补偿导线型号

补偿导线型号
补偿导线型号

五、补偿导线(缆)型号及含义

补偿导线(缆)(GB4989-85)

产品型号表

注:补偿导线型号第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母中“X”表示延伸型补偿导线(与热电偶材料相同),“C”表示补偿型补偿导线。

绝缘颜色标志表

补偿导线型号、代号及命名法表

表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为

1.0mm2。

举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85

本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型)

产品型号含义

线芯绝缘层、护层着色表

注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。

六、高压线路刚性绝缘子

高压线路针式绝缘子型号含义

高压线路瓷横担绝缘子

高压线路柱式绝缘子

高压线路蝶式绝缘子

七、高压线路悬式绝缘子

高压线路盘形悬式瓷绝缘子

高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子

高压线路盘形悬式玻璃绝缘子

高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子

高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子

直流高压线路用盘形悬式绝缘子

架空电力线路用拉紧绝缘子

产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,15-拉紧绝缘子;第三、四数字为产品形式代号10-蛋形;20-四角形;30-八角形;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。

八、高压支柱绝缘子

户内支柱绝缘子

户外针式支柱绝缘子

户外棒形支柱绝缘子

户外棒形支柱绝缘子元件

结构型式220KV及以上棒形支柱绝缘子是由几个支柱绝缘子元件作迭装构成的绝缘子柱,其组合用元件数量按其额定电压而定,一般:220KV级由二个元件组成;330KV级由三个元件或二个元件组成;500KV级由三个元件或四个元件组成;500KV 级三角架式由三柱十二个元件或九个元件组成。

耐污型户外棒形支柱绝缘子

九、低压线路绝缘子

低压线路针式绝缘子

低压线路蝶式绝缘子

产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数

字为蝶式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。

低压线路轴式绝缘子

产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数字为轴式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。

十、高压穿墙套管

导杆式穿墙瓷套管

母线式穿墙瓷套管

注:(1)穿墙瓷套管产品型式代号:

C-户内铜导体穿墙套管;CWWL-耐污型户外-户内铝导体穿墙套管;

CL-户内铝导体穿墙套管;CWW-耐污型户外-户内铜导体穿墙套管;

CWL-户外-户内铝导体穿墙套管;CM-户内母线式穿墙套管;

CW-户外-户内铜导体穿墙套管;CMWW-耐污型户外一户内母线式穿墙套管;

(2)耐污等级号:1、2、3、4分别对应于污秽等级I、II、III、IV级,其最小公称爬电

距离分别为16、20、25、31mm/kv。

(3)G-高原型。

油纸电容式穿墙套管

注:(1)套管产品型式代号:

CR-油纸电容式穿墙套管;L-中间接地部分可装设电流互感器,不可装设者不表示;

(2)耐污等级,1、2、3、4分别表示污秽等级I、II、III、IV级,新系列产品没有0级产品,

I级产品不表示耐污型及其等级代号。

(3)老系列产品未有统一型号,暂缺。

十一、电力金具

型号的表示

电力金具的产品型号由一至三个汉语拼音字母(以下简称字母)及阿拉伯数字(以下简称数字)、附加字母组成。其中,首位字母和数字是基本组成部分,根据产品的情况,可在首位后加上第二或第三位字母,在数字后加上附加字母来表示。

型号的组成

首位字母

型号的首位字母的代表意义是:

(1)分类类别;(2)联结金具类的产品系列名称。

首位字母用上述的类别或名称的第一个汉字的汉语拼音的第一个字母表示。当首位字母出现重复时,可选取其他字母表示。

首位字母代表的意义如下表。

二、三位字母

型号的二、三位字母是对首位字母的补充表示,以区别不同的型式、结构、特性和用途,同一字母允许表示不同的含义。

三位字母代表的意义

主参数

主参数以数字表示。根据产品的特点,可取下述其中一种或多种组合表示。

(1)表示适用导线的标称截面,mm2;(2)当大产品可适用于多个标号的导线时,为简化主参数数字,采用组合号以代表相应范围内的导线标称截面;(见下表);(3)表示标称破坏荷重标记;(4)表示间距,cm或(mm);(5)表示母线的规格,mm;(6)表示圆杆件的直径,mm;(7)表示圆杆件的长度,mm;(8)表示适用电压,KV。

附加字母

附加字母是补充性的区分代号,字母代表的意义为:

(1)以A、B、C作区分表示,见下表。

(2)用附加字母区分导线结构,见下表。

十二、油漆材料代号含义表

油漆成膜物质及代号表

油漆辅助材料分类

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识OMEGA热电偶热电偶常识补偿导线详细介绍热电偶补偿导线常识. 1结构及定义 热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。 热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰; 2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。 2术语及符号 2.1延长型补偿导线 延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。 2.2补偿型补偿导线 补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。 2.3允差 热电偶用补偿导线的允差是由于测量系统中引用了补偿导线而产生的最大偏差,该值用微伏表示,其允差的大小分为精密级和普通级两种。 2.4符号 S——表示热电特性为精密级补偿导线。普通级补偿导线不标字母; G——表示一般用补偿导线; H——表示耐热用补偿导线; R——表示线芯为多股的补偿导线。线芯为单股的补偿导线不标字母; P——表示有屏蔽层的补偿导线;

补偿导线型号

五、补偿导线(缆)型号及含义 补偿导线(缆)(GB4989-85) 产品型号表 注:补偿导线型号第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母中“X”表示延伸型补偿导线(与热电偶材料相同),“C”表示补偿型补偿导线。 绝缘颜色标志表 补偿导线型号、代号及命名法表

表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为 1.0mm2。 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型) 产品型号含义 线芯绝缘层、护层着色表 注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。 六、高压线路刚性绝缘子

高压线路针式绝缘子型号含义 高压线路瓷横担绝缘子 高压线路柱式绝缘子 高压线路蝶式绝缘子 七、高压线路悬式绝缘子 高压线路盘形悬式瓷绝缘子 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子 高压线路盘形悬式玻璃绝缘子

高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子 高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子 直流高压线路用盘形悬式绝缘子 架空电力线路用拉紧绝缘子 产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,15-拉紧绝缘子;第三、四数字为产品形式代号10-蛋形;20-四角形;30-八角形;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。 八、高压支柱绝缘子 户内支柱绝缘子 户外针式支柱绝缘子

户外棒形支柱绝缘子 户外棒形支柱绝缘子元件 结构型式220KV及以上棒形支柱绝缘子是由几个支柱绝缘子元件作迭装构成的绝缘子柱,其组合用元件数量按其额定电压而定,一般:220KV级由二个元件组成;330KV级由三个元件或二个元件组成;500KV级由三个元件或四个元件组成;500KV 级三角架式由三柱十二个元件或九个元件组成。 耐污型户外棒形支柱绝缘子 九、低压线路绝缘子 低压线路针式绝缘子 低压线路蝶式绝缘子 产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数 字为蝶式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。 低压线路轴式绝缘子

架空输电线路中导线的选型..

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。

⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。 ⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。 ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择 架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV 及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。 1)按经济电流密度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。 导线截面的计算公式为 S =cos φ3J U P e (1~1) 式中 S ——导线截面,mm 2 P ——输送容量,kw U e ——线路额度电压,kv J ——经济电流密度,A/ mm 2 cos φ—功率因素

导线选型

国产25mm2及以下的布电线共有八种规格。 即1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm2) 导线截面与直经的关系 截面S=1 1.5 2.5 4 6 10 16 25(mm2) 直径D=1.13 1.37 1.76 2.24 2.73×1.337×1.70 7×2.12 导线截面与直经的计算:S=R2π(半径的平方×3.14) 负荷电流的估算: 三相电动机1KW≈2A 单相220用电1KW≈4.5A 单相380用电1KW≈2.5A 根据负荷电流、敷设方式、敷设环境选用导线 选用导线口诀: 10下5;百上2; 25、35,4、3界; 70、95两倍半,穿管、温度八、九折; 铜线升级算;裸线加一半。 既10mm2以下导线每1mm2按5A计算;100mm2以上导线每1mm2按2A计算;25mm2导线每1mm2按4A计算;35mm2导线每1mm2按3A计算;70~95mm2导线每1mm2按2.5A计算; 穿管、温度八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;

铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘导线载流量乘1.5。 选型实例 例1:负荷电流33A,要求铜线暗敷设,环境温度按35℃。试算:设,采用6mm2的橡皮铜线(如:BX-6),据口诀,可按10mm2绝缘铝线计算其载流量,为10×5=50A;暗敷设,50×0.8=40A;环境温度按35℃时,40×0.9=36>33A。故可以使用。 例2:负荷电流66A。要求铝线暗敷设,环境温度按35℃试算:设,采用:16mm2的塑铝线(如BLV-16)。据口诀,16×4=64A。暗敷设,64×0.8=51.2A<66A。改选25mm2的塑铝线(如BLV-25)。据口诀,25×4=100A。暗敷设,100×0.8=80A。环境温度按35℃时,80×0.9=72A>66A。可以使用。 几种固定要求的导线截面: 1.穿管用绝缘导线,铜线最小截面为1mm2;铝线最小截面为 2.5mm2。 2.各种电气设备的二次回路(电流互感器二次回路除外),虽然电流很小,但为了保证二次线的机械强度,常采用截面不小于1.5mm2的绝缘铜线。 注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。 3.电流互感器二次回路用的导线,常使用截面为2.5mm2的绝缘铜线。

导线截面选择

从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则: 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求: (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费 用支出最小”原则。 (5)铝芯电缆截面,不宜小于4mm2。 (6)水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 导线截面的选择应同时满足机械强度、工作电流和允许电压降的要求。其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的自重、风、雪、冰封等而不致于断线;导线应能满足负载长时间通过正常工作最大电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。一般公用电网电压降不得超过额定电压的5%。 电力电缆为何发生电压降,什么场合考虑电压降? 电力电缆电压降是一个非常重要的问题不可忽视,在购买时一定要考虑压降问题,否则有可能发生不能正常启动现象。发生这种现象我想大家都不想看到,既然都不想看到这种事情发生,在购买时考虑降压是必要的。 1.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,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。 2.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路配置问题上往往只是很在意如何选用电缆(型号,规格),而往往忽略、忽视了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现:或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢? 首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。 电力电缆芯截面选择不当时,造成影响可靠运行、缩短使用寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。电缆缆芯持续工作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,一般按30~40年使用寿命,并依据不同绝缘材料特性确定工作温度允许值。当工作温度比允许值大时,相应的使用寿命缩短,如交联聚乙烯工作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使用寿命降低一半。电缆缆芯持续工作温度,

补偿导线和补偿电缆的使用

补偿导线和补偿电缆的使用 一、补偿导线、补偿电缆 1、用途 用于分度号为S、B、K、E、J、T、N、和 EU、EA型热电偶配用的补偿导线,补偿电缆。 2、特点 敷设简单,具有防潮,阻燃,耐酸碱,耐高温,耐老化的特点,屏蔽可防止外界干扰。 3、使用温度 耐高温型:(代号HF4),-40℃—+275℃耐热型(HB2)-40℃ —+200℃普通型:(GV2-20 ℃—+100℃ 4、产品的命名代号和表示方法 配用K型热电偶2*1.5mm2补偿导线(屏蔽)。例:①耐高温型表示式: KX-HF4P2*1.5mm2②耐热型表示式:KX-HB2P2*1.5mm2③普通型表示式: KC-GV2P2*1.5mm2 配用E型热电偶4对2*1.5mm2补偿电缆(屏蔽)。例:①耐高温型表示 式:EX-HF4P4*2*1.5mm2②耐热型表示式:EX-HB2P4*2*1.5mm2③普通型表示式:EX-GV2P4*2*1.5mm2 5、补偿导线型号、种类和绝缘着色 补偿导线补偿电缆配用热电偶 型号 补偿合金丝绝缘层着色 名称分度号正极负极正极负极

BC 铜铜红黄铂铑30-铂铑6 B SC 铜铜镍红绿铂铑10-铂S KC 铜康铜红蓝镍铬-镍硅K KX 镍铬镍硅红黑镍铬-镍硅K EX 镍铬铜镍红棕镍铬-铜镍 E JX 铁铜镍红紫铁-铜镍J TX 铜铜镍红白铜-铜镍T NX 镍铬硅镍硅红灰镍铬硅-镍硅N NC 铁铜镍红橙镍铬硅-镍硅N 二、本安型补偿导线补偿电缆 1、产品用途: 适用于本质安全电路中热电偶与仪表间的信号传输,通常成为本安型补偿导线,本安型补偿电缆。 2、使用温度: 电缆敷设时温度应不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 3、产品结构说明: 1、对绞线组 2、隔离层 3、对屏蔽 4、隔离层 5、填充 6、总屏蔽 7、隔离层 外护套 4、产品的命名和表示方法:

导线型号中字母的含义

《导线型号中字母的含义》 TJ硬铜线。TY圆铜线。LJ铝绞线。LGJ钢心铝绞线。LGJQ轻型钢心铝绞线。LGJJ加强型钢心铝绞线。PVC架空绝缘铜导线。PLVC架空绝缘铝导线。JV架空聚氯乙烯绝缘铜导线。JLV架空聚氯乙烯绝缘铝导线。BX棉纱编织橡皮绝缘铜导线。BLX棉纱编织绝缘铝导线。BXF氯丁橡皮绝缘铜导线。BLXF氯丁橡皮绝缘铝导线。BV聚氯乙烯绝缘铜导线。BLV 聚氯乙烯绝缘铝导线。BXR棉纱编织橡皮绝缘软铜导线。BVR棉纱编织聚氯乙烯绝缘软铜导线。BXS棉纱编织橡皮绝缘双绞软铜导线。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中字母的含义(1)第一个字母“B”表示布线。 (2) 第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3) 第三个字母“V”表示塑料护套。 (4) 型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线. 字母代号及其意义 类别、用途导体绝缘内护层特征铠装置外护层 N-农用电缆L-铝线芯V-聚氯乙烯H-橡套CY-充汕0-无0-无 V-聚氯乙烯塑料绝缘电缆X-橡皮F-氯丁橡皮护套D-不滴流1- 1-纤维层 X-橡皮绝缘电缆Y-聚乙烯L-铝套F-分相护套2-双钢带2-聚氯乙烯套 YJ-交联聚乙烯绝缘电缆Q-铅套P-贫油干绝缘3-细圆钢丝3-聚乙烯套 ZQ-纸绝缘电缆V-聚氯乙烯P-屏蔽4-粗圆钢丝 Y-聚乙烯套Z-直流

2. 型号、名称和使用范围: 型号名称使用范围 铜芯铝芯 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆敷设在地下,能承受机械外力作用VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆 相关搜索:聚氯乙烯.导线.护套

10kV导线选型以及压降计算

1、导线选型: 导线的选择原理是采用经济电流密度法计算得到的。 计算步骤为: (1)、通过Φ= cos 3u e P I 计算得出导线长期允许通过的最大电 流I(安) (2)、通过T=年最大负荷年最大电量 计算得出年最大负荷利用小时数T (3)、通过计算得到的最大负荷利用小时数后查取经济电流密度J (4)、通过J I S =计算得出最大载流截面积S (mm 2) 最后通过计算得到的最大载流截面积S (mm 2)及导线长期允许通过的最大电流I(安),与典设中相应型号导线的技术参数进行对比分析后,可确定最终选用的导线型号。(具体分析说明见分项内容) P 表示有功功率(即负荷预测目标年的负荷) Ue 表示 额定电压 Φcos 表示功率因素(0.85及以上)

2、线路末端压降计算 钢芯铝材质虽然是较为理想的导电材质,但是随着供电半径的增加,以及所选用的导线截面型号不同,影响了后期在线路上产生的损耗的大小,即产生的压降的大小。因此需要对线路的压降进行计算校验,以便后期可以有效的节能降损。 计算步骤为: 2.1. (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过100 1U SC PL U ?=?计算得出电压降 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 (5)通过%100sin co s co s %2?+=?)X (R U P U e φφφ 计算得出压降百分比(一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%P-有功功率(千瓦) L-线路长度(km ) S-所选导线截面积(mm 2)

C-当为三相四线时,铜导线为83,铝导线为50;当为单相时,铜导线为14,铝导线为8.3。 2.2 (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过%100sin cos cos %2?+= ?)X (R U PL U e φφφ计算得出压降百分比 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%) R X 参考附表

如何正确选择导线截面

如何正确选择导线截面 一、按允许载流量选择 I AL >I CA 其中I CA 为线路的计算电流,I AL 导线的允许载流量。 对I AL 的选择: 1、对降压变压器的高压侧导线,取一次侧额定值; 2、电容器线的引入线,因有涌流的情况,选择1.35倍; 对中性线的选择: 1、一般要求:S 0>S Φ; 2、对三次谐波电流突出的线路,S 0﹥﹦S Φ 对保护线的选择: GB50054-1995规定,S Φ<=16MM 2,S PE ﹦16 MM 2 16MM 2<=S Φ<=35MM 2,S PE ﹥16 MM 2 S Φ﹥=16MM 2,S PE ﹦0.5* S Φ 二、按允许电压损失选择导线和截面 步骤为: 1、取导线或电缆的电抗平均值,6-10KV 架空线取0.35Ω/KM,35KV 以上取0.4Ω/KM;低压线路取0.3Ω/KM,穿管及电缆线路取0.08Ω/KM 。求出无功负荷在电抗上引起的电压损失。 △U X =21 010n i i i x q l U n =∑

2、根据△U R=△U AL-△U X= 5-△U X 计算出当前负荷在线路上的有功电压损 失。 由21010n R i i i r U p l U n ==∑,推出1 210% n i i i N R p l S rU U ==∑求出导线的截面积。 其中: r 为导线的电导率,铜取0.053KM /ΩMM 2,铝取0.0320.053KM /ΩMM 2. 3、根据算出的截面积S ,查出r0和x0,即单位长度的导线的电阻和电抗值。计算线路的电压损失,与允许电压损失进行比较,看是否满足要求。 例:某厂从总降压变压器架设一条10KV 的架空线向车间1和车间2供电,各车间负荷及长度如图。已知导线采用铝绞线,全长截面相同,线间几何距离为1M ,允许电压损失为5%,环境温度为25度,按允许电压损失选择电线截面并校验。 0 3KM 1 1.5KM 2 800+J560 500+J200 KVA KVA 解:1、根据允许电压损失选择导线截面积

补偿导线

热电偶补偿导线已经广泛用于热电偶温度测量中。如果了解了热电偶补偿导线的原理、功能、作用方法和注意事项,就能充分发挥热电偶补偿导线的作用,否则就会适得其反。在工业生产中,虽然热电偶作为温度传感器,已经广泛使用于温度测量和控制,人们对此也比较熟悉,但如果在使用中不注意正确的使用方法,就会给测温和控温造成很大的偏离,严重时会直接造成经济损失,所以应该引起重视。 一、热电偶的测温原理简介 由2种不同均质材料A、B组成的回路称为热电偶。A、B材料两端连接的接点分别用J1、J2表示,如果J1、J2的接点温度T1和T2不一样,在回路中就会产生电势,通常称为热电势。当A、B的材料一定时,热电势的大小取决于T1、T2之间的温度差,用公式表示为 EAB(T1,T2)=eAB(T1)+eBA(T2)=eAB(T1)-eAB(T2) (1) 式中:EAB(T1,T2)———材料为A、B的热电偶,接点温度T1、T2之间的温差电势。 eAB(T1)———A、B接点温度为T1时的电势。 eAB(T2)、eBA(T1)———A、B接点温度为T2时的电势,这2项大小相等,符号相反。 为了统一热电偶材料并进行规范,国家有关标准规定了组成热电偶材料A、B的成分、纯度,并且给出了A、B材料的组合形式,统一用一个字母命名型号,如K型、S型等。为了使用方便,将各种型号的热电偶温度值与电势关系,统一为相对于0℃时的电势值,这里用T0表示,制成各种型号的热电偶分度表,便于查阅和计算。 这样相对于图1中的形式,公式(1)转化为 EAB(T1,T2)=EAB(T1,T0)-EAB(T2,T0)(2) 公式(2)就是我们目前使用的实用公式,只要知道T1、T2,可以从分度表中查出EAB(T1,T0)和EAB (T2,T0)。 二热电偶补偿导线 首先我们来分析热电偶的连接导体定律和中间温度定律。 实际应用中,测量和控制仪表与热电偶总是有一段距离。中间的材料C、D也是2种均质材料,根据热电偶的中间导体定律,可以导出测量的总电势EZ的表达式为: EZ=EAB(T1,T3)+ECD(T3,T2)(3) 式(3)就是热电偶连接导体定律。如果连接的不是一段,总电势EZ同样为各个部分之和。在测量中,我们希望测量端的总电势为热电偶EAB(T1,T2),便于控制仪表测量中不至于中间连接产生附加电势,表达式为:EAB(T1,T2)=EZ=EAB(T1,T3)+EAB(T3,T2)(4) 式(4)中T3称为中间温度,所以也称为中间温度定律。这样就要求我们找到某种材料C、D,他的特性为:ECD(T3,T2)=EAB(T3,T2)(5) 满足式(5)的材料我们称为热电偶的补偿导线。因为热电偶的种类较多,所以热电偶补偿导线的种类也较多。

线径与电流 导线载流 导线选型标准

流过导线的电流与线径对应关系(2009-02-21 16:49:20) 标签:大功率杂谈分类:学习交流 工作中遇到大负载问题,对电流与导线的线径的关系不是很清楚(如:2A电流需要线径是多少的导线),翻了不少资料,现将整理的相关资料共享,希望对在此方面 也有困难的朋友有所帮助! 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注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。建议:大电流用高温导线,防止导线过热而着火或烧毁包线层发生短路! 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值)(平方毫米)铜线温度(摄氏度) 60o C 75o C 85o C 90o C 电流(A) 2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 6.0 30 35 40 40 8.0 40 50 55 55 14 55 65 70 75 22 70 85 95 95 30 85 100 100 110 38 95 115 125 130 50 110 130 145 150 60 125 150 165 170 70 145 175 190 195 80 165 200 215 225 100 195 230 250 260 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——允许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算如下: 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(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 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:(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。“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。“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。“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。

临时用电线路负荷计算方法及导线选型修订稿

临时用电线路负荷计算方法及导线选型 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

临时用电线路负荷计算及导线选型1 临时供电设备总负荷计算: 1.1 计算公式:S= ∑P/ COS P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3 其中: S——变压器额定视载功率(KVA) COS——取系数0.85 P——用电设备总计算容量(KW) 3.1.2 每处现场用电计算容量如下: P js1=58KW P js2 =114.2KW P js3 =152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe× 0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和) 由此:S=(P js1+ P js2 + P js3 )/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8 (KVA) 3.2 导线的选择 3.2.1 按允许电压降选择导线截面,计算公式为: S=K X ∑(PL)/CU(mm2) 其中:S——导线截面积 ∑(PL)——负荷力矩的总和 C——计算系数,在三相五线制供电时,铜线取C U =77 K X ——取系数,临时施工用电取0.8 U——电压降,站内及区间取6%(办公用电取5%)。

3.2.2 每站施工用电计算容量如下: 其中站内:P js2=114.2KW ,P js3 =152.4KW L按200米计算 则: S=(0.8*(114.2+152.4)*200)/(77*6)≈92.3mm2 由此:自变压器引至站内总配电柜选用VV 22 3*95+2*50,站 内架空动力选用BVV95,照明选用BVV10。 地面:P=58KW L按150米计算 则:S=(0.8*58*150)/(77*5)≈18.1mm2 由此:自变压器引至地面临电总配电柜选用VV 22 3*25+2*16 经核算上述选型电缆、电线电流量及发热条件,满足施工需要。

补偿导线、补偿电缆系列型号的分类

补偿导线、补偿电缆系列型号的分类 一、补偿导线、补偿电缆 1、用途 用于分度号为S、B、K、E、J、T、N、和 EU、EA型热电偶配用的补偿导线,补偿电缆。 2、特点 敷设简单,具有防潮,阻燃,耐酸碱,耐高温,耐老化的特点,屏蔽可防止外界干扰。 3、使用温度 耐高温型:(代号HF4),-40℃—+275℃耐热型(HB2)-40℃ —+200℃ 普通型:(GV2-20 ℃—+100℃ 4、产品的命名代号和表示方法

配用K型热电偶2*1.5mm2补偿导线(屏蔽)。例:①耐高温型表示式:KX-HF4P2*1.5mm2②耐热型表示式:KX-HB2P2*1.5mm2③普通型表示式:KC-GV2P2*1.5mm2 配用E型热电偶4对2*1.5mm2补偿电缆(屏蔽)。例:①耐高温型表示式:EX-HF4P4*2*1.5mm2②耐热型表示式:EX-HB2P4*2*1.5mm2 ③普通型表示式:EX-GV2P4*2*1.5mm2 5、补偿导线型号、种类和绝缘着色

二、本安型补偿导线补偿电缆 1、产品用途: 适用于本质安全电路中热电偶与仪表间的信号传输,通常成为本安型补偿导线,本安型补偿电缆。 2、使用温度: 电缆敷设时温度应不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 3、产品结构说明:

1、对绞线组 2、隔离层 3、对屏蔽 4、隔离层 5、填充 6、总 屏蔽 7、隔离层外护套 4、产品的命名和表示方法: 本安型KX补偿电缆5对(10芯)线芯截面1.5mm2可表示为: ?一般用普通级对屏蔽软线芯:ia-kx-GBPJR5×2×1.5mm2 ?一般用精密级总屏蔽:ia-kx-GAPJR5×2×1.5mm2 ?一般用心普通级对屏总屏:ia-kx-GBPJR5×2×1.5mm2

导线种类与导线选择--3

一.导线种类 说明: 用作电线电缆的导电材料,通常有铜和铝两种。铜材的导电率高,50℃时的电阻系数。铜为0.0206Ω·mm2/m,铝为0.035Ω·mm2/m;载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。但铝材比重小,在电阻值相同时,铝线芯的质量仅为铜的一半,铝线、缆明显较轻。 固定敷设用的布电线一般采用铜线芯。 1.导线分类: 1.1 按材质分类:聚氯乙烯(PVC)绝缘电线,橡皮绝缘电缆,低烟低卤,低烟无卤,硅橡胶导线,四氟乙烯线等类型。 1.2 按防火要求分类:普通,阻燃类型。 1.3 按线芯分类:BV,BVR(单股0.5mm左右),RV线(单根0.3mm左右)。 1.4 按温度分类:普通70度,耐高温105度。 1.5 按颜色分类:黑线,色线,优先推荐使用黑色线。 1.6 按电压分类:额定电压值---300/500V ,450/750V ,600/1000V ,1000V以上。 2.导线具体细节: 2.1普通电缆选择 1)聚氯乙烯(PVC)绝缘电线、电缆(BV 450/750V一般用途单芯硬导体无护套电缆,RV 450/750V 一般用途单芯软导体无护套电缆,BVR 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆)。线芯长期允许工作温度70℃,短路热稳定允许温度300mm2及以下截面为160℃,300mm2以上为140℃。 特点: 耐油、耐酸碱腐蚀,虽然有一定的阻燃性能但在燃烧时,散放有毒烟气。 缺点是对气候适应性能差,低温时变硬发脆。适用温度范围为+60~-15℃之间。低于-15℃的严寒地区应选用耐寒聚氯乙烯电缆。高温或日光照射下,增塑剂易挥发而导致绝缘加速老化,因此,在未具备有效隔热措施的高温环境或日光经常强烈照射的场合,宜选用相应的特种电线、电缆,如耐热聚氯乙烯线缆。线芯长期允许工作温度达90℃及105℃等,适应在环境温度50℃以上环境使用。 2)交联聚乙烯绝缘(XLPE)电线、电缆。线芯长期允许工作温度90℃,短路热稳定允许温度250℃。6~35KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,广泛采用。 特点: 普通的交联聚乙烯材料不含卤素,不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,用它制造的电线、电缆称为“清洁电线、电缆”。若要兼备阻燃性能,须在绝缘材料中添加阻燃剂,但这样会使机械及电气性能下降。采用辐照工艺可提高机械及电气性能,又可使绝缘耐温提高至125~135℃。 3)橡皮绝缘电力电缆。线芯长期允许工作温度60℃,短路热稳定允许温度200℃。 特点: A.橡皮绝缘电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,特别适用于水平高差大和垂直敷设的场合。它不仅适用于固定敷设的线路,也可用于定期移动的固定敷设线路。移动式电气设备的供电回路应采用橡皮绝缘橡皮护套软电缆(简称像套软电缆);有屏蔽要求的回路,如煤矿采掘工作面供电电缆应具有分相屏蔽。普通橡胶遇到油类及其化合物时,很快就被损坏,因此在可能经常被油浸泡的场所,宜使用耐油型橡胶护套电缆。普通橡胶耐热性能差,允许运行温度较低,故对于高温环境又有柔软性要求的回路,宜选用乙丙橡胶绝缘电缆。 B.乙丙橡胶(EPR)的全称是交联乙烯—丙烯橡胶,具有耐氧、耐臭氧的稳定性和局部放电的稳定性,也具有优异的耐寒特性,即使在-50℃时,仍保持良好的柔韧性。此外,它还有优良的抗风化和光照的稳定性。特别是它不含卤素,又有阻燃特性,采用氯磺化聚乙烯护套的乙丙橡皮绝缘电缆,适用于要求阻燃的场所。乙丙橡胶绝缘电缆在我国尚未广泛应用,但在国外特别是欧洲早已大量应用。

导线及截面选择OK

220kV及以下架空送电线路导线及截面选择 2010年1月修编

第一篇导线分类 对导线材料的要求: a、导电率高,以利于减少能损和电压降; b、耐热性能高,以提高输送容量;(正常情况下:铝70℃、铝合金150℃); c、机械强度高,弹性系数E大,有一定柔软性,易弯曲; d、有良好的抗疲劳性,耐震性能好; e、耐磨蚀性好,使用寿命长; f、重量轻,耐磨; g、价格低廉。 常用导线材料的性能比较: 可以看出: a、铜是导电性能最好,机械强度高,耐蚀性能强的一种导线材料,但其重量大,价昂,一般不用于架空送电线。 b、铝的导电率稍差,重量轻,耐腐蚀,资源丰富,价格低廉,但缺点是抗拉强度低。

c、铝镁合金与铝的性能相近,但价格较高。 d、钢的导电性能最差,但机械强度很高,价格低,主要用来制作钢绞线、铝包钢地线。 根据以上分析,在送电线路中最常用的是一种复合材料的导线,即钢芯铝绞线。它在电气性能、机械强度和经济价格上都占有明显的优势。其构造是芯线为钢绞线,外层为铝绞线。 导线的结构和种类 导线从结构上看,有单股和多股之分。一般只有铁和铜的小截面才有单股。 1983年制定(以前标准为GB1179-74)与IEC的规定一致。 a、表示方法: LJ-150 铝绞线 LGJ-300/50 钢芯铝绞线 LGJF-300/50 防腐型钢芯铝绞线 b、规格及技术规数据见GB 1179-83 表2, 16种 表4, 51种 c、材料 铝股——用绳度标高的电工铝 GB3955-83 钢芯——镀锌钢绞线GB3428——82 防腐涂料——呈中性,滴点不应低于110℃

d、最外层绞向:右向 e、工艺质量 绞合应均匀,紧密; 焊接:铝股7股以下不允许有接头 7股以上允许,两接头间不可小于15m。 钢丝不允许接头 f、成品交货:长度允许偏差±5% 每一合同中的短线(不小于1/3制造长度)允许有5% g、厂家: 沈阳电缆厂新疆电缆厂 杭州电缆厂德旧电缆厂 江苏远东电缆厂武汉电缆厂 上海电缆厂昆明电缆厂 ACSR/AS) a、结构:是一种钢芯铝绞线,但其钢芯不是用镀锌钢丝绞合的,而是用铝包钢丝绞合的。铝包钢是在一种高强钢丝的外面,挤包上铝的覆盖层。 b、表示方法:与钢芯铝绞线相同。如LGJ-400/50 c、与钢芯铝交线的比较:

补偿导线热电偶知识问答

补偿导线、热电偶知识问答 问:造成仪表故障的外界因素有哪些? 答:1.由于供电电源电压过低或过高,会导致放大器可逆电机和同步电机工作不正常。2.带干电池的仪表,电池接错或接触不良,使仪表不能平衡。3.因仪表外壳未接地或接地不良而引入干扰。4.热电偶(或热电阻)接错或接触不良,使仪表指示不正确。5.热电偶电路中有断路、短路或碰地等故障,使仪表指示不正确。 6.仪表保险烧断或开关接触不良,使仪表不能工作。 问:测温仪表现场排除故障的原则是什么? 答:测温仪表在现场使用中,由于各种原因,难免要发生故障,使仪表工作不正常或根本不能工作,因此仪表维护人员必须深入现场处理故障。在现场处理故障时,必须注意以下几点:1.到现场后,先调查研究,了解仪表工作情况2,观察仪表故障现象,以作到心中有数,切勿一到现场就急于动手拆卸。2.在拆卸之前,一定要熟悉表内各零部件的安装位置,各种新线的标志符号,实物和原理图的关系,否则将会使故障扩大,造成不应有的损失。3.根据实践经验,发生现场故障一般以一次仪表的可能性较大,因此最好首先检查一次仪表。 问:热电偶现场安装应注意些什么? 答:在现场安装热电偶时应注意以下几点:1.热电偶在测量温度较高时,应尽可能垂直安装,以避免保护管长期工作后变形弯曲。如需水平安装,应用耐火材料制成的支架支撑。2.热电偶不应装在靠近炉门和加热的地方。3.热电偶的插入深度至少应为保护管直径的8-10倍,其工作端应尽可能靠近被测物体,以保证测量准确。4.热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝缘物质堵塞,以免冷热空气对流而影响测温的准确性。5.热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,以免引入干扰。6.热电偶安装时,不应把热电偶的测量线和电力线放在同一走线管道内。7.热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,如炉墙的死角处。 问:热电阻在使用中应注意些什么? 答:热电阻在使用中应注意以下几点:1.应根据测温范围,被测温场的气氛和经济效果合理地选用热电阻的规格和型号。2.安装地点应避免在炉门旁或与加热物体距离太近,接线盒处的温度不宜超过100℃,并尽可能地使其保持稳定不变。 3.热电阻的插入深度可根据现场实际需要决定,但是至少应不小于热电阻保护管外径的8-10倍。 4.热电阻应尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。接线盒的出线孔应该向下,以防因密封不良而使水汽、灰尘和脏物落入接线盒中。 5.热电阻与二次仪表间的连接导线可用绝缘铜导线(最好是加屏蔽的)。其阻值必须满足二次仪表技术条件规定的数据。采用二线还是三线连接也必须根据二次仪表的要求而定,不能简化,否则将影响准确测温。 6.热电阻在使用过程中,应尽量避免被测温场以外辐射源的热辐射影响和热电阻本身热传导作用的影响,以防带来附加误差。 7.要经常注意热电阻丝和保护管之间,以及它们与大地之间的绝缘是否良好,以防带来测量误差,甚至影响仪表正常工作。 问:热电阻在测温中有什么特点? 答:热电阻作为感温元件测温,与热电偶相比有以下特点:1.热电阻测温具有较高的准确度,所以把铂电阻温度计作为基准温度计,并在以下温度范围内被指定为国际温标的内插仪器。2.热电阻测温具有较高的灵敏度,输出的信号较强,容

导线型号

1.TJ硬铜线。TY圆铜线。LJ铝绞线。LGJ钢心铝绞线。LGJQ轻型钢心铝绞线。LGJJ加强型钢心铝绞线。PVC架空绝缘铜导线。PLVC架空绝缘铝导线。JV架空聚氯乙烯绝缘铜导线。JLV架空聚氯乙烯绝缘铝导线。BX棉纱编织橡皮绝缘铜导线。BLX棉纱编织绝缘铝导线。BXF氯丁橡皮绝缘铜导线。BLXF氯丁橡皮绝缘铝导线。BV聚氯乙烯绝缘铜导线。BLV 聚氯乙烯绝缘铝导线。BXR棉纱编织橡皮绝缘软铜导线。BVR棉纱编织聚氯乙烯绝缘软铜导线。BXS棉纱编织橡皮绝缘双绞软铜导线。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中字母的含义: (1)第一个字母“B”表示布线。 (2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3)第三个字母“V”表示塑料护套。 (4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线. 字母代号及其意义 类别、用途导体绝缘内护层特征铠装置外护层 N-农用电缆L-铝线芯V-聚氯乙烯H-橡套CY-充汕0-无0-无 V-聚氯乙烯塑料绝缘电缆X-橡皮F-氯丁橡皮护套D-不滴流1- 1-纤维层 X-橡皮绝缘电缆Y-聚乙烯L-铝套F-分相护套2-双钢带2-聚氯乙烯套 YJ-交联聚乙烯绝缘电缆Q-铅套P-贫油干绝缘3-细圆钢丝3-聚乙烯套 ZQ-纸绝缘电缆V-聚氯乙烯P-屏蔽4-粗圆钢丝 Y-聚乙烯套Z-直流 2. 型号、名称和使用范围: 型号名称使用范围 铜芯铝芯 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆敷设在地下,能承受机械外力作用VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆

临时用电线路负荷计算方法及导线选型

临时用电线路负荷计算及导线选型1 临时供电设备总负荷计算: 1.1 计算公式:S= ∑P/ COSφ P=∑P1/COSφ1+∑P2+∑P3 其中: S——变压器额定视载功率(KVA)COSφ——取系数0.85 P——用电设备总计算容量(KW) 3.1.2 每处现场用电计算容量如下: P js1=58KW P js2 =114.2KW P js3 =152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe× 0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和) 由此:S=(P js1+P js2 +P js3 )/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8(KVA) 3.2 导线的选择 3.2.1 按允许电压降选择导线截面,计算公式为: S=K X ∑(PL)/C?U(mm2) 其中:S——导线截面积 ∑(PL)——负荷力矩的总和 C——计算系数,在三相五线制供电时,铜线取C U =77 K X ——取系数,临时施工用电取0.8 ?U——电压降,站内及区间取6%(办公用电取5%)。 3.2.2 每站施工用电计算容量如下: 其中站内:P js2=114.2KW ,P js3 =152.4KW L按200米计算

则: S=(0.8*(114.2+152.4)*200)/(77*6)≈92.3mm2 由此:自变压器引至站内总配电柜选用VV 3*95+2*50,站内架 22 空动力选用BVV95,照明选用BVV10。 地面:P=58KW L按150米计算 则:S=(0.8*58*150)/(77*5)≈18.1mm2 由此:自变压器引至地面临电总配电柜选用VV 3*25+2*16 22 经核算上述选型电缆、电线电流量及发热条件,满足施工需要。

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