通信设备的用电分路及电源电缆线径的选择09023

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通信工程设计中如何选择电源线

通信工程设计中如何选择电源线

通信工程设计中如何选择电源线在通信工程设计中,经常要面临如何选用电源线的问题,因为电源线是通信电源供电系统的重要组成部分。

电源线的选用应依据运用环境的温度、敷设方式、额定工作电压、用电设备负荷电流或直流电路允许电压降加以选择。

合理选择电源线不仅可以削减隐患、提高供电系统的牢靠性,而且可以延长电源线的运用寿命及节约电源能源。

电源线的选择包括沟通电源线和直流电源线的选择。

一、交直流电源线的选择原则沟通电源线的选择:低压配电设备的沟通进线电源线宜按远期负荷计算,低压配电设备的出线如干脆接用电设备时,按被接设备的负荷容量计算,低压配电设备的出线如接电力室沟通配电屏或其它机房沟通配电屏(箱)时,沟通电源线宜按所接沟通配电屏(沟通配电箱)容量或沟通配电屏(沟通配电箱)的远期负荷选择,备用发电机组的输出电源线宜按机组容量设计。

直流电源线的选择:直流配电屏到蓄电池的导线按远期容量设计,直流配电屏到开关电源架的导线按开关电源架容量设计,直流配电屏到通信机房直流支配柜或支配箱的电源线一般按支配柜或支配箱的容量设计,也可依据直流支配柜或支配箱今后所接设备的负荷容量设计,直流配电屏(直流支配柜或支配箱)接通信没备时的电源线按被接机架设备的最大负荷容量计算。

室内布放的电源线应选用阻燃耐火软电缆;同机房内布放的电源线原则上接受单芯电源线,不同机房之间布放的电源线为直流电源线时接受单芯(小于6mm2的可考虑接受电缆),为沟通电源线时接受电缆;室外敷设的电缆应选用铠装电缆。

电源线的芯线应选用铜质材料。

二、沟通电源线的选择沟通电源线的选择主要考虑两个方面,一是沟通电源线的外护套选择,二是沟通电源线的截面积选择。

沟通电源线的外护套选择应按其运行电压、环境条件、敷设方式选择。

通信用低压部分的沟通电源线耐压一般为1000V。

室内布放时选用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(RVVZ),室外布放时选用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套软电缆(RVVZ22)。

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆(六)

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆(六)

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆在现代社会中,网络已成为人们生活和工作不可或缺的一部分。

而网络布线作为网络搭建的基础,线缆选择则是其中的关键一环。

合适的线缆选择不仅关乎网络传输速度与稳定性,还与网络安全和成本密切相关。

本文将从不同角度出发,为大家提供一些选购适合网络布线的线缆的指南。

一、传输速度与频率首先,我们需要考虑的是线缆的传输速度与频率。

一般来说,网络传输速度越高,对线缆的要求也就越高。

目前市面上常见的网络线缆有四类()、五类()、六类()、七类()和八类(),它们分别适用于不同的传输速度和频率。

四类线缆适用于传输频率为100MHz以下的网络,适合一般家庭用户或小型办公室使用。

五类线缆适用于传输频率为100MHz的网络,已经成为目前较为常见的选择。

而六类线缆适用于传输频率为250 MHz 的网络,采用了更好的防干扰设计,适合需要高速传输和稳定性的场所。

七类和八类线缆则适用于传输频率为600MHz及以上的网络,适用于大型企业和数据中心。

二、抗干扰能力除了传输速度与频率,线缆的抗干扰能力也是一个重要的考量因素。

在复杂的电磁环境下,如果线缆的抗干扰能力不强,信号的传输质量就会受到影响,从而导致网络速度变慢或者不稳定。

常见的干扰源包括电缆电视、电脑显示器、电源线等。

为了减少这些干扰对网络传输的影响,我们可以选择具有抗干扰屏蔽的线缆。

屏蔽线缆通常由金属箔或编织层包裹而成,能够有效地阻隔干扰信号的入侵,提高网络的稳定性和速度。

三、灵活性与可持续性灵活性和可持续性也是我们选择线缆时需要考虑的因素。

灵活性主要指线缆的弯曲半径,也就是线缆能够承受的最大曲率。

如果线缆的弯曲半径较小,那么在布线过程中可能会造成线缆的断裂和损坏,从而影响网络的使用。

可持续性则关系到线缆的使用寿命和环保指标。

一般来说,优质的线缆具有较长的使用寿命,能够经受长时间的使用和频繁的维护。

同时,环保材料的使用也符合现代社会对可持续发展的要求。

电线、电缆及电器设备的选择介绍

电线、电缆及电器设备的选择介绍
建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
电线、电缆及电器设备的选择
内容提要: 电线、电缆及电器设备的选择是建筑供配电系
统的重要内容之一。 本章介绍了电线、电缆及母线型号、截面的选
择方法及综合分析与应用。 同时讲授常用低压电器的分类、使用功能、电
器设备的选择原则和电器设备之间的配合。
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建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
在低压电力电缆中广泛采用全塑料电缆,有VV型或 VLV型,或者采用带钢带或钢丝铠装的VV29、VV30、 VLV20、VLV30型塑料电缆。
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建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
2. 常用电线、电缆型号选择 (1)在下列场所应选择铜芯电缆或导线
1)需要运行中确保连接可靠的回路,一、二级负荷。
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建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
按绝缘材料
橡皮绝缘线 塑料绝缘线
铜芯线

按芯线材料
铝芯线
线
单芯线
按芯线构造 多芯线
软线
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建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
1)聚氯乙烯绝缘线(通称塑料绝缘线)
常用的有聚氯乙烯绝缘电线,是在线芯外包上聚氯乙 烯绝缘层。铜芯电线的型号为BV,铝芯电线的型号为BLV。 型号含义如下:
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建筑电气
电线、电缆及电器设备的选择
一类高、低层建 筑内的电力、照明、 自控等线路宜采用阻 燃型电线和电缆;但 重要消防设备(如消防 水泵,消防电梯,防、 排烟风机等)的供电回 路,有条件时可采用 耐火型电缆或采用其 他防火措施以达耐火 配线要求。
二类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和 电缆。

通信工程供电配电电线电缆选择选型

通信工程供电配电电线电缆选择选型

电线电缆选择通信电源工程设计中交、直流电力线的设计摘要:本文介绍了通信电源工程设计中交、直流电力线的计算方法一、交、直流电力线简介在直流供电系统的接线中,根据各段导线所起的作用不同,可分为充电线、放电线和供电线。

这里,整流器经直流屏到蓄电池的导线称为充电线;蓄电池组经直流屏到通信设备的导线称为放电线;整流器经直流屏到通信设备的导线称为供电线。

在通信电源直流供电系统中,一般不单设充电线,而是充电线和放电线合为一体。

故此,供电线就泛指直流供电系统中的全部电力线了。

交流电力线的选择,首先要根据导线使用环境条件、敷设方式、使用电流和电压等条件,确定导线的型号。

其次要根据技术经济要求计算并选择导线的规格截面。

计算选择导线截面的方法有多种,我们目前主要采用的是按照载流量来选择导线截面,具体计算方法将在下面介绍。

二、直流供电回路电力线的选择与计算1、直流供电回路电力线的组成直流供电回路的电力线,包括除远供电源架出线以外的所有电力线,如蓄电池组至直流配电设备,直流配电设备至变换器、通信设备、电源架、列柜、安装在交流屏上的事故照明控制回路进线端子和高压控制或信号设备的接线端子,电源架、列柜和变换器至通信设备,事故照明控制回路出线端子至事故照明设备,列柜至信号设备,以及各种整流器至直流配电设备或蓄电池的导线等等。

上述各段导线中,蓄电池到用电设备的导线按照容许电压降选择。

2、直流供电回路电力线的截面计算根据允许压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法,目前最常用的是电流矩法,下面的内容主要介绍如何电流矩法计算直流供电回路电力线的截面及各段压降。

(1)电流矩法采用电流矩法计算导线截面,是按容许电压降来选择导线的方法。

它以欧姆定律为依据。

在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I 时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算:SILS - 式中:△ U ――导线上的电压降(v );I ——流过导线的电流(A );R ――导体的直流电阻(Q );p ----- 导体的电阻率(Q ° m^/m )L ――导线长度(mS 导体截面面积(mm丫 -- 导体的电导率(m/Q ° mri )导体的电导率是其电阻率的倒数。

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择各级电压电力线路输送容量及距离的大致范围一.根据设计经验,选择导线和电缆截面⒈10KV及以下高压线路及低压动力线路①按发热条件来选择截面;②校验电压损耗;③校验机械强度;④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;2.低压照明线路①按电压损耗条件选择截面;②校验发热条件;③校验机械强度;④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;3.对长距离大电流及35KV以上的高压线路①按经济电流密度选择经济截面;②校验电压损耗;③校验发热条件;④校验机械强度;⑤对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;二.选择导线和电缆的条件说明1. 发热条件①三相系统相线截面的选择导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。

按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量I al 不小于通过相线的计算电流I 30,即:I al ≥I 30其中I 30=ϕUCOS P3P —负载功率(W) U —负载线电压(V) ϕCOS --负载功率因率如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数。

(即I al *K θ)K θ=00θθθθ-'-al alal θ--导线额定负荷时的最高允许温度; 0θ--导线的允许载流量所采用的环境温度; '0θ--导线敷设地点实际的环境温度;在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温;在室内,环境温度一般取当地最热月平均最高气温加5℃;对土中直埋的电缆,取当地最热月地下0.8—1m 的土壤平均温度,亦可近似地取当地最热月平均气温;附表一:导体在正常和短路时的最高允许温度及热稳定系数②中性线和保护线截面的选择A. 中性线(N线)截面的选择一般三相四线制线路的中性线截面A0,应不小于相线截面Aϕ的50%,即A0≥0.5 Aϕ对于由三相四线线路引出的两相三线线路和单相线路,由于其中性线电流与相线电流相等,因此它们的中性线截面A0应与相线截面Aϕ相同,即A0=AϕB.保护线(PE线)截面的选择根据短路热稳定的要求,保护线(PE线)截面A PE,按GB50054-95《低压配电设计规范》规定:(1)当Aϕ≤16mm^2时A PE≥Aϕ(2)当16mm^2< Aϕ≤35mm^2时 A PE≥16mm^2(3)当Aϕ>35mm^2时 A PE≥0.5 Aϕ★通信行业要求: A PE=35mm^2C.保护中性线(PEN线)截面的选择保护中性线兼有保护线和中性线的双重功能,因此其截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最大值。

配电交流供电电缆线径选择

配电交流供电电缆线径选择

交流供电电缆线径选择的十个误区机房供配电系统设计有一定的规范,用户新建机房供配电系统时,应通过设计单位选择合适的交流线径,严格按设计文件施工。

对于现有机房新增一般性负载,往往由用户自行设计并安装。

安全用电是动力设备安装与维护人员的基本要求,所有安装与维护人员都有必要了解交流电缆线径选择的方法和原则。

维护人员在日常工作中不局限于发现设备潜在故障,也应关注线缆等配套设备存在的风险,实现精细化维护。

在具体的安装与维护工作中,不少工程师对电缆线径的选择存在着一些误区,需要对这些误区进行分析。

选择了错误的电缆线径,轻则增加了建设或运行成本,重则可能带来巨大的安全隐患。

本文列出的十个误区都是工程与维护人员容易发生的,事实上导线线径选择还有更多的影响因素,具体选择线径时应根据环境温度、允许温升、敷设方式等查询电工手册或其它相关设计规范。

误区一:经济电流密度2~4A/mm2,选2偏安全,选4偏经济按照经济电流密度选择交流线径是通行的方法,铜质电缆经济电流密度为2~4A/mm2。

显然,取经济电流密度为2A/mm2时,线径较粗,投资成本较高;取经济电流密度为4A/mm2时,线径较细较经济。

一些工程人员认为,按照经济电流密度选择电缆即可,选2A/mm2偏安全,选4A/mm2偏经济,都是可行的选择。

当电缆较细时,电缆比表面积大,对散热有利;当电缆较粗时,电缆比表面积小,热量不易散发,单位截面积导线通过相同的电流时,粗电缆温度较高。

如果电缆温度超过允许值,就会发生危险。

下表为在空气中敷设的塑料绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量(《电工手册》第14章第99页,上海科学技术出版社第四版,吕如良等主编,2002年1月),周围环境温度为25℃,线芯长期允许工作温度为70℃。

由上表可见,较细的电缆每平方载流量远大于4A,随着电缆线径的增加,每单位mm2载流量明显下降。

由于电缆不应一直运行于最高温度,同时存在可能的过流或其它因素影响,选择时导线载流量应小于上表载流量数值。

供配电系统设备及线缆的选择

供配电系统设备及线缆的选择

(四)利用固体介质的狭缝灭弧 这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭 。在低压电器中,接触器、 磁力起动器的灭弧都是采用这种方式。 图5-12所示为低压开关中广泛采用的狭缝灭弧装置。灭弧片是由石棉水泥或陶土材 料制成的。当触头间产生电弧后,在磁场线圈产生的磁场作用下,对电弧产生电动 力,将电弧拉入灭弧片的狭缝中。在把电弧拉长的同时将电弧直接与灭弧片冷壁紧 密接触,加强冷却作用,促使电弧熄灭。 磁吹力的产生靠外加磁场,使电弧在磁场中受力向灭弧室狭缝中移动。产生磁场的 方法一般有三种:磁吹线圈与电气回路串联;磁吹线圈与电气回路并联;采用永久 磁铁。
三、中压隔离开关
中压隔离开关的主要功能是隔离电源,以保证需隔 离设备和线路的检修安全及人身安全,隔离开关分 断后具有明显的可见断开间隙,绝缘可靠,但隔离 开关没有灭弧装置,不能带负荷分、合闸,不过可 用来分合一定的小电流,如励磁电流不超过 2A 的空 载变压器、电容电流不超过 5A的空载线路以及电压 互感器和避雷器等。 中压隔离开关按安装地点分户内式和户外式两大类 。按有无接地开关可分为不接地、单接地、双接地 三类。
对远点短路: 对近点短路:
② 当
t k 1s
时,
timnp 0.05s
timnp 0.05( ) 2 s
第二节 开关电器的灭弧原理
一、交流电弧的产生和熄灭
(一)电弧的产生原因 电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游 离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘 的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光 能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。电弧对电器设备的影响主要有以下几 个方面:一是触头虽已分开,但由于电弧存在,使电路实际上并没有断开;二是由于 电弧温度很高,严重时会烧坏触头;三是电弧向四周喷射,会使电器及其周围物质损 坏,甚至造成短路,引起火灾。所以必须采取措施,尽快熄灭电弧。 电弧的产生主要经历下面几个物理过程:

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆(八)

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆(八)

线缆选择指南:选购适合网络布线的线缆现代社会的高速发展离不开网络的支持和推动。

无论是家庭网络还是企业网络,网络布线都是非常重要的一环。

而线缆作为连接网络设备和传输数据的重要媒介,也扮演着不可忽视的角色。

本文将为大家介绍如何选择适合网络布线的线缆。

首先,我们需要了解网络布线的需求。

不同网络环境对线缆的要求是不同的。

一般来说,家庭网络主要用于家庭娱乐和办公,而企业网络则需要满足高速、稳定、安全的传输需求。

因此,在选择线缆之前,我们需要明确自己的使用场景和需求。

其次,我们需要了解不同类型的线缆。

常见的网络线缆有双绞线、同轴电缆和光纤三种。

其中,双绞线是最常用的一种,其具有传输速度快、成本低、灵活性高等特点,非常适合家庭和小型办公室使用。

而同轴电缆则适用于较大规模的网络建设,其传输速度较快,但安装和维护比较困难。

光纤作为一种新兴的网络传输媒介,具有传输速度极快、抗干扰性强等优点,适用于需要长距离传输和高带宽需求的场景。

根据不同的需求,我们可以选择适合的线缆类型。

然后,我们需要了解线缆的规格和性能。

在选择线缆时,我们需要关注其规格和性能参数,以确保线缆能够满足我们的需求。

例如,双绞线一般根据传输速度和传输距离的不同,分为不同的规格,如Cat5、Cat6等。

传输速度越快和距离越远的线缆,一般性能要求越高。

此外,我们还需要注意线缆的屏蔽与否。

屏蔽线缆可以有效降低外界干扰,提高信号传输质量,适合于信号干扰较大的环境。

最后,我们需要考虑线缆的可靠性和扩展性。

网络布线是一个长期投资,我们需要选择质量可靠、持久耐用的线缆产品。

一般来说,品牌知名度和售后服务是选择线缆的重要参考指标。

此外,我们还需要考虑线缆的扩展性。

随着技术的不断发展和网络需求的增加,我们可能需要对网络进行升级和扩展。

因此,在选择线缆时,我们需要保证线缆兼容性强,方便以后的扩展和升级。

总之,选择适合网络布线的线缆是确保网络稳定和高效运行的基础。

通过了解自己的网络需求,了解不同类型的线缆,关注线缆的规格和性能参数,以及考虑线缆的可靠性和扩展性,我们可以选择到适合自己的线缆产品。

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通信设备的用电分路及电源电缆线径的选择
通信设备安装工程设计中设备的用电分路及电源电缆线径的选择,应严格按照本文的要求进行。

一、遵守的相关规范及参考工具书
GB50217-2018 《电力工程电缆设计规范》
GB50054-2011《低压配电设计规范》
《工业与民用供配电设计手册》
《2009全国民用建筑工程设计技术措施-电气》
二、分工界面
1、通信设备专业与通信电源专业的分工界面
从功能及转换层次来看,可将整个电源系统划分为以下三个部分,如图:
第三级电源除通信设备本身以外,还包括置于列端的电源列头柜(或列尾柜)。

通信设备专业需要负责:
确认第三级电源对应的电源系统以及该电源系统的用电用量能否满足需求,如不满足需在通信电源专业设计人员的协助下提出扩容或改造方案。

设计第三级电源的用电分路并确认与其对应的第二级电源上的用电分路能否满足需求,如不满足需在通信电源专业设计人员的协助下提出扩容或改造方案。

核实第三级电源的引入电源电缆线径的规格。

2、关于分工界面的注意事项
如经核实,当期工程配置的通信设备相关配套电源无需新增改造或扩容,相应的电源设备仅需通信设备专业进行配置(如电源列头柜)时,还应注意与建设单位的分工界面:通信设备专业确认其设备对应电源系统容量可以满足用电需求,由建设单位协调核实确认所在通信局站的总用电容量可以满足本期用电需求。

对于引电分路,原则上只需要核实本期新增设备前级引电分路及该引电分路所在配电设备的容量可以满足本期需求即可。

对于分工界面应与建设单位在查勘阶段的查勘纪要及设计文件中进行明确。

三、应遵循的具体设计原则及设计步骤
1、确认第三级电源对应的电源系统以及该电源系统的用电用量能否满足需求
首先应明确本期新增设备用电容量、系统原有设备用电容量、系统电池充电用电容量(仅对直流电源系统、UPS不考虑)以及冗余用电源容量。

最后确认第三级电源对应的电源系统容量应不小于上述四项用电容量之和。

应注意现场查勘的系统原有设备用电容量并不一定是设备的满载用电容量,因此在确认此部分容量时应保留足够的余量。

2、设计第三级电源的用电分路并确认与其对应的第二级电源上的用电分路
能否满足需求
●首先确定回路计算电流
回路计算电流是指负载正常工作时的最大运行电流,但不是指启动时的冲击电流等峰值。

对于直流设备,电流计算公式为最大正常运行功耗/设备额定工作电压(48、240或336);对于交流设备,电流计算公式为最大正常运行功耗/220(单相交流设备)或660(三相交流设备)
对于固定功率的负载,其运行电流相对稳定。

对于变负载,末端配电要考虑其最大正常运行电流。

对于列头柜,输入总开关不小于所接设备最大总运行电流。

对于三相不平衡的情况,三相分路应根据最大的相电流考虑配置。

举例说明:若厂家提供的负载正常工作时的最大正常运行功耗为5kW,设备为单相交流设备,可知其计算电流为5000/220=23A。

●然后,根据回路计算电流选择保护开关(设备用电分路)的大小
保护开关的额定电流,需考虑使用环境(温度、海拔等)的矫正系数,并适当考虑满足设备运行的必要余量。

另外,还需注意以下几个问题。

(1)微型断路器额定电流不可调,塑壳断路器是一定范围可调的。

(2)下级配电屏(箱)输入开关的额定电流原则上应不大于上级配电屏(箱)输出开关的额定电流。

(3)微型断路器额定电流包括:1、2、4、6、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125A;塑壳断路器额定电流包括:125、160、200、225、250、315、350、400、500、630 A。

(4)在不明确保护开关厂家之前,可以用**A/1P和**A/3P分别表示单相交流分路和三相交流分路;用**A/48V表示48V直流分路以及**A/240V表示高压直流分路。

规范GB50054-2011《低压配电设计规范》有明确的短路保护以及过负载保护等情况下,断路器该如何选择,综合因素情况下,根据经验,断路器的开关大小可以按照回路计算电流的约1.25倍(系数)。

对于部分启动电流较大的设备,如空调设备,这个系数可取至2。

举例说明:负载正常工作时的最大运行电流是25A情况下,保护开关宜选择25A*1.25=31.25A,因此可以选择32A的保护开关。

3、核实第三级电源的引入电源电缆线径的规格
电源电缆的基础规格要根据保护开关来选择,而且必须根据其环境及使用条件复核最终确定线径。

确定电源电缆的基础规格
GB50054-2011《低压配电设计规范》6.3.3条——
I B≤I n≤I Z
式中:I B——回路计算电流(A);
I n——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
I Z——导体允许持续载流量(A)
因此,配电线路的过负荷保护,导体允许持续载流量应大于等于保护开关额定电流或整定电流,电源电缆的基础规格应与其连接的保护开关匹配。

通信设备常用的聚氯乙烯电缆在空气中敷设时,其允许载流量见下图,电源电缆的基础规格应根据图中表格对应的载流量选择。

注意:下表中的载流量为铝
芯线载流量表,铜芯线载流量应乘以1.29倍。

举例说明:保护开关为单相32A的三芯铝芯电源引入线应以32A为基础来选择电源电缆线径,根据上图,该电源电缆的基础规格为3芯10mm2,即3*10mm2。

结合校正系数来确定电缆载流量
电源电缆的选择要根据电源电缆的基础规格,结合使用条件的各项校正系数进行最后的校核及调整,其相关参数要按照GB50217-2018《电力工程电缆设计规范》附录表格来查找。

应考虑以下因素:
(1)校正系数要考虑环境温度、敷设方式等。

(2)I Z 是指校正后的导体载流量,不能直接使用表格中数据。

(3)载流量计算要考虑导体在此回路中最恶劣敷设条件进行复核。

(4)对于非典型的敷设方式和条件,可结合前述提到的规范和工具书适当考虑。

举例说明:
对于保护开关为单相32A的三芯铜芯电源引入线。

结合使用条件的各项校正系数如下:
(1)梯架敷设的影响系数复核:
A、环境温度:室内有机械通风,环境及温度一般控制在30℃,聚氯乙烯电
缆导体最高温度选择70℃,对照规范GB50217-2018中附录D.0.1校正系数为1.15。

B、电缆桥架上无间距多层并列电缆载流量校正系数:对照规范GB50217-2018中附录D.0.6校正系数为0.65(按2层叠放,实际应按照现场桥架尺寸及已摆放电缆做调整)。

梯架敷设校核系数为1.15*0.65=0.7475。

因此32A/0.7475=42.8A。

(2)柜内敷设的影响系数复核:
A、环境温度校正系数:机柜内有机械通风,环境及温度一般控制在40℃以
内,对照规范GB50217-2018中附录D.0.1中40℃下取值,校正系数为1。

B、规范GB50217-2018中没有关于机柜内电缆敷设调整系数,这跟机柜内
多样的敷设方式有关系。

在这样的敷设环境下,根据经验,校正系数大约
0.6-0.65之间(纯经验值,没有规范依据)。

若取校正系数0.64,那么机柜
内敷设校正系数为1*0.64=0.64,因此32A/0.64=50A。

同一根电缆,桥架上和机柜内,选择最恶劣情况进行配置,即按50A进行电缆的选择。

《工业与民用供配电设计手册》里的9.3导体载流量章节,表9.3-2提到如下的系数也可供实际设计中参考(成束敷设在空气中,沿墙、嵌入或封闭式敷设)
(3)根据校正后的数值查载流量表
根据校正后的数值,最终应按照49A进行电缆的选择,即选择的电源电缆线径载流量是49A。

根据规范GB50217-2018中附录C表C.0.1-1中三芯电缆,若选择3*10mm2的铜芯电源电缆,载流量是38*1.29=49A,绝大部分情况下,RVVZ 3*10mm2的电源电缆即可满足要求。

(4)直流设备的电源电缆,还应根据允许压降复核其线径
直流设备电源电缆线径计算公式以下:
S —导线截面(mm 2)
I —按通信设备的耗电功率P(W)和受电端子电压变化范围(-40~57V)的下限电压计算导线中通过的最大电流(A);
L —即单路正、负电源电缆总长度,m ;
γ— 导电系数,铜 57;铝 34
Δv — 导线上允许的电压降,V 。

四、其他注意事项
1、本文讨论的电源电缆的敷设环境均为室内环境,不包含室外环境及直埋方式。

2、除电源电缆外,设置用电分路的配电设备(如电源列头柜)应采取必要的措施降低所在环境温度对电源电缆的影响,如预留通风口、预留两侧的绑扎电缆梯架,每侧绑扎不得多于两层等。

3、在确认本期新增设备所在通信局站的总用电容量是否可以满足本期新建或扩容时,还应包含可能的新增电池充电容量和空调设备用电容量。

4、在单根直流线无法满足压降要求的情况下,可以采用多根并联,一般多于3根并联的情况下,建议复核电源引入方案。

5、对于现场查勘需要明确但是难以核实的数据(如前期电源引入电缆线径)需要建设单位协调前期设计单位及设计人员进行核实。

如发现前期电源设备及电源电缆存在问题,应向建设单位提出整改建议。

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IL
S ∆⨯=γ。

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