| 截面mm2
| 1.5
| 2.5
| 4
| 6
| 10
| 16
| 25
| 35 |
| 穿管暗敷载流量A
| 15.5
| 21
| 28
| 36
| 50
| 68
| 89
| 110 |
| 墙面明敷载流量A
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 130
| 162 |
| 截面mm2
| 50
| 70
| 95
| 120
| 150
| 185
| 240
| 300 |
| 穿管暗敷载流量A
| 134
| 171
| 207
| 239
| -
| -
| -
| - |
| 墙面明敷载流量A
| 197
| 254
| 311
| 362
| 419
| 480
| 569
| 659 |
需要再次说明,表2中穿管三相回路的载流量如前述只按回路内三根带同样负载电流的相线的发热来标定的,不计入中性线电流的发热。
例1:建筑物自户外引入三相四线回路穿管在一般非绝缘墙内暗敷至总配箱,三相电流基本平衡,电流为60A,无谐波电流时导线截面取为3×16+1×10mm2,试确定三次谐波电流为20%、40%、60%时的导线截面(谐波电流百分数由电设备制造提供)。
1、当谐波电流为20%时,非但相线电流增大,中性线电流也由接近零安增大为:
IN =60×0.2×3=36A
按表1,当谐波电流含量为20%时,应按原相线电流取0.86的降低系数,得回路的综合设计负载电流为:
I=60÷0.86=70A
据此按表2选用4×25 mm2的导线。
2、当谐波电流为40%时,按表应按中性线电流确定回路截面,现中性线电流为:
IN=60×0.4×3=72A
仍按表1,取0.86的降低系数,得回路的综合设负载电流为:
I=72÷0.86=83.7A
据此接表2选用4×25 mm2的导线
3、当谐波电流60%时,也应按中性线电流取1的降低系数,现中性线电流为:
IN=60×0.6×3=108A
综合设计负载电流即为108A据此选用4×35mm2的导线。
例2:同上例,但负载电流为275A,敷设方式为将导线在墙面上用绝缘于敷设无谐波电流时导线载面取为3×95+1×50 mm2。
按IEC载流量标准,当线路与邻近物体空隙大于多芯电缆外往的0.3倍或单芯电缆(导线)外径的一倍时就可将该电缆(导线)的载流量取为在导体发热量可不受阻碍地逸散的自由空气中敷设时的载流量,此载流量即表2中墙面上明敷的载流量,这样就可分别按导体通过的电流选取载面,而不必视回路为一统一的发热整体,也不必在电流计算中计入降低系数来选取载面。
1、当谐波电流为20%时,相线电流为

中性线电流为IN=275×0.2×3=165A,按表2确定截面仍为3×95+1×50 mm2
2、当谐波电流为40%时,相线电流为

中性线电流为IN=275×0.4×3=330A,确定截面为3×95+1×120mm2;
3、当谐波电流为60%时,相线电流为

中性线电流为IN=275×0.6×3=495A,
确定截面为3×120+1×240mm2,即相线和中性线截面都有不同程度的增加。
需要说明,在上述二例中如果还存在三次谐波奇数倍电流,其含以超过10%;或存在三相不平衡电流,其不平衡度大于50%时,则还需视情况酌量增大导体截面。