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1、目录一、功率电流快速运算公式,导线截面积与电流的关系41、功率电流速算公式.42、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承担的最大电流.63、导线线径一般按如下公式运算.64、说明 .75、估算口诀 .7二、电线大小与用电功率之间的运算91、用途 .92、口诀 .93、说明 .9三、电压降的估算.111、用途 .112、口诀 .113、说明 .114、以上就是电压缺失的估算方法;. .14四、依据电流来选截面.151、用途 .152、口诀 .153、说明 .164、下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:. .185、口决 .196、说明 .197、电线粗细与电器功率之间的关系是怎样运算的?.21
2、8、如合运算电线所能承担的电功率. .21五、电线线径对应电流速查表:23学习文档 仅供参考六、实操项目2101 :正反转能耗制动掌握. 241、实操目的 .242、动作原理 .243、接线图 .254、线路检查取下FU2. .255、通电试车 .266、故障分析 .267、留意事项 .278、分析摸索 .27七、实操项目2102: 双速电机掌握271、实操目的 .282、动作原理 .283、接线圈 .284、线路检查取下FU1. .295、通电试车 .296、故障分析 .307、留意事项 .308、分析摸索 .30八、实操项目2103 : Y/ 启动及次序掌握. 311、实操目的 .312、
3、动作原理 .313、接线图 .324、线路检查取FU2. .325、通电试车 .326、故障分析 .327、留意事项 .338、分析摸索 .33九、实操项目2104:三速电机掌握341、实操目的 .342、动作原理 .353、线路检查取下FU2 .364、通电试车 .365、故障分析 .376、留意事项 .377、分析摸索 .37十、附录:电气元件的挑选.381、熔断器的选用 .382、接触器的选用 .383、低压断路器的挑选及整定.394、热继电器的挑选及整定.395、导线的挑选 .396、附表 .41一、功率电流快速运算公式,导线截面积与电流的关系1、功率电流速算公式三相电机:2A/KW
4、三相电热设备: /KW 单相 220V,/KW单相 380V,/KW铜线、铝线截面积 mm2型号系列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185一般铜线安全电流最大为:2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量28A;4 平方毫米铜电源线的安全载流量35A ;6 平方毫米铜电源线的安全载流量48A ;10 平方毫米铜电源线的安全载流量65A;16 平方毫米铜电源线的安全载流量91A ;25 平方毫米铜电源线的安全载流量120A;假如是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍;假如铜线电流小于28A,按每平方毫米 10A 来取确定安全;假如铜线电流大于120A
5、,按每平方毫米 5A 来取;铝导线的截面积所能正常通过的电流可依据其所需要导通的电流总数进行挑选, 一般可依据如下顺口溜进行确定:十下五 , 百上二 ,二五三五四三倍 , 七零九五两倍半 , 铜线升级算 .就是 10 平方以下的铝线 , 平方毫米数乘以 5 就可以了 , 要是铜线呢 , 就升一个档 ,比方 2.5 平方的铜线 , 就按铝线 4 平方运算 . 一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以 4,三十五平方以上的乘以3, 70和 95 平方都乘以 2.5 ;说明 : 只能作为估算 , 不是很精确;另外假如是室内 ,6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A 就是安全的,从这个
6、角度讲,可以挑选1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线;10 米内,导线电流密度6A/ 平方毫米比较合适, 10-50 米, 3A/ 平方毫米 ,50-200 米, 2A/ 平方毫米, 500 米以上要小于 1A/ 平方毫米;从这个角度,假如不是很远的情形下,可以挑选 4 平方铜线或者 6 平方铝线;假如是距离 150 米供电,肯定采纳4 平方的铜线;导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比;在使用电源时,特殊要留意输入与输出导线的线材与线径问题;以防止电流过大使导线过热而造成事故;2、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承担的最大电流铜线温度摄氏度2线径大约值mm60758590电流 A20
7、2025254252530306303540408405055551455657075227085959530851001001103895115125130501101301451506012515016517070145175190195801652002152251001952302502603、导线线径一般按如下公式运算铜线: S= I*L / 54.4*U铝线: S= I*L / 34*U式中:I 导线中通过的最大电流AL导线的长度 MU充许的电压降 VS导线的截面积 MM24、说明4.1 、U电压降可由整个系统中所用的设备范畴内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用;4.
8、2 、运算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面 mm2 115 254610162535507095120载流量 A 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 3005、估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流;说明:本节口诀对各种绝缘线 橡皮和塑料绝缘线 的载流量 安全电流 不是直接指出, 而是“截面积乘上肯定的倍数”来表示,通过运算而得;由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小;“二点五下乘以九,往上减一顺号走
9、”说的是 2 5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9 倍;如 9 22.5A ;从 4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l ,即 48、6 7、106、165、25 4;“三十五乘三点五, 双双成组减点五” ,说的是 35mm”的导线载流量为截面数的35倍,即 35 35 122.5A ;从 50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数 关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5 ;即 50、70mm导线的载流量为截面数的 3 倍; 95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5 倍,依次类推;“条件有变加折算,高温九折铜升级”;上
10、述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25的条件下而定的;假设铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25的地区,导线载流量可按上述口诀运算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量;如 16mm铜线的载流量, 可按 25mm2铝线运算 .二、电线大小与用电功率之间的运算先估算负荷电流1、用途这是依据用电设备的功率千瓦或千伏安算出电流安的口诀;电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率又称功率因数等有关;一般有公式可供运算;由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以依据功率的大小直接算出
11、电流;2、口诀低压 380/220 伏系统每千瓦的电流,安;千瓦、电流,如何运算?电力加倍,电热加半;单相千瓦, 4.5 安; 单相 380,电流两安半;3、说明口诀是以 380/220 伏三相四线系统中的三相设备为准,运算每千瓦的安数;对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明;”千瓦数加一倍” 乘 2 就是电流,安;这电流也称电动机的额定电流;“电力加倍”算得电流为11 安;【例 2】 40 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80 安;电热是指用电阻加热的电阻炉等;三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安;即将“千瓦数加一半”乘 1.5 就是电流,安;【
12、例 1】 3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安;【例 2】 15 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23 安;这句口诀不专指电热,对于照明也适用;虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对比明供电的三相四线干线仍属三相;只要三相大体平稳也可这样运算;此外,以千 伏安为单位的电器如变压器或整流器和以千乏为单位的移相电容器提高力率用也都适用;即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括全部以千伏安、千乏为单位的 用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备;【例 1】 12 千瓦的三相平稳时照明干线按“电热加半”算得电流为18 安;【例 2】 30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安指
13、 380 伏三相沟通侧;【例 3】 320 千伏安的配电变压器按 “电热加半” 算得电流为 480 安指 380/220伏低压侧;【例 4】 100 千乏的移相电容器 380 伏三相按“电热加半”算得电流为150安;在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的如照明设备为单相220 伏用电设备;这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“” ;运算时,只要“将千瓦数乘”就是电流,安;同上面一样,它适用于全部以千伏安为单位的单相220 伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;【例 1】 500 伏安 0.5 千伏安的行灯
14、变压器220 伏电源侧按“单相千瓦、4.5安”算得电流为 2.3 安;【例 2】 1000 瓦投光灯按“”算得电流为4.5 安;对于电压更低的单相, 口诀中没有提到;可以取220 伏为标准,看电压降低多少, 电流就反过来增大多少;比方36 伏电压,以 220 伏为标准来说,它降低到1/6 ,电流就应增大到 6 倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安;比方 36 伏、 60 瓦的行灯每只电流为 0.06*27=1.6安, 5 只便共有 8 安;在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相 380 伏用电设备实际是接在两相上 ;这种设备当以千瓦为单位时,力
15、率大多为 1,口诀也直接说明: “单相 380,电流两安半” ;它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备;运算时,只要“将千瓦或千伏安数乘”就是电流,安;【例 1】 32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按“电流两安半”算得电流为80 安;【例 2】 2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按“电流两安半”算得电流为 5 安;【例 3】 21 千伏安的沟通电焊变压器,初级接单相380 伏,按“电流两安半”算得电流为 53 安;估算出负荷的电流后在依据电流选出相应导线的截面, 选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度 安全截流量 , 三是答应电压降三、电压降的估算
16、1、用途依据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压缺失,检查线路的供电质量;2、口诀提出一个估算电压缺失的基准数据,通过一些简洁的运算,可估出供电线路上的电压缺失;压损依据“千瓦米”1;截面增大荷矩大,电压降低平方低; 三相四线 6 倍计,铜线乘上 1.7 ; 感抗负荷压损高, 10 下截面影响小, 假设以力率 0.8 计,10 上增加 0.2 至 1; 3、说明电压缺失运算与较多的因素有关, 运算较复杂;估算时,线路已经依据负荷情形选定了导线及截面,即有关条件已基本具备; 电压缺失是按“对额定电压缺失百分之几”来衡量的;口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压缺失将为1%;当
17、负荷矩较大时,电压缺失也就相应增大;因些,第一应算出这线路的负荷矩;所谓负荷矩就是负荷千瓦乘上线路长度线路长度是指导线敷设长度“米”, 即导线走过的路径, 不管线路的导线根数; ,单位就是 “千瓦 米”;对于放射式线路, 负荷矩的运算很简洁;如以下图1,负荷矩便是 20*30=600 千瓦米;但如图2 的树干式线路,便麻烦些;对于其中5 千瓦设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开头,依据线路分支的情形把它 分成三段;在线路的每一段,三个负荷10、8、5 千瓦都通过,因此负荷矩为:第一段: 10* 10+8+5=230 千瓦米其次段: 5* 8+5=65 千瓦米第三段: 10*5=50 千
18、瓦米至 5 千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345 千瓦米下面对口诀进行说明:第一说明运算电压缺失的最基本的依据是负荷矩:千瓦米接着提出一个基准数据:2 .5 平方毫米的铝线, 单相 220 伏,负荷为电阻性 力率为 1,每 20“千瓦 米” 负荷矩电压缺失为1%;这就是口诀中的“ 2 .5铝线 20 1”;在电压缺失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化;比方10平方毫米的铝线,截面为2 .5 平方毫米的 4 倍,就 20*4=80 千瓦米,即这种导线负荷矩为 80 千瓦米,电压缺失才1%;其余截面照些类推;当电压不是220 伏而是其它数值时,例如36 伏,就先找
19、出 36 伏相当于 220 伏的1/6 ;此时,这种线路电压缺失为1%的负荷矩不是 20 千瓦米,而应按 1/6 的平方即1/36 来降低, 这就是 20*1/36 =0 .55 千瓦 米;即是说, 36 伏时,每 0 .55 千瓦米即每 550 瓦米,电压缺失降低 1%;“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情形,也可适用于额定电压更高的情形;这时却要按平方上升了;例如单相380 伏,由于电压380 伏为 220 伏的 1 .7倍,因此电压缺失1%的负荷矩应为 20*1 .7的平方 =58 千瓦米;从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”;都是对比基准数据“ 2 .5铝线
20、20 1”而言的;【例 1】 一条 220 伏照明支路,用 2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76 千瓦米;由于 76 是 20 的 3 .8倍 76/20=3 .8,因此电压缺失为3 .8% ;【例 2】 一条 4 平方毫米铝线敷设的40 米长的线路,供应220 伏 1 千瓦的单相电炉 2 只,估算电压缺失是:先算负荷矩 2*40=80 千瓦米;再算 4 平方毫米铝线电压缺失1%的负荷矩,依据 “截面增大负荷矩大”的原就,4 和 2 .5比较,截面增大为1 .6倍 4/2 .5=1 .6, 因此负荷矩增为20*1 .6=32千瓦米这是电压缺失1%的数据;最终运算 80/32=2 .5,即这条线路
21、电压缺失为 2 .5% ;当线路不是单相而是三相四线时,这三相四线一般要求三相负荷是较平稳的; 它的电压是和单相相对应的;假如单相为 220 伏,对应的三相便是 380 伏,即 380/220 伏;同样是 2 .5 平方毫米的铝线,电压缺失1%的负荷矩是中基准数据的6 倍,即20*6=120 千瓦米;至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化;当导线不是铝线而是铜线时,就应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7 ,如“ 2 .5 铝线20 1”改为同截面的铜线时,负荷矩就改为20*1 .7=34千瓦米,电压缺失才1%;【例 3】 前面举例的照明支路,假设是铜线, 就 76/34=2 .2 ,即电
22、压缺失为2 .2%;对电炉供电的那条线路,假设是铜线,就80/ 32*1 .7=1 .5 ,电压缺失为1 .5% ;【例 4】 一条 50 平方毫米铝线敷设的380 伏三相线路,长 30 米,供应一台 60千瓦的三相电炉;电压缺失估算是:先算负荷矩: 60*30=1800 千瓦米;再算 50 平方毫米铝线在 380 伏三相的情形下电压缺失1%的负荷矩:依据“截面增大荷矩大” ,由于 50 是 2 .5的 20 倍,因此应乘 20,再依据“三相四线6 倍计”, 又要乘 6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400 千瓦米;最终 1800/2400=0 .75,即电压缺失为 0 .75% ;以上
23、都是针对电阻性负荷而言;对于感抗性负荷如电动机,运算方法比上面的更复杂;但口诀第一指出:同样的负荷矩千瓦米,感抗性负荷电压缺失比电阻性的要高一些; 它与截面大小及导线敷设之间的距离有关;对于 10 平方毫米及以下的导线就影响较小,可以不增高;对于截面 10 平方毫米以上的线路可以这样估算:先按或算出电压缺失,再“增加 0 .2至 1”,这是指增加 0 .2至 1 倍,即再乘 1 .2至 2;这可依据截面大小来定,截面大的乘大些;例如70 平方毫米的可乘 1 .6 , 150 平方毫米可乘 2;以上是指线路架空或支架明敷的情形;对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按、的规定估算,
24、不必增大或仅对大截面的导线略为增大在0 .2 以内;【例 5】假设 20 千瓦是 380 伏三相电动机,线路为3*16 铝线支架明敷,就电压缺失估算为:已知负荷矩为600 千瓦米;运算截面 16 平方毫米铝线 380 伏三相时,电压缺失1%的负荷矩:由于 16 是 2 .5的 6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6 倍,因此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦米600/768=0 .8即估算的电压缺失为0 .8%;但现在是电动机负荷,而且导线截面在10 以上,因此应增加一些;依据截面情形,考虑1 .2 ,估算为 0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压缺失约 1%;4、以上就是电压缺失的
25、估算方法;最终再就有关这方面的问题谈几点:A、线路上电压缺失大到多少质量就不好?一般以78%为原就;较严格的说法是: 电压缺失以用电设备的额定电压为准如 380/220 伏,答应低于这额定电压的5%照明为 2 .5%;但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5% 400/230 伏, 因此从变压器开头至用电设备的整个线路中,理论上共可缺失5%+5%=10,% 但通常却 只答应 78%;这是由于仍要扣除变压器内部的电压缺失以及变压器力率低的影响的缘故;不过这 78%是指从配电变压器低压侧开头至运算的那个用电设备为止的全部线路;它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段;应当是各段结果相
26、加,全部约 78%;B、估算电压缺失是设计的工作, 主要是防止将来使用时显现电压质量不佳的现象;由于影响运算的因素较多主要的如运算干线负荷的精确性,变压器电源侧电压的稳定性等,因此,对运算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就可以了;比方截面相比的关系也可简化为4 比 2 .5为 1 .5倍, 6 比 2 .5为 2 .5倍, 16 比 2 .5倍为6 倍;这样运算会更便利些;C、在估算电动机线路电压缺失中,仍有一种情形是估算电动机起动时的电压缺失;这是假设缺失太大,电动机便不能直接起动;由于起动时的电流大,力率低,一般规定起动时的电压缺失可达15%;这种起动时的电压缺失运算更为复杂,但可用
27、上述口诀介绍的运算结果判定,一般截面25 平方毫米以内的铝线假设符合5%的要求,也可符合直接起动的要求: 35、50 平方毫米的铝线假设电压缺失在3 .5%以内,也可满意; 70、95 平方毫米的铝线假设电压缺失在2 .5% 以内,也可满意;而120 平方毫米的铝线假设电压缺失在1 .5以内;才可满意;这3 .5% , 2 .5% , 1 .5 .%刚好是 5%的七、五、三折,因此可以简洁记为: “ 35 以上,七、五、三折” ;D、假设在使用中的确发觉电压缺失太大,影响用电质量,可以削减负荷将一部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路,或者将部分线段的截面增大最好增大前面的干线来解决;
28、对于电动机线路,也可以改用电缆来削减电压缺失;当电动机无法直接启动时,除了上述解决方法外,仍可以采纳降压起动设备如星- 三角起动器或自耦减压起动器等来解决四、依据电流来选截面1、用途各种导线的截流量 安全用电 通常可以从手册中查找;但利用口诀再协作一些简洁的心算,便可直接算出,不必查表;导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料铝或铜、型号绝缘线或裸线等、敷设方法明敷或穿管等以及环境温度25左右或更大等有关,影响的因素较多,运算也较复杂;2、口诀铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S 截面 =0.785*D 直径 的平方10 下 5, 100 上二, 25、35,四三界, 70、95,两倍半;
29、 穿管、温度,八九折;裸线加一半; 铜线升级算;3、说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25的条件为准;假设条件不同,口诀另有说明;绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线;口诀对各种截面的截流量电流,安不是直接指出,而是用“截面乘上肯定倍数”来表示;为此,应当先熟识导线截面平方毫米的排列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5 开头, 铜芯绝缘线就从 1 开头;裸铝线从16 开头,裸铜线就从10 开头;这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来运算;口诀中阿拉伯数字表示导线截面平
30、方毫米,汉字数字表示倍数;把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下: 10*5 16 、25*4 35、45*3 70、95*2.5 120*2 现在再和口诀对比就更清晰了,原先“10 下五”是指截面从10 以下,截流量都是截面数的五倍; “ 100 上二”是指截面100 以上,截流量都是截面数的二倍;截面25与 35 是四倍和三倍的分界处;这就是口诀“25、35 四三界”;而截面 70、95 就为二点五倍;从上面的排列可以看出:除10 以下及 100 以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数;下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25,举例说明:【例 1】6 平方毫米的,按“ 10 下五
31、”算得截流量为30 安;【例 2】150 平方毫米的,按“100 上二”算得截流量为300 安;【例 3】70 平方毫米的,按“ 70、95 两倍半”算得截流量为175 安;从上面的排列仍可以看出:倍数随截面的增大而减小;在倍数转变的交界处,误差稍大些;比方截面25 与 35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范畴,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安,但实际不到四倍按手册为97 安,而35 就相反, 按口诀是三倍, 即 105 安,实际就是 117 安,不过这对使用的影响并不大;当然,假设能“胸中有数”,在挑选导线截面时,25 的不让它满到 100 安, 35 的就可以略为
32、超过 105 安便更精确了;同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的最始左端,实际便不止五倍最大可达20 安以上,不过为了削减导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安;从这以下,口诀便是对条件转变的处理;本名“穿管、温度,八、九折”是指:假设是穿管敷设包括槽板等敷设,即导线加有爱护套层,不明露的,按运算后, 再打八折乘 0.8 ;假设环境温度超过25,应按运算后再打九折乘0.9 ;关于环境温度, 按规定是指夏天最热月的平均最高温度;实际上,温度是变动的,一般情形下, 它影响导体截流并不很大; 因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 较多时,才考虑打折扣;仍有一种情形是两
33、种条件都转变穿管又温度较高,就按运算后打八折,再打九折;或者简洁地一次打七折运算即0.8*0.9=0.72,约为 0.7 ;这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思;例如:铝芯绝缘线10 平方毫米的,穿管八折,40 安 10*5*0.8=40高温 九折 45 安10*5*0.9=45穿管又高温 七折35 安10*5*0.7=35安95 平方毫米的,穿管 八折190 安95*2.5*0.8=190高温 九折214 安95*2.5*0.9=213.8穿管又高温 七折166 安95*2.5*0.7=166.3 对于裸铝线的截流量 , 口诀指出“裸线加一半” ,即按运算后再一半 乘 1.5 ;这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半;【例 1】 16 平方毫米裸铝线,96 安 16*4*1.5=96 高温, 86 安 16*4*1.5*0.9=86.4【例 2】 35 平方毫米裸铝线 , 158安35*3*1.5=157.5【例 3】 120 平方毫米裸铝线 , 360安120*2*1.5=360对于铜导线的截流量, 口诀指
限制150内