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电力电缆的成本价格计算公式

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发表于 2013-3-8 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆的成本价格计算公式:) h! |2 v3 Q3 y& Z% W0 I  H: N( [

' Z% F- u3 Y. Z9 l! w2 @! F4 uYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
, `( v6 G( j: {8 l8 W9 N3 h+ z. t# ~: Y1 N9 u; ]. P; j
2.橡套电缆的成本价格计算6 E5 Y. ~: k* }- h
( }) }3 k* k2 L  K6 G* s0 e: v
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
. a# V, _( ]' v; ~% o1 H2 M  o8 y
3 ?% h- U% @) G电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
& Z7 S! A/ k* ]7 n' |
5 d. o! b  h! z- D# k7 c( J, f制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值), i% V1 _$ V# Y/ K
, ]8 E5 W( b( @  l" x! V
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用6 v: n2 e7 B5 S. r) b. m) X6 m1 N
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
5 m# w; x& `9 f3 {7 d2 K$ k% ?$ A/ `$ S/ V4 o4 q
国标电线电缆的单丝 :) K* P( j8 e% u
; K1 F5 ~; l( n) z& w. J
: ]/ }5 \& b) A4 Z. l
BV电线
$ [6 G8 z* `: Z: q0 k2 `. |1平方用丝1.14    ) y8 x: w5 ?1 X* N- K1 Y3 h  c
( D, b3 ]9 @# y6 r% l
1.5平方用丝1.38. v: |/ @7 |  i" Z! i" N
2.5平方用丝1.78
' w/ a- R3 H- y( Q9 U4平方用丝2.25
# y, _  @2 H3 e6平方用丝2.76
' ]; q. q4 x1 T) g# |9 n10平方用丝1.34& V( Z: g/ h5 h
16平方用丝1.705) p. {/ n! ?, M
25平方用丝2.130 C# o" F9 p9 z( R
35平方用丝2.52
/ c8 d0 t$ ~* n( C# g! @50平方用丝1.839 Z% v3 J& ^7 g2 k8 T; I
70平方用丝2.166
, v* D  r' u. Z' ~95平方用丝2.52/ ^0 `. ]2 N' U5 d, e0 y, d

- J1 J+ e; s; H9 L9 k
5 N+ K8 q0 P0 [( ~V V电缆
# x5 ]9 X% a) ^1平方用丝1.144 U; y# T! H" W9 o
1.5平方用丝1.38
! _; W+ `9 q3 ]* u: n9 L2.5平方用丝1.783 U6 g7 \1 D1 \! C2 r; x. s
4平方用丝2.25
- P2 x, X8 f8 M1 B* D& B6 n+ K# a3 Z6平方用丝2.76$ |' S) C# O2 x9 X
10平方用丝1.34
/ c1 p) \- d5 V% Z8 }+ I16平方用丝1.706( d: c# V& j$ p
25平方用丝2.130 f7 a# R/ Z4 M$ ]' [6 D- M! |
35平方用丝2.52# V1 U7 q8 }9 W; {4 `' F  a0 P
50平方用丝2.52/ N, N4 p5 |5 q' I" l+ D' j) r: {
70平方用丝2.52
# J$ a( F+ k& A$ a) T  C! @; k95平方用丝2.52
) G* _: E; M( K8 _70平方用丝2.52* C9 T" t% f( Q1 X, q
95平方用丝2.52
  N, T" H; p  {5 x2 i120平方用丝2.52
3 m" A. Q" g9 }# n% F' h6 \150平方用丝2.52; k5 I3 y4 r* Q3 U+ s
185平方用丝2.52' w# H9 \. s/ V& h7 X8 Y
240平方用丝2.522 I9 k) W# v: G- A$ `
300平方用丝2.52/ L& ^0 n+ c: G- @+ Z. ~5 s

% n7 T$ F" z( g% D$ i- s( l. n0 L: d, q  D% n6 u
BVR电线
* \& K1 j7 [2 E: D( J# C' }0.5平方用丝0.3
1 W. e1 \+ g  B* a6 h- ^" H0.75平方用丝0.37
6 V  v, [/ t& Q' E' E$ r9 B7 e+ V1 平方用丝0.42
% y! X7 t: @/ {, C$ S9 i1.5平方用丝0.5223 J4 L0 e& K( k* N
2.5 平方用丝0.41- W# N* \/ w- w( H! y
4平方用丝0.51* r, a& a/ x. o( ]- m+ m; F+ n
6平方用丝0.639 k3 v' C& d/ g( R! G7 x5 W
* e" @+ @8 W& z
3 m# ^* F/ Q3 M* V1 z5 Q1 r2 ?

" ^5 Y3 J& f  B' |1 Z6 W! P7 f电缆载流量表
" k/ [/ X" D" W( K. `! b, v
3 k9 W# e5 p( P) l0 @' i0 c/ h
: V" w1 }2 f2 s  A2 |& [电缆载流量口决:# A+ P# d# g1 u- e3 u! J
估算口诀:
6 L! |1 {/ ~5 ^: N7 G7 {0 ?  [二点五下乘以九,往上减一顺号走。* F& ?, K) _- N, x7 M# Q0 P) G
三十五乘三点五,双双成组减点五。6 e) T, {& i( b/ t
条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 ^: ^$ E. a$ d7 }  J; S穿管根数二三四,八七六折满载流。1 d( X5 V& e+ H* j/ o
说明:- F# T/ t; d! @
(1)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”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。* j+ Q5 f6 M: v9 I2 y& a# X  @# L
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”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2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。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4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。9 q5 j* B7 R& ^& O% \# x# W$ C3 O
“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3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。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。. k* V: U+ d: l1 Q/ Q8 I* N" e4 Q. ]* _
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若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计算方法算出,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铝线计算。  D1 }( u1 i3 ?1 W/ F
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
2 |+ v; R9 ^0 K* ~8 |. e7 q/ c9 c导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
3 A4 u2 B8 |" l5 q# o" p1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系/ P/ P' Z' N+ @+ G
10下五,100上二,( {* P" F& V2 W& F% \: R8 S# \
25、35,四、三界,.6 M% w9 w8 Q9 R% L; M
70、95,两倍半。  h/ t0 Z; ]* V% s& L( x9 {+ X
穿管、温度,八、九折。
' L4 u* K) t8 v3 q- {. Q裸线加一半。
9 M3 W. M- @7 @  S' ~铜线升级算。
9 j! p5 \- ^* t# ?( d说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
( Y; K+ F9 L  P& s" S) p1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……" ]  D& M0 f( @$ W+ I8 v
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:0 B$ ~% L5 t( y$ `# p7 i& T
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
" i0 I2 t" Y# d, n$ ?8 X7 x﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
0 g9 z8 m" A! U; L' c五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
2 m$ {* _5 A" q9 B# {* N5 u现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为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则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。* Z9 N* C) R: [0 s. C
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:2 G+ Q0 k4 N3 R- g5 Z, A
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
3 ]8 Z5 C8 _$ X% v* {' w1 `8 m. ?当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;, n) }' y! M' S$ R; w( x4 u8 K
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;0 @- s/ g6 y. x9 `% J+ ?
从上面的排列还可以看出: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。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
4 i/ A$ l- h8 i9 N% A$ E. j# H(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。2 s# @# s1 v( n
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,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。; D% y4 D. `$ m4 v3 N
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
" c* H& b( t; \5 O( _2 l当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
) v! o# K' s2 ^: p- K(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。7 q8 e! e) g! q7 s" y. M% [
例如对裸铝线载流量的计算:
) Z, n4 q2 R8 z" G' O当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。5 w% A- `3 \7 b* b5 ]' f
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
# w+ Q+ h4 |% K例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
7 O/ r& Y* B: D0 L: |对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
- _2 s! X' \: E1 g! [  \三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相
发表于 2013-3-8 13:01:58 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好* j( {  y+ T( O  F
/ h6 E  ]5 y  d6 B; V. ^

; \0 h% O5 X. X6 R2 K. M, f  H9 H& M! I4 M% z2 t' u8 h1 `

) W& E. P. M' T1 S, H. z2 k
; K5 S. S! ~8 R( \; O7 ^# B- D% V
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6 O; [6 m: C6 G1 V5 h8 o% [( u9 D' G* n3 J0 j( v

" D4 Q2 z+ Z/ `. ~. j4 L7 G
. k7 ~! k' h2 H6 H# Y- ]- T, M2 p! a: |. {
) F  F* F* n( u( t
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