基于国标的LGJ-300/25与LGJ-300/40导线选型分析
钢芯铝绞线型号规格详解

钢芯铝绞线型号规格详解
LGJ是钢芯铝绞线的符号,其中L是铝线的简称,G是钢芯的简称,J是绞线的简称。
240/40是指导线的标称截面是:铝240平方毫米,钢40平方毫米;导线的结构为铝26根,直径3.42平方毫米,钢7根,直径2.66平方毫米;铝的计算截面是238.85平方毫米,钢的计算截面是38.90平方毫米,总计算截面是277.75平方毫米;导线外径21.66毫米;导线直流电阻不大于0.1209Ω/km;额定抗拉力83370N(牛顿);单位质量964.3kg/km;制造长度2000米;短路电流是与接入系统的地点和接入系统的设备而变化的,必须有了完整的接线图后,才能根据计算求出;线路的阻抗也是随线路的架设方式不同而变化的,也要根据图纸计算才能求出。
即10kV以上的输电线路,目前中国普遍采用铝包钢绞线(LGJ)作为导线,即用铝线包裹钢线,钢线用于传递电流而铝线用于降低电晕及其他损耗,根据电压不同导线横截面逐渐加大。
比如目前国内较高电压500kV输电线路的导线,一般采用LGJ-400/35的导线。
LGJ钢芯铝绞线
(适用于:架空电力高低压线路的钢芯铝绞线)。
钢芯铝绞线型号规格详解

钢芯铝绞线型号规格详解
LGJ是钢芯铝绞线的符号,其中L是铝线的简称,G是钢芯的简称,J是绞线的简称。
240/40是指导线的标称截面是:铝240平方毫米,钢40平方毫米;导线的结构为铝26根,直径3.42平方毫米,钢7根,直径2.66平方毫米;铝的计算截面是238.85平方毫米,钢的计算截面是38.90平方毫米,总计算截面是277.75平方毫米;导线外径21.66毫米;导线直流电阻不大于0.1209Ω/km;额定抗拉力83370N(牛顿);单位质量 964.3kg/km;制造长度 2000米;短路电流是与接入系统的地点和接入系统的设备而变化的,必须有了完整的接线图后,才能根据计算求出;线路的阻抗也是随线路的架设方式不同而变化的,也要根据图纸计算才能求出。
即10kV以上的输电线路,目前中国普遍采用铝包钢绞线(LGJ)作为导线,即用铝线包裹钢线,钢线用于传递电流而铝线用于降低电晕及其他损耗,根据电压不同导线横截面逐渐加大。
比如目前国内较高电压500kV输电线路的导线,一般采用LGJ-400/35的导线。
LGJ钢芯铝绞线
(适用于:架空电力高低压线路的钢芯铝绞线)。
LGJ钢芯铝绞线(GB1179-83)

24/3.60
26/3.42
30/3.20
钢芯
\
7/2.22
7/2.50
7/2.98
7/2.40
7/2.66
7/3.20
计算外径
D
mm
19.98
20.38
20.86
21.60
21.66
22.40
直流电阻不大于
R
Ω/km
0.1380
0.1363
0.1381
0.1181
0.1209
0.1198
0.07232
0.07236
0.07087
质 量
W
kg/km
1286
1295
1349
1511
1611
1860
最终弹性模量
E
N/mm2
60801
62762
64724
68646
75511
78453
线膨胀系数
α
1/℃
21.4×10-6
20.9×10-6
20.5×10-6
19.3×10-6
18.9×10-6
计算截面
铝股
mm2
68.05
69.73
94.39
95.14
96.51
118.89
钢芯
mm2
11.34
40.67
15.33
18.82
56.30
6.61
综合
mm2
79.39
110.40
109.72
113.96
152.81
125.50
股数×每股直径
铝股
\
6/3.80
导线参数

161.40 198.00 285.60 335.00 446.60
16.44 18.24 21.88 23.70 27.36
40.67 50.08 69.78 84.57 108.78
537.0 661.0 951.0 1116.0 1487.0
72.52 72.52 72.52 72.52 72.52
54
23
16
LJ-800805.36 Nhomakorabea6.90 115.90 2225.0
54
23
镀锌钢绞线GJ型规格
序 号
标称截面 (mm2)
计算截面 (mm2)
外径 (mm)
计算拉断 力
(kN)
计算质量 (kg/km)
弹性系数 (实际值) (kN/mm^2)
线膨胀系数 (计算值) (10^-6/℃)
1
GJ-25
56
23
6
JKLYJ-150
150.00 22.50 21.03 622.0
56
23
7
JKLYJ-185
185.00 24.10 26.73 734.0
56
23
8
JKLYJ-240
240.00 26.30 34.68 908.0
65
23
钢芯铝绞线芯架空绝缘聚乙烯电缆 JKLGYJ型规格 GB14049-93
2
GJ-35
3
GJ-50
4
GJ-70
5
GJ-100
6
GJ-120
26.60 37.20 49.50 72.20 101.00 117.00
6.60 7.80 9.00 11.00 13.00 14.00
JKLYJ绝缘导线参数和LGJ的参数

第3章主要设计原则3.1大档距杆塔电气主要设计原则3.1.1气象条件(1)基本风速按照新颁布的《66kV及以下架空电力线路设计规范》,结合南网五省区的实际情况,并综合考虑经济性、安全性和通用性,10kV架空线路标准设计基本风速采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速,分别取25m/s、30m/s和35m/s。
(2)覆冰取值综合考虑南方电网五省区2008年冰灾后工程设计冰厚的取值情况,本标准设计的覆冰取值主要原则如下:基本风速为25m/s时:无冰、10mm和20mm(重冰);基本风速为30m/s时:无冰;基本风速为35m/s时:无冰。
根据上述原则,再对其他气象要素进行适当归并,本标准设计的设计气象组合见表3.1-1。
表3.1-1 10kV架空线路标准设计气象组合3.1.2导线根据南方电网五省区电网规划原则,综合考虑现有工程及远期规划中的导线截面选择情况,10kV 架空线路推荐采用的导线截面和型号如表3.1-2所示,导线的安全系数和主要技术参数分别如表3.1-3和表3.1-4所示。
表3.1-2 导线标称截面和型号表3.1-3 导线安全系数综合考虑实际应用情况并进行适当归并,10kV 架空线路标准设计大档距杆塔按120 mm 2和240mm 2两种导线截面进行的设计。
表3.1-4 钢芯铝绞线主要技术参数表3.1.3海拔高度根据南方电网五省区海拔高度的不同分布情况(广东、广西和海南主要为0~1000m,贵州主要为1000~2000m,云南主要为2000~3000m)以及不同海拔高度对塔头间隙的影响较小,本标准设计模块库海拔高度均按0~3000m考虑。
3.1.4杆塔型式及回路数10kV大档距杆塔标准设计考虑了混凝土杆和螺栓角钢塔型式,均只考虑单回路情况。
3.1.5导线排列方式综合考虑南方电网五省区以往10kV架空线路的工程经验,10kV大档距杆塔标准设计杆塔导线排列方式按表3.1-4所示考虑。
表3.1-4 导线排列方式3.1.6杆塔规划杆塔规划必须技术可行、经济合理,针对南方电网五省区的特点,制定规划原则,既考虑统一性,又兼顾差异性,使其在具体工程的应用中杆塔的利用系数尽量接近1.0,取得较好的经济效益。
JL-G1A-300(300;40)

股数/直径
根/mm
7/2.66
计算截面积
合计
mm2
338.99
铝
mm2
300.09
钢
mm2
38.90
外径
mm
23.9
单位长度质量
kg/km
1131.0
20℃时直流电阻
Ω/km
≤0.0961
额定抗拉力
kN
≥92.36
弹性模量
GPa
73.0
线膨胀系数
1/℃
19.6×10-6
节径比
钢芯6根层
/
16~26
直径允许偏差
正
mm
0.040
负
mm
0.040
20℃时直流电阻率
nΩ·m
≤28.264
抗拉强度
绞 前
MPa
≥160
绞 后
MPa
≥152
接头抗拉强度(冷压焊)
MPa
≥130
计算截面积
mm2
12.504
单位长度质量
kg/km
33.798
卷绕
/
1d卷绕8圈,退6圈,重新紧密卷绕,铝线不得断裂。
表4.1-3 镀锌钢线技术参数响应表
计算截面积
mm2
5.557
单位长度质量
kg/km
43.233
表4.1-1 钢芯铝绞线技术参数响应表
项 目
单位
招标人要求值
投标人保证值
制造厂(商)
原产地
产品型号规格
JL/G1A-300-24/7(LGJ-300/40)
外观及表面质量
绞线表面不应有肉眼可见的缺陷,如明显的压痕、划痕等,并不得有与良好商品不相称的任何缺陷。
LGJ-30025 导线规格及设计数据

155.71 27988 19810 19898 20247
163.98 27733 19810 19904 20275
350.00 20092 17531 17700 18362
400.00 19275 17296 17472 18160
450.00 18710 17128 17308 18014
100.00 31696 18138 26399 28508 11469
150.00 31696 19642 27643 31200 14010
155.71 31696 19810 27791 31506 14271
450.00 19166 17128 22717 31696 15983
500.00 18618 17004 22456 31696 16061
|张力| ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
|(N)| 安 装 外过电压 外过电压 内过电压
\___\ (无风) (有风)
100.00 27594 18138 18190 18400
200.00 3.16 3.49 2.72
250.00 4.93 5.31 4.42
300.00 7.10 7.51 6.54
350.00 9.67 10.10 9.07
LGJ-300/25 定位模板K值适用范围 计算流水号: 311
[ - 0.05/100000 < (K-K') ≤ + 0.20/100000 ]
代表档距范围(m) K值(/100000)代表档距范围(m) K值(/100000)
100.00 0.88 1.13 0.72
LGJ-30025导线规格及设计数据

LGJ-30025导线规格及设计数据LGJ-300/25 导线规格及设计数据计算流⽔号: 311名称符号数值单位导线规格: 弹性系数E 65000 MPa线膨胀系数α .0000205 1/℃单位长度重量W 1.058 kg/m外径d 23.76 mm计算截⾯A 333.31 mm^2拉断⼒Tp 79239 N设计参数: 设计安全系数F 2.5平均运⾏张⼒C ≤ 25 %Tp N重⼒加速度g 9.80665 m/s^2⽓象条件: 序号代表情况温度℃风速 m/s 冰厚 mm①最低⽓温 -20 0 0②平均⽓温 15 0 0③最⼤风 -5 25 0④覆冰 -5 10 10⑤最⾼⽓温 40 0 0⑥安装 -10 10 0⑦外过电压(⽆风) 15 0 0⑧外过电压(有风) 15 10 0⑨内过电压 15 15 0导线荷载: 名称符号 ( b, V ) 数值(N/m)⾃荷载P1 ( 0 , 0 ) 10.3754冰荷载P2 (10 , ) 9.3609⾃荷载加冰荷载P3 (10 , ) 19.7363⽆冰时的风荷载P4 ( , 10 ) 1.6019⽆冰时的风荷载P4 ( , 15 ) 3.6043⽆冰时的风荷载P4 ( , 25 ) 8.5102覆冰时的风荷载P5 (10 , 10 ) 3.2185⽆冰时综合荷载P6 ( , 10 ) 10.4984⽆冰时综合荷载P6 ( , 15 ) 10.9837⽆冰时综合荷载P6 ( , 25 ) 13.4191覆冰时综合荷载P7 (10 , 10 ) 19.9970临界档距: 初值(m) 终值(m) 控制情况Lr 趋于零→ 155.7149 由最低⽓温条件控制155.7149 → 163.9763 由平均⽓温条件控制163.9763 →Lr 充分⼤由覆冰条件控制LGJ-300/25 定位模板K值适⽤范围计算流⽔号: 311[ - 0.05/100000 < (K-K') ≤ + 0.20/100000 ]代表档距范围(m) K值(/100000)代表档距范围(m) K值(/100000)+40℃:234.29 →318.18 8.50 318.18 →540.48 8.2510 mm 覆冰:(⽆风):250.00 →9999.99 8.00LGJ-300/25 张⼒、弧垂计算结果计算流⽔号: 311|张⼒| ①②③④⑤|(N)| 最低⽓温平均⽓温最⼤风覆冰最⾼⽓温\___\100.00 31696 18138 26399 28508 11469150.00 31696 19642 27643 31200 14010155.71 31696 19810 27791 31506 14271163.98 31354 19810 27722 31696 14491200.00 28703 19098 26548 31696 14884250.00 25351 18364 25216 31696 15277300.00 22817 17868 24245 31696 15548350.00 21094 17531 23558 31696 15740400.00 19946 17296 23070 31696 15879450.00 19166 17128 22717 31696 15983500.00 18618 17004 22456 31696 16061|张⼒| ⑥⑦⑧⑨|(N)| 安装外过电压外过电压内过电压\___\ (⽆风) (有风)100.00 27594 18138 18190 18400150.00 27945 19642 19727 20062155.71 27988 19810 19898 20247163.98 27733 19810 19904 20275200.00 25611 19098 19217 19684250.00 23106 18364 18508 19071300.00 21305 17868 18027 18651350.00 20092 17531 17700 18362400.00 19275 17296 17472 18160450.00 18710 17128 17308 18014500.00 18307 17004 17187 17905|弧垂| ④⑤⑦|(m)| 覆冰最⾼⽓温外过电压\___\ (⽆风)100.00 0.88 1.13 0.72150.00 1.80 2.08 1.49155.71 1.92 2.20 1.59163.98 2.12 2.41 1.76200.00 3.16 3.49 2.72250.00 4.93 5.31 4.42300.00 7.10 7.51 6.54350.00 9.67 10.10 9.07400.00 12.63 13.09 12.01450.00 16.00 16.46 15.36500.00 19.76 20.23 19.10LGJ-300/25 张⼒、弧垂计算结果(电⽓⽤) 计算流⽔号: 311⽓象条件: 序号代表情况温度℃风速 m/s 冰厚 mm①最⼤风 -5 25 0②外过电压(有风) 15 10 0③内过电压 15 15 0导线荷载: (电⽓⽤)名称符号( b , V ) 数值(N/m)⾃荷载P1 ( 0 , 0 ) 10.3754⽆冰时的风荷载P4 ( ,10 ) 1.6019⽆冰时的风荷载P4 ( ,15 ) 2.7152⽆冰时的风荷载P4 ( ,25 ) 6.1073⽆冰时综合荷载P6 ( ,10 ) 10.4984⽆冰时综合荷载P6 ( ,15 ) 10.7248⽆冰时综合荷载P6 ( ,25 ) 12.0395|张⼒| ①②③|(N)| 最⼤风外过电压内过电压\___\ (有风)100.00 26002 18190 18288150.00 26920 19727 19884155.71 27030 19898 20061163.98 26897 19904 20077200.00 25422 19217 19435250.00 23744 18508 18772300.00 22539 18027 18319350.00 21704 17700 18010400.00 21124 17472 17794450.00 20710 17308 17638500.00 20408 17187 17523。
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4 乙8 5
7 22
2们 .9 . 9
7 6 / 6
结构 , 数值 径 ( 根 mm)
钢
计 算 截 面/ m2 m
一一 一 ㈣
一
外 径 m
直流 电 阻不 大于/ ・m- lk 。 l
力输送 容量 、 经济 电流密度 、 电网异 常运行 时的热 稳 定、 电晕和无线 电干扰等条件 。导线的钢芯部 分则主 要承担机械负荷 。 通常 由线路设计单位确定 。 当然 。 导
1 输 送 容 量 . 1
L J3 0 5导线 的拉断力为 8 1 G_O 2 3 0 4 N。相应的保
证 拉 断应 力为 2 7 4 aL J 30 0导线 的拉断力 3. MP ;G -0 / 7 4
因为 L J 3 0 5导线 比 L J3 0 0导 线 铝部 G一 0 G 一O , 4 分截面积大 2 / 0 . / 0 9 l 0 1 2 /、 ( 6 1 0 . x 0 %= . 1直流 电 o3 2 3 0 o 0 0 0
9个方面进行了 技术经济分析。 结果表明。 相同条件下 L J3 0 5 G -0 2 输送容 量较大、 对杆塔拉力较小;G - 0  ̄ 超载能力较 L J3 0 0
强。 其他方面性能差异很小。据此 , 可在设计 中 根据 工程实际需要 , 选用技术经济 陛能最合适的导线型号。
关键 词 : 线选型 ; q 一 0 / 5 L 导 L 3 0 2 ; q一 0 / 0 技 术经 济 比较 304 ;
收 稿 日期 :0 6—1 20 1—2 0
为9 2 0N。 22 相应 的保 证拉 断应力 为 2 8 4 a 5 . MP 。很 4 明显 。 单根导 线 的强 度而 言 。G 一 0 /0导线 显然 就 L J3 0 4
作者简介 : 杨艳丽( 9 3 ) , 17 一, 电气 工程 师 , 女 生产技 术部副主任 , 从事输配电线 路的设 计和工程管理工作. 长期
一
3 9一
维普资讯
20年第2 07 期
华 中 电 力
第2 卷 0
较大 。按照线路设计规程 规定 , 导线强度 的 比较是在
所 以 L J3 (2 G 一 00 5导线 的风 压 比 L J 3 0 0导线 小 G 一 0/ 4
摘 要 : 工程设 计 中, l0k 线路 3 l V线路 需用铝部 截 面 为 3 0mm 导 线 般 选 用 L J3 0 5 L J O 0 G - O 2 或 G _ 的机 会越 来 3
越多。 为选择最合适的导线型号, 从输送容量、 耐振性 能、 导线强度、 单公里重量、 杆塔荷载、 电晕条件、 飞车作业、 配套金具等
线 的整体拉 断力 、耐振性 能及 各项物理力学指 标 , 都
计算 拉 断力
弹性 模 量/N m l ・ m{ 【
7 0 3O o
温度 线膨 胀 系数,・Tx ) l( .l 一 计算 重量 ・Ⅱ k一
交 货长 度不 小 于
l- 96
ll 3 3 2O o 0
YANG n—i Ya l
O 前
言
阻小 1 8 0 9 3 . 61 x 0 0- 81 %) . %(. 43/0 10 / 9 . 8 0 09 4 o l ,所 以
L J3 02 G_ 0 /5导线 的输送容量稍大 。 -
表 1 L 一 0 /5与 L 一 0 /0的 技 术 参 数 GJ 3 02 GJ 3 04
技 术 参数 标 称 截面/m 铝, ) m ( 钢
铝
随着我国国 民经济的持续发展 。 电负荷越来越 用
大 。5 l 0k 3 ~ V线路 需用铝部 截面为 3 0ml 导线 的 1 0 T l 机会越来越 多。线路工 程设计 中 , 常按 导线的现行 国
—
L . 0 /5 GJ 3 02
3 O 2 5
导线 型号 —
L - 0 /0 GJ 3 04
3 0r0 O 4
家标准 《 铝绞线 及钢 芯铝 绞线 》 Bl7 - 3,选用 ( 9 8) G 1
L J3 Q 5或 L J3 0 0两种型号 的导线 。本文将 G _0t 2 G 一O , 4 对这两种型号的导线进行技术经济分析 ,并推 荐适线 。 由铝和 它 钢两部分组成 。其 中铝部分主要 承担 电力载流 功能 , 通常 由电力系统 的设计或规划 部 门选定 。 主要 考虑 电
L J 3 5与 L J 3 0 0导 线 的 铝 钢截 面 比 G 一0 G - 0/ 4 分别为 l-、.1 ,两者 的铝钢面积 比都不小于 4 9 l 7 3 74 ., 2 所以其平均应力的上限和防振措施都相 同。
1 3 导线强度
依据表 l 的技术参数 。 进行下列技术经济分析 。
决定于铝和钢两部分之 和。
1 L lO GJ 3 0 5与 L l O , 导 线的技 术经 - GJ 3 0 O - 4 济 比较
据现 行 国家 标 准 《 绞 线及 钢 芯 铝 绞线 》 铝
f B 9 8)上述导线 的技术参数见表 l G 17 - 3。 1 所示 。
1 耐振 性 能 . 2
中 图分 类 号 :M 5 T 71 文献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :066 1(0 70 —0 90 10 .5920 )20 3 -2
L coy eAn lss f G - 0 / 5a dL j—0 /0W i s e ttp ay i o J 3 0 2 n G ・ 04 r L — 3 e
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第2 卷 0
华 中 电 力
20 年第2 07 期
基 于 国标 的 L J 3 02 G 一 0 /5与 L J 3 04 G 一 0 /0导线选型分析
杨 艳 丽
( 郑市供电公司 , 南 新郑 新 河 4 15 ) 5 10