
基础段用的是工程上最常见的简化式 ΔU = √3·I·R,它有三处简化且方向不一致:不把压降投影到 cosφ 上(偏大)、不计线路电抗(偏小)、电阻率按 20 ℃ 取(偏小)。谁占上风取决于 X/R 之比和 cosφ,所以不能笼统说简化式保守。专业段把三个口径并排印出来并给出偏差。
电缆压降计算结果可以直接作为最终选型吗?
基础段的结果适合初步估算,最终还应结合敷设方式、环境温度、载流量、保护器件配合和当地电气规范确认。
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