电缆载流量及相关参数计算程序

合集下载

交联电缆载流量、短路负荷曲线、热稳定计算及相关技术参数

交联电缆载流量、短路负荷曲线、热稳定计算及相关技术参数

交联电缆载流量、短路负荷曲线、热稳定计算及相关技术参数一、交联电缆载流量交联电缆的载流量是电缆在正常运行条件下,能够承受的zui大电流。

这个数值受到多种因素的影响,包括电缆的截面面积、导体材料、绝缘材料、工作温度、敷设方式以及环境条件等。

在选择交联电缆时,需要根据预期的zui大负载电流以及电缆的运行环境来选择适当的电缆规格。

二、短路负荷曲线短路负荷曲线是描述电缆在发生短路时,能够承受的电流和时间的关系曲线。

这个曲线对于保障电缆的安全运行非常重要,因为它可以帮助工程师在设计时预测和防止短路对电缆的损害。

在选择交联电缆时,应选择具有足够短路承受能力的电缆,以防止在意外情况下对电缆造成损害。

三、热稳定计算热稳定计算是评估电缆在过载条件下,能够保持稳定的zui高温度的能力。

过载可能由于多种原因发生,例如超负荷运行、开关故障等。

在进行热稳定计算时,需要考虑电缆的截面面积、导体材料、绝缘材料、工作温度以及环境温度等因素。

热稳定计算对于确保电缆在过载情况下的安全运行至关重要。

四、相关技术参数1. 导体材料:通常为铜或铝,要求具有良好的导电性能。

2. 绝缘材料:要求具有良好的绝缘性能和耐热性能,常见的绝缘材料包括交联聚乙烯(XLPE)和聚氯乙烯(PVC)。

3. 工作温度:指电缆在正常运行时的zui高允许温度,通常为90℃。

4. 敷设方式:包括直埋、穿管、桥架等多种方式,应根据实际情况选择。

5. 环境条件:包括环境温度、湿度、腐蚀等,这些因素都会影响电缆的性能和寿命。

五、电缆选择与安装在选择交联电缆时,除了要考虑上述的载流量、短路承受能力、热稳定性和技术参数外,还需要考虑电缆的安装和敷设方式。

例如,对于需要穿越河流、道路或其他障碍物的电缆线路,可能需要选择更大截面面积的电缆,以确保足够的载流量和热稳定性。

同时,安装过程中应遵循相关规定和标准,确保电缆的安全和稳定运行。

六、维护与检测为了确保交联电缆的安全和稳定运行,需要进行定期的维护和检测。

电力电缆载流量的计算

电力电缆载流量的计算

载流量/短路电流/膨胀系数计算书一、电缆长期载流量计算电缆导体上所通过的电流叫做电缆的载流量,有时也叫做电缆的“负载”或“负荷”。

电缆允许连续载流量是指电缆的负载为连续恒定电流(100%负载率)时的最大允许量。

电缆的载流量问题通常遇到的有两类:一类是已知电缆的结构及敷设情况,求允许的载流量;另一类是已知需要传输的负载,求电缆的导体面积。

本节介绍载流量的一般计算方法。

为了供使用方便,电缆的生产或使用部门常就一定的条件(如环境温度,电缆最大温度,敷设条件等),对各种规格的电缆计算出载流量,并列成“载流量表”,为了扩大其应用范围,这种表还给出了当环境温度、导体温度、敷设条件变化时的校正系数。

当已知需要传输的负载设计所需的电缆时,往往给出的是负载的“功率”(或“容量”)。

输电线路的功率又分视在功率、有功功率、无功功率三种量,如果线路的电流为I(A),线路电压为U l (kV),负载功率因数为cos ϕ,则有如下关系:功率因数—cos ϕSP =ϕcos功率名称 单相电路中三相电路中视在功率 UI S =22Q P S +=有功功率 ϕcos UI P =ϕcos 3UI P = 无功功率I U Q I U Q C C L L ==或ϕsin UI Q =线路电流I 的计算:ϕϕsin 3cos 33L qL LsU P U PU P I ===电缆长期载流量计算方法电缆允许连续载流量,可用导体高于环境温度的稳态温升推导出来,从电缆的等效热路按热路欧姆定律。

电缆的等值热路图Taθθθ-=∆dW cW cW cW 1T 2T 3T 4T dW dW aθWcn 1λWcn 2λ公式1: a=θθθ∆或公式2:()[]()[]()43d21c211+n +++1+++1+12+T T W W nT W W T W W dc d c λλλθ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∆式中:1θ 电缆(导体)的最高允许长期工作温度(℃) θa环境温度(℃)2 R I W 2c =每厘米电缆的每相导体损耗(W/cm) d W每厘米电缆每相的介质损耗(W/cm) I 电缆的允许连续工作电流(连续载流量)(A)R 在允许长期工作温度下每厘米电缆每相的导体交流有效电阻(Ω/cm) T 1 T 2 T 3 T 4 每厘米电缆的绝缘热阻、衬垫热阻、护层热阻及外部热阻(℃.cm/W) n电缆芯数λ1 λ2电缆的护套及铠装损耗系数因为W c =I 2R ,所以电缆的长期允许载流量I 为:()()()()[]{}43212114321d +++1++1++++21--=T T T n T r T T T n T W I λλλθθ⎥⎦⎤⎢⎣⎡式中r 每厘米电缆的导线交流电阻(Ω/cm )从公式可以看出,决定电缆载流量的因素如下:电缆和各种损耗 电缆各部分的热阻电缆的最高允许长期工作温度 环境温度以下为公式中相关参数的计算公式 1、20℃导体直流电阻:()[]201'2020-+=θαR RR 20—20℃时导体最大直流电阻,Ω/km ; α20—导体电阻的温度系数,1/℃; θ—电缆长期最高工作温度,℃; R /—20℃时导体最大直流电阻,Ω/km ;2、90℃导体交流电阻:()()8.0110827.08.019218.1312.08.01928.019217244224444==⨯'=⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=+÷=++'=-p ss p p p c c pp p s s s p s k k k R fX X X s d s d X X Y X X Y Y Y R R πR /—90℃时导体最大直流电阻,Ω/km ;1 Y S —集肤效应因数 Y P —邻近效应因数 d S —线芯外径,mm ;s —同一回路中电缆中心间的距离,mm ; K s ,k p —常数;取1R —90℃时导体最大交流电阻,Ω/km ;3、热阻计算 3.1 绝缘层热阻:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=c T d t T 21ln 211πρ ρT1—绝缘层热阻系数, ℃.m/w ;取3.5 t 1—绝缘厚度,mm ; d S —导体外径,mm ;T 1—导体与护套间热阻,T Ω.m ;3.2 垫层热阻:⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=s T D t T 2221ln 2πρ t 2—垫层厚度,mm ; D S —垫层外径,mm ;ρT —热阻系数 , ℃.m/w ;取3.5 T 2—垫层热阻, T Ω.m ;3.3 外护层热阻⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛'+=a T D T t21ln 23πρ ρT4—热阻系数, ℃.m/w ;取3.5 t —护套厚度,mm ; D O /—外护层内径mm ; T 3—外护层热阻, T Ω.m ;3.4 外部热阻:电缆敷设在空气中,三角形排列空气中不受日光直接照射情况下的电缆周围热阻由下式给出:()4/141s e h D T θπ∆∙∙∙=E Zh Dg e+=式中h ——散热系数D c ——电缆外径,m ;Δθs ——温差表1 自由空气中电缆黑色表面时的Z ,E 和G 的常数值注①“单根电缆”数据也适用于一组,平面排列的电缆,间距不小于0.75De 。

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式

电缆载流量计算公式电缆的载流量是指电缆能够承受的最大电流。

电缆的载流量计算是电缆设计和选择过程中非常重要的一部分。

下面将介绍几种常见的电缆载流量计算方法。

1.造成电缆温升的热损耗计算方法:热损耗是电缆运输电流时产生的热量。

可以使用以下公式来计算电缆的热损耗:P=I^2*R其中,P是电缆的热损耗(单位是瓦特),I是电缆的电流(单位是安培),R是电缆的电阻(单位是欧姆)。

2.电缆允许载流量计算方法:电缆允许载流量是指电缆能够承受的最大电流。

可以使用以下公式来计算电缆的允许载流量:Ic=k*S其中,Ic是电缆的允许载流量(单位是安培),k是电流的载流量系数,S是电缆的截面积(单位是平方毫米)。

3.电缆的最大短时载流量计算方法:电缆的最大短时载流量是指电缆能够承受的短时间内的最大电流。

它通常用于预防电流过载和电缆烧损。

可以使用以下公式来计算电缆的最大短时载流量:Imax = k * S * √(t/td)其中,Imax是电缆的最大短时载流量(单位是安培),k是电流的载流量系数,S是电缆的截面积(单位是平方毫米),t是最大短时负荷时间(单位是秒),td是电缆的定时器冷却时间(单位是秒)。

4.多芯电缆的载流量计算方法:对于多芯电缆,可以使用以下公式来计算电缆的总载流量:Itotal = ∑(Ii^2 * ni)其中,Itotal是多芯电缆的总载流量(单位是安培),Ii是每一芯线的电流(单位是安培),ni是每一芯线的导线数目。

需要注意的是,电缆的载流量计算还需要考虑因素如环境温度、电缆的安装条件、地下敷设深度等。

此外,载流量系数k的选择也需要参考相关的标准和规范。

总结起来,电缆载流量的计算涉及到热损耗、允许载流量、最大短时载流量和多芯电缆的载流量四个方面。

这些计算方法能够帮助工程师正确设计和选择电缆,确保电缆在使用过程中能够正常工作。

电缆—载流量的计算

电缆—载流量的计算

国际电工委员会标准电缆—载流量的计算第3部分:运行条件章节第2章:电力电缆尺寸的经济最佳化IEC 287-3-2 /1995目录前言 (2)0 导引 (3)1 范围 (5)2 参考标准 (5)3 符号 (6)4 总成本的计算 (7)5 经济导体尺寸的确定 (9)5.1 第一种方法:一系列尺寸中每种导体的经济电流范围 (9)5.2 第二种方法:给定负载的经济导体尺寸 (9)附录A 经济导体尺寸计算的例子 (11)B 平均导体温度和电阻 (21)前言1)IEC(国际电工委员会)是一个由各个国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界标准化组织。

其宗旨是在所有有关电子和电气标准化的问题上促进国际间的合作。

为了达到这个目的,IEC除了举行其它活动外还公布国际标准。

标准制定工作是委托各技术委员会进行的。

任何对讨论的课题感性兴趣的IEC国家委员会,均可参加标准制定工作。

与IEC有联系的国际、政府和民间组织,也参加这样的标准制定工作。

IEC与国际标准化组织(ISO)根据两个组织之间的协议规定的条款进行密切合作。

2)IEC关于技术问题的正式决定或协议(由代表所有对问题感性兴趣的国家委员会的技术委员会准备),尽可能表达了对讨论的问题的国际间一致意见。

3)这些意见以标准、技术报告、或导则的形式公布以作为供国际间使用的推荐意见,并在这个意义上被各国家委员会接受。

4)为了促进国际间的统一,IEC国家委员会致力于将IEC国际标准尽最大可能明白无误地用于国家和地区标准。

IEC标准与国家和地区标准之间的任何偏差,应在后者中注明。

国际IEC 287-3-2是由IEC第20技术委员会“电缆”.下属的20A分委会“高压电缆”.制定的。

IEC 287-3-2第1版取消和代替了1991年公布的IEC 1059第1版, 但无技术上的修订。

IEC 287-1-1代替IEC 287第二版的第1和第2章;IEC 287-2-1代替IEC 287第二版的第3章和附录℃和D;.IEC 287-3-1代替IEC 287第二版的附录A和B.。

电线电缆载流量计算公式

电线电缆载流量计算公式

电线电缆载流量计算公式电线电缆的载流量是指通过电线电缆的最大电流能力,是选择电线电缆时的重要指标之一、计算电线电缆的载流量需要考虑多种因素,包括导线截面积、电流密度、环境温度等。

载流量计算公式的推导:首先,从电线电缆的导线方面考虑,载流量与导线断面积成正比。

常用的导线截面形状有圆形、矩形等多种形式,我们以圆形导线为例推导计算公式。

假设电流密度为J(A/mm²),导线的截面积为A(mm²),载流量为I(A),则有如下关系:I=J*A其中,J是电流密度,A是导线截面积。

接下来,我们考虑电流密度的选取。

电流密度的选择与导线的材料、环境温度等因素有关。

电线电缆在正常运行条件下,通常要求导线的表面温度不超过一定的限制值,一般为导线材料的额定温度的75%。

根据经验公式,导线表面电阻R(Ω/m)与电线的截面积A(mm²)的关系为:R=ρ*L/A其中,ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线的长度(m)。

由于载流量与导线截面积成正比,可得载流量I与导线长度L成反比,即:I=J*A=J*(ρ*L/R)式中,R为导线材料的电阻值(Ω/m)。

综上所述,我们可以得到电线电缆的载流量计算公式:I=J*(ρ*L/R)其中,I为载流量(A),J为电流密度(A/mm²),ρ为导线材料的电阻率(Ω·m),L为导线长度(m),R为导线材料的电阻值(Ω/m)。

需要注意的是,以上计算公式仅适用于单根导线或电缆,当导线或电缆呈多芯结构时,需要考虑多芯之间的互相影响,计算公式会有所调整。

此外,当导线或电缆处于高温环境中,还需要考虑导线材料的温度系数对电阻的影响,进行相应的修正。

综上所述,电线电缆的载流量计算涉及导线截面积、电流密度、导线材料的电阻率和电阻值、导线长度等多个因素,通过合理选取这些参数,可以得到比较准确的载流量计算结果,为实际工程中的电线电缆选择提供依据。

电线电缆载流量计算公式

电线电缆载流量计算公式

电线电缆载流量计算公式电线电缆载流量是工程设计中一个重要的考虑因素,它指的是电线电缆可以安全承载的电流大小。

正确计算电线电缆载流量可以确保电力传输的稳定,避免过载或损坏,保障电力系统的正常运行。

电线电缆的载流量与其导体的截面积、材质、绝缘材料以及散热条件等因素密切相关。

一般来说,导体截面积越大,电线电缆的承载能力就越高。

此外,不同材质的导体具有不同的电阻和传导能力,因此在计算载流量时需要考虑这些因素。

计算电线电缆载流量的基本公式可以用以下公式表示:载流量(A)=(I × ΣK)/δ其中,载流量表示电线电缆能够承载的最大电流(单位为安培);I表示导体的截面积(单位为平方毫米);ΣK表示综合系数,考虑电线电缆不同因素的影响;δ表示温升因数,用于校正不同散热条件下的实际载流量。

综合系数ΣK的计算包含多个因素,比如导体的表面温度、环境温度、导体的不同分段以及电缆的安装方式等。

具体的计算方法需要根据实际情况来确定。

温升因数δ是一个重要参数,用于考虑电线电缆在运行中的温度变化情况。

一般而言,电线电缆的温度应该控制在安全范围内,以保证电力传输的稳定和可靠性。

因此,在计算载流量时,需要根据实际情况确定温升因数δ的取值。

电线电缆载流量的计算方法不仅限于单根电线电缆,还可以应用于多根并联的电线电缆。

在计算多根电线电缆的载流量时,需要考虑电缆间的相互影响和热平衡等因素。

在工程设计中,为了确保电线电缆的运行安全和稳定,我们需要根据具体的情况对载流量进行计算,并选择合适的电线电缆规格和材料。

同时,还需要遵循相关的电气安装标准和规范,确保电路的可靠性和安全性。

总之,电线电缆载流量的计算是电力工程设计中必不可少的一项工作。

只有正确计算并选择合适的电线电缆,才能确保电力系统的正常运行,提高供电的可靠性与稳定性。

在实际工程中,我们需要充分考虑导体截面积、材质、绝缘材料、散热条件等多个因素,以得出准确的载流量计算结果,从而为工程提供指导依据。

电缆载流量计算书(示例)

电缆载流量计算书(示例)1、电缆结构名称所在层材料内径(mm)厚度(mm)外径(mm)截面积(mm ) 导体导体铜0.00.023.8368.0导体屏蔽绝缘半导电材料23.80.825.461.8绝缘绝缘交联聚乙烯25.40.626.649.0绝缘屏蔽绝缘半导电材料26.64.535.6102.0内护(导体)内护层铜带35.60.236.022.5内护(非金属)内护层聚氯乙烯护套36.00.236.422.7铠装外护层钢带铠装36.40.036.40.0外护外护层聚氯乙烯护套36.42.341.0112.62、运行状况电流类型:三相交流电压等级:35kV电缆数量:3中心点坐标(mm):X = 500.00, Y = 500.00回路间距(mm):100.00电缆间距(mm):100.003、电缆敷设方式、环境条件和运行状况敷设条件:空中干燥和潮湿土壤热阻系数之比率:1.0干燥土壤的热阻系数:1.0自然土壤的热阻系数:1.0土壤临界温度(℃):40.0 ℃环境温度(℃):40.0 ℃土壤临界温升(℃):40.0 ℃二、载流量计算1、交流电阻(1)导体最高工作温度下单位长度直流电阻已知:R0 = 0.000047 /m 20 = 0.003930 1/k = 90.0 ℃结果:R' = 0.000060 /m(2)集肤效应因数已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 /m ks = 1.000结果:xs2 = 2.096852结果:ys = 0.022488(3)邻近效应因数已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 /m kp = 0.80结果:xp2 = 1.677482不等距时已知:dc = 23.8 mm s = 100.0 mm结果:yp = 0.003418(4)交流电阻已知:R' = 0.000060 /m ys = 0.022488 yp = 0.003418结果:R' = 0.000061 /m2、绝缘损耗(1)导体电容已知: = 2.5 Di = 26.6 mm dc = 23.8 mm结果:c = 1.249e-009 F/m(2)绝缘损耗已知: = 314.2 rad/s c = 1.249e-009 F/m U0 = 20207.26 V tg = 0.004 结果:Wd = 0.640748 W/m3、金属套或屏蔽中的功率损耗(1)最高工作温度下电缆单位长度金属套或屏蔽的电阻已知:s = 1.724e-008 m As = 0.000022 m2 s = 0.003930 1/K= 90.0 ℃= 0.90结果:Rs = 0.000950 /m(2)1已知: = 314.159265rad/s s = 1.724100e-008 m结果:1 = 151.320805(3)gs已知:ts = 0.2mm Ds = 36.0mm 1 = 151.320805结果:gs = 1.000458(4)m已知: = 314.159265rad/s Rs = 0.000950/m结果:m = 0.033071(5)滞后相涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000053 △1 = 0.022337 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.000831(6)中间电缆涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000210 △1 = 0.000007 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.003248(7)越前相涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000053 △1 = 0.013723 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.000824(9)金属套或屏蔽环流损耗结果:1' = 0(10)金属套或屏蔽功率损耗结果:三相中最大的1 = 0.0032484、铠装损耗因数已知:无铠装结果:2 = 05、电缆绝缘热阻T1已知:T = 3.5 Km/W t1 = 5.9 mm dc = 23.8 mm结果:T1 = 0.224299 Km/W6、金属套和铠装之间热阻T2已知:T = 6.0 Km/W t2 = 0.2 mm Ds = 36.0 mm结果:T2 = 0.010552 Km/W7、外护层热阻T3已知:T = 6.0 Km/W t3 = 2.3 mm Da' = 36.4 mm结果:T3 = 0.113640 Km/W8、电缆外部热阻T4(1)散热系数h已知:Z = 0.62 E = 1.95 g = 0.25De = 0.0410 m结果:h = 3.328(2)△d已知:Wd = 0.640748 W/m 1 = 0.003248 2 = 0.000000T1 = 0.224299 KW/m T2 = 0.010552 KW/mn = 1结果:△d = 0.071394 K(3)KA已知:T1 = 0.224299 KW/m T2 = 0.010552 KW/m T3 = 0.113640 KW/m 1 = 0.003248 2 = 0.000000n = 1 De = 0.0410 m结果:KA = 0.149066(4)超过环境温度以上的电缆表面温升△s已知:△= 50.0 K △d = 0.071394 KKA = 0.149066 △s0.25初值= 2.0结果:△s0.25 = 2.460223 K(5)T4结果:T4 = 0.948267 KW/m9电缆额定载流量I已知:交流电阻R = 0.000061 /m金属屏蔽损耗1 = 0.003248铠装损耗2 = 0.000000介质损耗Wd = 0.640748 W/m热阻T1 = 0.224299 Km/W热阻T2 = 0.010552 Km/W热阻T3 = 0.113640 Km/W热阻T4 = 0.948267 Km/W结果:I = 784.831854 A护套感应电压计算书1.计算护套感应电压的中间参数Xs已知:f = 50.000000 Hz Ds = 36.000000 mm S = 100.000000 mm 结果:Xs = 0.000108 /m2.计算护套感应电压的中间参数Xm已知:f = 50.000000 Hz结果:Xm = 0.000044 /m3.电缆护套感应电压U已知:I = 784.831854 A Xs = 0.000108 /m Xm = 0.000044 /m结果:U = 0.105874 /m电缆绝缘厚度计算书1.计算电缆绝缘厚度的中间参数老化系数已知:t = 30.000000 年n = 9.000000结果:K2 = 4.0011112.(按AC)计算电缆绝缘厚度已知:Eo = 20.207259 kV K1 = 1.100000 K2 = 4.001111 K3 = 1.100000 Elac = 30.000000 kV/mm结果:Tac = 3.261000 mm3.(按冲击电压)计算电缆绝缘厚度已知:BIL = 550.000000 kV I1 = 1.250000 I2 = 1.100000 I3 = 1.100000 EIimp = 60.000000 kV/mm结果:Timp = 13.865000 mm4.(最终结果)计算电缆绝缘厚度已知:Tac = 3.261000 mm Timp = 13.865000 mm结果:Timp = 14.900000 mm电缆导体短路电流计算书1.计算电缆导体短路电流中间参数(K)载流体常数已知:c = 3450000.000000 J/K.m3 = 254.452926 20 = 0.000000 .m结果:K = 741.075156 As1/2/mm22.计算电缆导体短路电流已知:K = 741.075156 As1/2/mm2 S = 368.000000 mm2 t = 3.000000 秒f = 250.000000 ℃i = 90.000000 ℃= 254.452926结果:I = 97.300000 KA/3S电缆金属屏蔽短路电流计算书1.计算电缆金属屏蔽短路电流中间参数(K)载流体常数已知: = 2500000.000000 J/K.m3 = 254.452926 = 0.000000结果:K = 630.8450672.计算电缆金属屏蔽短路电流已知:K = 630.845067 As1/2/mm2 S = 368.000000 mm2 t = 3.000000 秒f= 200.000000 ℃i = 90.000000 ℃= 254.452926 = 1.200000结果:I = 84.700000 KA/3S电缆使用过程中电动力计算书1.电缆使用过程中电动力最大值已知:S = 1.000000 mm lm = 97300.000000 A/1S cost - 31/2cost = 31/2(最大值)结果:F = 1420.093500 N/m2.电缆使用过程中电动力最小值已知:S = 1.000000 mm lm = 97300.000000 A/1S cost - 31/2cost = 31/2/2(最小值)结果:F = 710.046750 N/m电缆工井长度计算书1、电缆温升后电缆伸长量(1)临界温度t计算已知:A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:t = 41.930000 ℃(2)按电缆弯曲半径要求计算温升65℃时已知:t = 65 A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:m = 0.060000 m(3)按电缆弯曲半径要求计算温升25℃时已知:t = 25 A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:m = 0.000000 m2、工井内电缆弯曲段长度S计算(1)220KV单芯XLPE电缆允许最小施工弯曲半径R0已知:D = 0.041000 m结果:R0 = 0.820000 m(2)电缆工井试算长度S已知:R0 = 0.820000 m C = 0.500000 m结果:R0 = 1.200000 m(3)修正施工弯曲半径R0已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m(4)修正相邻工井间电缆距离La已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m结果:La = 1.300000 m(5)修正计算过程中间变量0已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m结果:0 = 0.789582(6)修正计算过程中间变量B0已知:R0 = 0.850000 m 0 = 0.789582结果:B0 = 0.065370 m(7)修正计算过程中间变量B1已知:m = 0.060000 m B0 = 0.065370 m La = 1.300000 m 结果:B1 = 0.110300 m(8)验证S是否合理的阶段性结果R1已知:B1 = 0.110300 m La = 1.300000 m结果:R1 = 0.533958 m(9)S本次试算时的取值已知:S = 1.200000 m(10)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.200000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.500000 m(11)修正施工弯曲半径R0已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:R0 = 1.250000 m(12)修正相邻工井间电缆距离La已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:La = 1.581000 m(13)修正计算过程中间变量0已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:0 = 0.643501(14)修正计算过程中间变量B0已知:R0 = 1.250000 m 0 = 0.643501结果:B0 = 0.064130 m(15)修正计算过程中间变量B1已知:m = 0.060000 m B0 = 0.064130 m La = 1.581000 m(16)验证S是否合理的阶段性结果R1已知:B1 = 0.117100 m La = 1.581000 m结果:R1 = 0.725598 m(17)S本次试算时的取值已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m(18)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.500000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.800000 m(19)按电缆弯曲半径要求试算的结果S已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m按保护层疲劳限制核算畸变量并根据结果再次试算S(20)按保护层疲劳限制核算畸变量已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m d = 0.035800 m m = 0.000000 m 结果: = 0.000000 m(21)S本次试算时的取值已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m(22)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.500000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.800000 m(23)按保护层疲劳限制试算的结果S已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m3、工井长度已知:S = 1.500000 m 电缆接头长= 2.000000 m 结果:工井长度= 5.600000 m。

电缆及电线的电流计算公式

.电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的:关于 1.5、2.5、 4、6、10mm2 的导线可将其截面积数乘以 5 倍。

关于 16、25mm2的导线可将其截面积数乘以 4 倍。

关于 35、50mm2的导线可将其截面积数乘以 3 倍。

关于 70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以 2.5倍。

关于 120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以 2 倍。

看你的开关是多少安的用上边的工式反算一下就能够了。

2、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)本节口诀对各样绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安全电流 )不是直接指出,而是“截面乘上必定的倍数”来表示,经过默算而得。

由表 5 3 能够看出: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成两个两个线号成一组,倍数挨次减 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,挨次类推。

“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久高于 25℃的地域,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。

电缆载流量计算书

电缆载流量计算书2023/1/27量计算使用条具体计交流电 R=R'R '=R 0[1+其中:其中:d c:导体s:各导对于分2.介质损耗W d的W d=ω其中:ωC:电容U0:对地其中:ε=2.3 D i为绝缘 d c为内屏3.金属屏蔽损λ1=λ1' 其中:λ1λ1〃为λ1〃的计算:其中:ρ:金R:金属D:金属t:金属D oc:皱D it:皱2b.平行排列时1)中心电缆△2=0其中:2)外侧滞后相损耗λ2 λ2=05热阻的计算5.1热阻T 1的计算热阻ρT1 — dc— 导体t 1— 导体5.2热阻T 2的计算 热阻T 2=05.3外护中:t s -ρT3-外5.4外部热阻T 4计5.4.1空气中敷其中:D e *:电 h:令,求出为止,此时的当空气中敷设5.4.2土壤中敷5.4.2.1管道敷5.4.2.1 .1电缆其中:U 、V和Y D e 为电缆 θm 为电缆5.4.2.1o 为管道 D d为管道ρT4为管5.4.2.1.3管道 系数其中:N 为管道ρe管道ρc为水泥其中:x其中:L为地表D e 为电缆k T4为系5.4.2.2其中:p根电缆其它参2.交联电缆非2.1金属屏蔽的绝热状态下短式中:I AD 为绝 t 为短路34.29kAK 为常数, S 为金属θf短路θi短路β为常金属屏蔽的截 式中:D in 92.8mmD oc 为铝103.4mmt s 为铝护 2.3mm当电缆处于非式中:σ2,σ3 2.4, 2.4ρ2,ρ3为金属 3.5, 3.5σ1为金属屏蔽 2.5δ为金属屏蔽 2.3F为常数,一因此因数ε=1.1044 式中:t为金属屏蔽非绝I=I AD×ε=37.87kA式中:I为2.2导体非绝热绝热状态下短=99.13k这里,考虑到非绝热=1.01式中:X、s为导体t为时间导体非绝热状=100.16kAXLPE电缆连续载流量主要计算参数数据表。

电缆载流计算方法

5.1电缆载流量设计选择条件: Ib≤Iz=Ir*ПF其中转换系数ПF=Fd*fw*Fh,Iz 为电缆载流能力,Ir 为电缆标称额定电流,Ib 为最大长期计算负载电流(有效值)。

Fd: 捆扎系数。

捆扎方式是指多根电缆的叠累,UPS 系统中多为三线叠累,叠累换算系数为0.7;或参考下表: 电线槽内多根并列敷设的修正电缆在线槽内多根并列时,考虑电缆相互的热影响,应作修正,修正如下表:根数 2 345 6-78-1011-14 15-20修正值0.8 0.7 0.650.60.55 0.5 0.45 0.4Fh:电缆的使用寿命对载流能力影响较大,在任何情况下负载与负载能力之商都不大于换算系数的乘积时,其使用寿命不受限制,而系统的MTBF 是150000小时,换算系数Fh 约为1.25; Fw:不同环境温度间换算系数当以温升作为载流设计依据时,需要考虑周边环境对载流导体的温升影响 载流导体做出适当的降额。

当敷设处的环境温度与规定不一致,应作修正,修正系数: F W =cn an θθθθ−−θn ――电线允许长期工作温度,上表为70℃ θa ――敷设处环境温度,℃。

θc ――已知载流量对应的温度,℃。

注:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时, 当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆电线明敷的载流量,见下表聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量(θn =70 ℃)铜芯(BV 、BVR 型)截面(mm 2) 25℃30℃35℃40℃1 20 19 18 171.5 25 24 23 212.5 34 32 30 284 45 42 40 376 58 55 52 4810 80 75 71 6516 111 105 99 9125 146 138 130 12035 180 170 160 14850 228 215 202 18770 281 265 249 23195 345 325 306 283120 398 375 353 326150 456 430 404 374185 519 490 461 426下表为美标线载流能力及主要技术参数:UL1015- X AWG –105℃-600V second core cableKey technical parameterNominal cross-se ction area(AWG) Construction ofconductorNo./dia(±0.005)Conductordiameter(mm)Max.Conductorresistance at 20℃(Ω/km)Insulationthickness(mm)Max.Overalldiameter(mm)Approx.Completed cableweight(kg/km)Permissible currentrating atambienttemperature in airat 25℃(A)16 26/0.254 1.49 14.6 0.762 3.0~3.4 20 2015 33/0.254 1.64 11.3 0.762 3.1~3.6 24 27 14 41/0.254 1.86 8.96 0.762 3.3~3.8 31 30 13 52/0.254 2.09 7.1 0.762 2.60~4.0 34.5 32 12 63/0.254 2.32 5.75 0.762 3.8~4.3 56.8 38 11 84/0.254 2.80 4.48 0.762 4.3~4.7 67.4 43 10 105/0.254 3.10 3.55 0.762 4.6~5.0 79.2 55 9 133/0.254 3.50 2.82 0.762 5.0~5.4 94.5 72 8 168/0.254 4.00 2.23 1.143 6.2~6.6 132.6 79 7 210/0.254 4.40 1.76 1.143 6.6~7.1 154.3 85 6 266/0.254 5.00 1.41 1.524 7.9~8.5 207.1 108 5 336/0.254 5.60 1.11 1.524 8.6~9.1 271.8 121 4 420/0.254 6.30 0.882 1.524 9.2~9.7 303.6 1443 532/0.254 7.10 0.700 1.524 10.1~10.6377.1 1632 665/0.254 7.90 0.555 1.524 10.9~11.4446.3 1801 836/0.254 8.80 0.440 2.032 12.8~13.3583.5 2101/0 1064/0.254 10.00 0.349 2.032 14.0~14.5700.0 2482/0 342/0.51 11.50 0.276 2.032 15.5~16.874.6 2783/0 418/0.51 12.70 0.219 2.032 16.7~17.21048.9 3324/0 532/0.51 14.40 0.174 2.032 18.4~18.91279.4 378250kcmil 637/0.51 15.60 0.147 2.413 20.4~20.91581.8 432300 kcmil 735/0.51 17.0 0.122 2.413 21.8~22.41782.6 472350 kcmil 882/0.51 18.60 0.105 2.413 23.4~24.2071.7 522400 kcmil 980/0.51 19.30 0.0920 2.413 24.1~24.72261.3 582 450 kcmil 1127/0.51 20..80 0.0818 2.413 25.6~26.2635.9 6305.2保护器件应能对所连接的电缆提供过载和短路保护。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档