1.5 6.8 2.5 9.1 4 12 6 15.7 10 21.4 16 30 25 39.4 35 48.5 50 61.4 70 75.7 95 92.8 120 107.1 0.95 0.85 0.7 VV YJV VV 1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 6 16mm 2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 7 25mm 2 /c 115 150 1.87 1.62
对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如 900m, 就应考虑电缆电压的 “压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致 设备无法正常启动, 而因此造成工程损失。 但是如何正确计算电力电缆的压降, 却是一个现 实的问题; 另外,笔者在实际工作中, 也遇到过因电缆敷设不当而造成电缆压降超出许可范 围的案例。本文试图就这二方面的问题谈谈个人的看法。 一.电力线路为何会产生 “电压降 ”? 英语中, “Voltage drop ”就是电压降, “drop”是“往下拉 ”的意思。 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝) 都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的 5%时一般是不会对 线路的电力驱动产生后果的。例如 380V 的线路,如果电压降为 19V,也即电路电压不低于 361V,就不