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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。

三相交流系统
电源端3φ AC 380V负载端100 kW · cosφ 0.85L1L2L3每相导体电阻 R线路电抗 XΔU = √3 · I · R35 mm² 铜芯电缆 · L = 100 m · R = 0.0491 ΩI = 178.75 A损耗 ΔP = 4.710 kW压降 ΔU = 15.21 V占比 = 4.00%
R = ρ · L / S
三相:I = P / (√3 · U · cosφ)
单相:I = P / (U · cosφ)

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。

计算结果

计算电流 I
178.75
A
由负载功率、电压和功率因数自动计算
线路电阻 R
0.0491
Ω
电流密度 J
5.11
A/mm²
合理
压降计算
电压降 ΔU
15.21
V
压降百分比
4.00
%
偏高
0%3% 照明5% 动力
线路损耗 ΔP
4.710
kW
年损耗电费约 9044 元/年
设计建议
  • • 一般允许压降:动力线路 ≤5%,照明线路 ≤3%
  • • 推荐电流密度:铜 ≤6 A/mm²,铝 ≤4 A/mm²
  • • 电缆选型合理,压降和电流密度均在允许范围内。

计算过程

系统类型
三相交流
额定电压 U
380 V
负载功率 P
100 kW = 100000 W
功率因数 cosφ
0.85
电缆材质
铜芯电缆
电阻率 ρ
0.0172 Ω·mm²/m
单程长度 L
100 m
导体截面 S
35 mm²
1. 计算线路电流 I
I = P / (√3 × U × cosφ)
I = 100000 / (√3 × 380 × 0.85) = 178.75 A
2. 计算线路电阻 R
R = ρ × L / S
R = 0.0172 × 100 / 35 = 0.0491 Ω
3. 计算电压降 ΔU
ΔU = √3 × I × R
ΔU = √3 × 178.75 × 0.0491 = 15.21 V
4. 计算压降百分比
ΔU% = ΔU / U × 100%
ΔU% = 15.21 / 380 × 100% = 4.00%
5. 计算线路损耗 ΔP
ΔP = 3 × I² × R / 1000
ΔP = 3 × 178.75² × 0.0491 / 1000 = 4.710 kW
6. 计算电流密度 J
J = I / S
J = 178.75 / 35 = 5.11 A/mm²
常见问题 FAQ

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。

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。选型时应同时关注压降、电流密度和敷设散热条件。

电缆压降计算结果可以直接作为最终选型吗?

计算结果适合初步选型,最终还应结合敷设方式、环境温度、载流量表、保护器件和当地电气规范确认。

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