高压电缆截面选择计算书
按经济电流密度选择高压电缆截面公式

按经济电流密度选择高压电缆截面公式高压电缆截面公式在选择高压电缆截面时,经济电流密度是一个重要的考虑因素。
为了确定适当的电缆截面,以下是与经济电流密度相关的几个公式:经济电流密度公式经济电流密度(J)是指电缆的有效工作条件下所能负载的电流密度。
通常情况下,经济电流密度会随着电流的增加而降低。
以下是经济电流密度的计算公式:•J = I / A其中, J = 经济电流密度(A/mm²) I = 电流值(A) A = 电缆横截面积(mm²)经济电流密度选择公式为了选择适当的高压电缆截面,可以使用经济电流密度选择公式。
这个公式考虑了电缆截面积和电流值之间的关系,可以帮助确定最优的电缆截面。
以下是经济电流密度选择公式:• A = I / J其中, A = 电缆横截面积(mm²) I = 电流值(A) J = 经济电流密度(A/mm²)示例说明假设我们需要传输100A的电流,根据经济电流密度选择公式,我们可以计算出适当的电缆截面。
假设我们选择经济电流密度为2 A/mm²,代入公式计算:A = 100A / 2 A/mm² A = 50 mm²因此,根据经济电流密度选择公式,我们应该选择截面积为50 mm²的电缆来传输100A的电流。
这个例子展示了如何根据经济电流密度选择公式选择适当的电缆截面。
根据特定的电流值和经济电流密度,我们可以计算出所需的截面积,以确保电缆工作在有效的负载范围内。
以上是与”按经济电流密度选择高压电缆截面”相关的公式和一个示例说明。
使用这些公式可以帮助我们选择适当的电缆截面,以满足特定的电流需求。
经济电流密度公式的确定确定经济电流密度的值是选择合适的高压电缆截面的重要步骤之一。
经济电流密度的值可以根据实际需求和设计要求来确定。
下面是一些常见的确定经济电流密度的方法:1.标准要求:根据电缆行业的标准和规范,可以找到对于不同类型的电缆和应用场景,经济电流密度的建议值。
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
高压电缆截面选择计算书(借鉴资料)

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=136662)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
35kV电力电缆计算书

35kV电⼒电缆计算书1、电缆持续载流量计算本项⽬每10MWP ⼀条汇集线路送出,汇集线路电压等级为35kV ,功率因数按1考虑,则线路最⼤⼯作电流为:θcos 732.1a e U PI ==164.96A则电缆额定载流量I L 应满⾜:a ·I I K L ≥式中,K 为载流量校正系数,满⾜:43t ··K K K K =式中:K t -环境温度下的载流量校正系数;K 3-不同⼟壤热阻系数时,载流量校正系数; K 4-多根电缆并⾏敷设时,载流量校正系数。
2、环境温度载流量校验系数K t 选取环境温度载流量校验系数K t 满⾜下式:12t θθθθ--=m m K式中:m θ为电缆导体最⾼⼯作温度,本⽂取90℃;1θ为对应于额定载流量的基准环境温度,本⽂取20℃;2θ为实际环境温度,地下0.8m 处取30℃则计算可得本项⽬所⽤电缆环境温度校验系数K t =0.933、⼟壤热阻校正系数K 3选取《GB50217-2007电⼒⼯程电缆设计规范》中不同⼟壤热阻系数时电缆载流量校正系数如下表:不同⼟壤热阻系数时电缆载流量的校正系数(K 3)项⽬所在地江西新余市分宜县属亚热带湿润性⽓候,⾬量充沛,且光伏场区紧邻袁河,⼟壤较为湿润,故取⼟壤热阻系数K 3=1。
4、并⾏敷设校正系数K 4选取《GB50217-2007电⼒⼯程电缆设计规范》中⼟中直埋多根电缆并⾏敷设时载流量校正系数如下表:⼟壤中直埋多根并⾏敷设时电缆载流量校正系数(K 4)本项⽬光伏区35kV 电缆最⼤并⾏敷设数量为3根,由上表可得并⾏敷设校正系数K 4=0.87。
5、电缆截⾯选择由以上计算可得汇集电缆载流量L I 为:43t a··K K K I I L=203A本项⽬计划采⽤电缆为ZR-YJV22-26/35型,该型号下各截⾯电缆对应载流量如下表:26/35kv 三芯交联聚⼄烯绝缘电⼒电缆连续负荷参考载流量(A )本项⽬35kV 电缆均采⽤直埋敷设,则根据各截⾯电缆载流量可得,本期选择35kV 电缆(箱变⾄升压变段)截⾯建议不⼩于70mm 2。
电缆截面选择计算书word精品文档6页

6kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
10kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
380V电动机回路PVC电缆截面选择表
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续380V电动机回路PVC电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
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380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
第 5 页
续380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
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电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算书电缆截面选择计算书是电力工程中一项非常重要的计算任务,其基本目的是确定电缆所需的最佳截面积,以确保电缆安全可靠地传输所需的电能。
这项计算任务需要综合考虑电气负荷、传输距离、电压水平以及其它多种参数因素,因此需要进行比较精确的计算和分析。
本文将为读者介绍电缆截面选择计算书的基本概念、计算原理、应用范围及实际应用过程中需要注意的事项等方面的内容。
一、电缆截面选择计算书的基本概念电缆截面选择计算书通常是工程师或技术人员编制的针对具体电力工程项目的计算方案。
这个计算方案中包括了电缆所应承担的最大电流负荷,电缆的电学特性,电缆长度,电气系统的工作电压及功率因数等多个参数。
通过对这些参数进行详细分析和计算,能够得出针对该工程项目的最佳电缆截面配置方案。
针对电缆的截面选择计算工作,核心的计算公式主要包括:$$I_{th}=\frac{K\cdot n\cdot\eta}{D}\left(\frac{T_{ambient}+T_{cable}}{2}\right)^{\alpha}$$ $$S = \frac{\sqrt{3}K_2R_{con}}{\Delta U}$$其中$I_{th}$是电缆的最大允许电流负荷;$K$是电缆绝缘材料的物理常数;$n$是电缆绕组数目;$\eta$是电缆的绕组功率因数;$D$是电缆直径;$T_{ambient}$是环境温度;$T_{cable}$是电缆温度;$\alpha$是温度系数;$S$是电缆的最小截面面积;$K_2$是工程常数;$R_{con}$是电缆的电阻;$\Delta U$是电缆运行的电压降。
二、电缆截面选择计算书的应用范围电缆截面选择计算书主要适用于各种电力工程项目中需要采用电缆进行电力传输的情况。
比如,电缆在楼宇、电站、电力建设工程中应用广泛。
工程师可以根据这些电力工程项目需要,编制出不同的电缆截面选择计算书。
如果在电缆截面选择计算书应用过程中遇到问题,可以结合具体情况参考电缆生产厂家提供的技术手册,进一步明确计算过程,达到更加准确的结果。
YJLW02电缆计算书

YJLW02-64/110Kv 交联聚乙烯电力电缆计算书1.电缆结构图一图一是某厂家YJLW系列电缆的电缆结构的主要规格参数。
本次计算以YJLW02-64/110Kv 1*300mm2规格的电缆进行计算。
电气参数如下表:参数名参数描述来源数值单位I电缆的负载电流实际测试数据虚拟计算值Aθo电缆导体表面温度实际测试数据虚拟计算值°Cθc电缆导体温度计算值虚拟计算最高90°C Ro导体在20°C时的直流电阻电缆的规格说明包含0.601*10^-4Ω/mα线芯20°C时的每度温度系数常数根据导体材质查表获得0.00393(铜芯)1/°CDc线芯外直径电缆的规格说明20.6mm2.100%负载稳态载流量计算1.导体交流电阻计算导体直流电阻:R’=Ro*[1+α*(θc-20)]=0.601*10^-4*[1+0.00393*(90-20)]=7.663*10^-5 (Ω/m)集肤效应因数Ys:Xs^2 = 8πf*10^-7/R’ = 1.64Ys = Xs^4/(192+0.8Xs^4)= 0.014邻近效应因数Yp:取s = 250mm;Xp^2 = 8πf*10^-7/R’ = 1.64Yp = 0.0004交流电阻R:R = R’*(1+Ys+Yp) = 7.773*10^-5 (Ω/m)2.介质损耗Wdω= 2πf;ε= 2.5;tgδ=0.001电容:C=1.307*10^-10 (F/m)介质损耗Wd:Wd = ω.c.(Uo^2).tgδ=0.129 (W/m) 3.金属护套损耗因素λ1ρs = 2.84*10^-8 (Ω.m)αs=0.00403 (1/°c)η=0.8ds = (Da + Ds)/2 = 0.074 ms = 200 (mm)As=π.ds.ts=4.65*10^-4 m^2Rs=7.166*10^-5 (Ω.m)交叉互联的单芯电缆涡流损耗:计算结果:β1=117.9gs=1.0125m=0.4384λo=0.0517△1 = 0.01λ=0.054.热阻计算绝缘层热阻T1:计算结果:T1=0.697 km/w外被层热阻T3:计算结果:T3=0.088 km/w5.稳态载流量计算代入各个参数计算I ≈850A3导体温度计算假设表皮温度θo = 35°C,电流 800A代入各参数计算得出θc ≈ 81.4 °C。
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电缆截面选择计算
1.计算条件
A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:
穿金属管敷设;
金属桥架敷设;
地沟敷设;
穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆
6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则
导线的载流量
1)载流量的校正
A.温度校正
K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;
XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;
θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正
国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=
3)载流量的校正系数
K=K1×K2
电力电缆载流量表
表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表
表2 1kV PVC绝缘电力电缆载流量表
3×50mm2115813×300mm2375263表3 1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表
电缆规格
空气中
40℃(A)电缆桥架中
40℃(A)
电缆规格
空气中
40℃(A
电缆桥架
中40℃(A)
3×4mm233233×70mm2176123 3×6mm241293×95mm2213149 3×10mm257403×120mm2246172 3×16mm276533×150mm2279195 3×25mm298683×185mm2319223 3×35mm2119833×240mm2374262 3×50mm21431003×300mm2426298
短路保护协调
1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调
S≥I×√t×102/C
式中:S:电缆截面,mm2;
I:短路电流周期分量有效值,A;
t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666
2)380V低压回路电力电缆短路保护协调
配电线路的短路保护协调
S≥I×√t/K
式中:S:电缆截面,mm2;
I:短路电流有效值(均方根值),A;
t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143
380V电动机回路短路保护协调
电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
电缆的最小截面
A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)
B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
对于二次配电的容量较小或小功率电动机的电缆线路其截面经校核后可选为2.5 mm2。
C.交流控制回路的控制电缆最小截面
-电流回路:最小截面:≥2.5 mm2;
-电压回路:最小截面:≥1.5 mm2;
-其他回路:最小截面:1.5 mm2。
D.数字信号和模拟信号控制电缆最小截面:≥0.5 mm2,有特殊要求的数字通信电缆按设备
制造厂要求选择。
线路的电压降
电动机起动时从配电盘到电动机端子之间线路的允许电压降在10~12%以内,正常运行时线路的电压降在2%以内。
线路电压降计算公式:
ΔU%=K(Rcosφ+Xsinφ)I l/10Un
式中:ΔU%:线路电压降百分数,%;
Un:标称电压,kV;
R,X:线路单位长度的电阻和感抗,Ω/km;
I:负荷计算电流,A;
l:线路长度,km;
cosφ:功率因数。
其中:X=2πf L
L=(2ln(Dj/r)+)10-4
L:电缆每相单位长度电感量,H/km;
f:频率,Hz;
Dj:几何均距,cm;
r:电缆主芯线半径,cm;
K值:
(1)三相平衡负荷线路:K=√3;
(2)接于线电压的单相负荷线路:K=2;
(3)接于相电压的两相-N线平衡负荷:K=√3。
(4)接于相电压的单相负荷:K=2,式中Un为标称相电压,kV。
3.计算结果
6~10kV和380V电动机回路电缆截面选择见表4-1、表4-2和表5-1、表5-2。
4.几点说明
关于电力电缆的载流量
表1~表3中的电缆载流量选自国内大生产厂家样本数据,但与《电力工程电缆设计规范》附录B中的数据有一定的偏差(偏小)。
电缆允许最小截面
高压电缆是按《电力工程电缆设计规范》附录D计算满足热稳定条件的缆芯最小截面,与
用以前常用公式计算的截面相似。
确定低压电缆的最小截面时应考虑到单相接地故障保护要求(单相接地故障电流的数值主要由线路的长度和截面确定)。
对低压电动机线路是按采用熔断器做短路保护器件协调电缆载流量,此法较为简单,在以前的规范中也采用过。
有关低压电缆的热稳定校验参见《低压配电设计规范》GB50054-95。
需指出的是按《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93只需对必须确保可靠的电动机线路进行热稳定校验。
在爆炸和火灾危险场所的电缆最小截面应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的相关条款规定选择。
控制电缆的最小截面是参照有关规程条款要求,也是在工程中通常采用的,但对交流电流回路的控制电缆截面在实际工程设计中仍应按有关规范要求进行必要的校验,以确保测量或保护的精度。
低压电力电缆的选型
通过比较相同截面的低压XLPE电缆和PVC电缆,虽然XLPE电缆的允许载流量较PVC电缆大,但两者单位长度的线路阻抗值是近似的,对同样长度、截面的线路进行电压降校验,XLPE 电缆并无优势(参见表5-1和表5-2)。
考虑到经济性,在低压电缆用量较大时本文推荐选择PVC电缆。
电动机的额定电流
表4-1、表4-2和表5-1、表5-2中电动机的额定电流摘自设备手册和厂家样本资料数据,不同厂家、不同型号的电动机其额定电流值略有差异,需准确数据时应向制造厂查询。
电动机起动时的线路电压降
直接起动的电动机,起动时的线路压降是按线路的芯线温度为40℃计算。
对降压起动的电动机,按在额定电流运行时计算线路电压降。
表4-1 6kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
表4-2 10kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
表5-1 380V电动机回路PVC电缆截面选择表
表5-1续 380V电动机回路PVC电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
表5-2 380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
表5-2续 380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。