导线及截面选择OK(DOC)
导线和电缆的截面选择原则

导线和电缆的截面选择原则导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠和经济的条件,其选择原则为:
1.按允许载流量选择导线和电缆的截面
通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。
2.按允许电压损失选择导线和截面
在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失。
3.按经济电流密度选择导线和电缆截面便
经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度。
按这种原则选择的导线和电缆截面称为经济截面。
4.按机械强度选择导线和电缆截面
这是对架空线路而言的,要求所选的截面不小于其最小允许截面,即
S≥Sm.min
式中,Sm.min为机械强度最小允许截面(附表A-15),对电缆不必校验其机械强度。
5.短路热稳定校验
架空线路因其散热性较好,不作热稳定校验,电缆应进行热稳定
校验,即
选择导线截面时,要求在满足上述五个原则的基础上选择其中截面数最大的截面。
3导线的种类和截面的选择

12(10)
2.5
26(24)
20(18)
24(21)
18(16)
22(19)
15(14)
4
35(31)
27(24)
31(28)
24(22)
28(25)
22(19)
6
47(41)
35(31)
41(36)
32(27)
37(32)
28(25)
10
16
82(72)
63(55)
73(65)
56(49)
6米以内
屋内:1.0屋外:1.5
2.5
6米以内
2.5
4.0
12米以内
2.5
6.0
表格3—3
500V橡皮、绝缘塑料导线在空气中敷设时
长期连续负荷允许载流量(A)
截面
(mm2)
500V单芯橡皮导线
适用型号:BX、BXF、BLXF、BXR
500V单芯聚氯乙烯塑料导线
适用型号:BV、BLV、BVR
铜芯
铝芯
铜芯
65(57)
50(44)
25
107(95)
80(73)
95(85)
70(65)
85(75)
65(57)
35
50
70
95
120
150
185
注意:
★导线线芯最高允许的工作温度:+650C
★周围环境温度:+250C
(1)220V照明线路
1照明线路(包括接户线和进户线)应使用额定电压不低于250V的绝缘线
2导线截面按机械强度和允许载流量(即发热条件)进行选择。(负荷小:按机械强度选择;负荷大:按允许载流量进行选择)
导线截面积选择

导线截面积选择
中性线、保护线、保护中性线的截面选择
1、变压器低压母线、低压开关柜中性母线N及保护母线PE的截面积应不小于其线截面的
一半;
2、照明箱、动力箱进线的N、PE、PEN线的最小截面应不小于6mm2;
3、对于三相四线制,配电线路符合下列情况之一时,其N、PE、PEN的截面应不小于相线
截面。
(1)以气体放电为主的配电线路;
(2)单项配电线路;
(3)可控硅调光回路;
(4)计算机电源回路。
相线截面S(mm2)N线、PE线、PEN线的最小截面(mm2)S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 ≥S/2
电线、电缆环境温度选择的一般要求
①电线和电缆室内敷设在配电间、吊顶内、电缆沟、隧道、线槽内或桥架上,宜
按35℃选用。
②电缆线路室外敷设时,空气中宜按40℃,直埋宜按25℃,电缆沟内、隧道内宜
按40℃选用。
③电缆室内穿管敷设在墙内、楼板内或室内穿管明敷时宜按30℃选用。
④封闭式开关柜内的母线及封闭式母线槽宜按40℃选用。
【WDZ-BYJ 聚烯经绝缘无卤低烟阻燃电线】
【BV-105的绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求:电线接头用焊接或绞接后表面锡焊处理。
】。
导线截面的选择

导线截面的选择电线、电缆截面选择应满意发热条件、电压损失、机械强度等要求,以保证平安、牢靠、经济、合理地运行。
1.选择方法:选择导线截面时,一般可按下列步骤进行:1)对于距离L≤200m且负荷电流较大的供电线路,一般先按发热条件的计算方法选择导线截面,然后按电压损失和机械强度条件进行校验。
2)对于距离L≥200m且电压水平要求较高的供电线路,应先按电压损失的计算方法选择截面,然后用发热条件和机械强度条件进行校验。
2.按发热条件选择:按发热条件选择导线截面,就是要求导线的允许载流量不得小于线路的计算电流,即:IN≥I30式中:I30?D线路的计算电流(A);IN ?D导线、电缆的允许载流量(A)。
3.按允许电压损耗选择导线截面:任何输电线路都存在着线路阻抗,当电流通过线路时,必将在线路阻抗上产生压降。
为了保证用电设备的正常运行,用电设备的端电压必需在要求范围内,所以对线路的电压损耗也须限定在规定的允许值内。
为了保证电压损耗在允许值范围内,可以用增大导线截面来解决。
1)电压损耗:是指线路的始端电压与终端电压有效值的差,即:△U=U1-U2式中:U1-线路始端电压(V);U2-线路终端电压(V)。
△U是电压损耗的肯定值表示法,在实际应用中,所涉及的电压常有多种等级,这时用肯定值表示电压损失就不便于各种等级间进行比较,因此常用相对值来表示电压损耗的程度,工程上通常用△U与额定电压的百分比来表示电压损耗的程度,即:△U%=式中: UN?D线路额定电压(V)。
在进行设计时,通常给定电压损耗的允许值,而通过选择导线的截面来满意要求。
《全国供用电规章》中规定:l 35KV及以上供电和电压质量有特别要求的用户,电压波动的幅度不应超过额定电压的±5%;l 10KV及以下高压供电和低压电力的用户,电压波动幅度不应超过额定电压的±7%;对低压照明用户,电压波动幅度不应超过额定电压的+5%,-104.零线截面的选择方法a.三相四线制供电线路中的零线截面,可依据流过的最大电流值按发热条件进行选择。
导线截面的选择

• θal=65℃ θ0=25℃ 温度校正系数为
• 导线的实际允许载流量为
• 3.保护线APE的选择 按APE≥0.5Aφ 要求,选APE=25mm2
3按经济电流密度选择导线和电缆截面
按经济电流密度 jec 计算导线经济截面 Aec 的公式为
I 30 Aec jec
例2 有一条用LJ型铝绞线架设的长5km的35kV架空线路,
截面为
Amin 35mm
2
因此也满足机械强度要求。
4 按电压损耗选择导线和电缆截面
1、集中负荷的三相线路电压损失的计算
*用负荷功率p、q计算时,
电压损耗一般公式为
( pR qX ) U UN
*线路电压损耗的百分值为
U U % 100 UN
线路的电压损失不宜超过规定值:一般不超过线路 额定电压的5%; 对视觉要求较高的照明电路,则为2%~3%。
4、保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面 时按其中的最大值选。
例1 有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝芯 塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为15℃。 该线路供电给一台40kW的电动机,其功率因数为0.8,效 率为0.85,试按发热条件选择导线截面。
S P 2 Q 2 502 452 67.3kV . A S 67.3 I 102A 3U N 3 0.38
按I=102A查附录表13-1,得BLX-500型导线A=35mm2
在35 ℃时的 ,则可选 I al 119A I 102A BLX 500 1 35 型导线三根作相线,另选 BLX 500 1 25
1.计算线路中的计算电流 P30=Pe/η=40/0.85=47KW I30=P30/ =89A 2.相线截面的选择 因为是三相四线制线路,所以查4根单芯线穿钢管的参数, 查附录表得,4根单芯线穿钢管敷设的每相芯线截面为 35mm2的BLV型导线,在环境温度为25℃时的允许载流量为 80A,其正常最高允许温度为65℃,即Ial=80A
最详细的导线类型和截面积的选择方法,老电工都收藏了

最详细的导线类型和截面积的选择方法,老电工都收藏了由于导线有一定的电阻,当电流通过时,电阻会消耗电能,从而使导线温度升高。
当导线温度升高到超过规定的限度时,就会加速绝缘物的老化,使其寿命缩短,严重时将引发事故,所以对导线的选择很重要。
常用的线芯材质有铝芯和铜芯两种。
为了节约建设资金,有条件的地方应选用铝芯线。
不适宜使用铝芯线的地方可选用铜芯线。
塑料绝缘(护套)电线的绝缘性能良好,制造工艺简便,价格较低,但对气候适应性较差。
它在低温时易变硬、发脆,而且在高温或阳光照射下绝缘会老化加快,所以它适用于室内明敷或暗敷布线。
而氯丁橡皮绝缘电线具有耐油、不延燃、气候适应性好的优点,适用于室外敷设。
在需要移动的场合,应选用软线,不应采用单芯线。
而在固定不动的场合应选用单芯线。
导线必须满足的发热条件为:电流通过导线时,在导线里因电阻损耗而产生热量,导线的温度会升高,温度升高会使绝缘损坏。
因此规定导线的最高允许温度为:橡胶绝缘导线:55℃;裸导线:70℃。
通常将各种导线长期最大允许通过的电流称为'载流量'。
那么,在三相配电系统中,相线、中性线、保护线和保护中性线的截面积应如何选择呢?(1)相线截面积的选择应使截面积为S的导线允许载流量I大于等于线路的计算电流Ie,即I≥Ie (1)另外,对于截面积相同的铜、铝导线,铜线的载流量应是铝线的载流量的1.3倍,即Icu≈1.3IA1 (2)所以对于载流量相同的铜、铝导线,铜线截面积是铝线截面积的0.6倍,即Scu≈0.6SA1 (3)(2)中性线截面积的选择三相四线制线路的中性线因正常情况下通过的电流为三相不平衡电流和零序电流,所以一般比较小,规定S0≥0.5S (4)但对于三次谐波电流突出的三相四线制线路和两相三线及单相线路的中性线,它的截面积应该与相线截面积相等。
(3)保护线(PE线)截面积的选择当PE线材质与相线相同时,最小截面积应符合以下规定。
保护线最小截面积选择标准(4)保护中性线(PEN线)截面积的选择对两相三线线路、单相线路和三次谐波突出的三相四线制线路,有SPEN=S (5)当S≤16mm²时 SPEN=S (6)其他情况下SPEN≥0.5S (7)对PEN干线,铜线:SPEN≥10mm² (8)铝线:SPEN≥16mm² (9)多芯电缆芯线:SPEN≥4mm² (10)各种负载都是按一定的额定电压Ue设计的,但实际上线路有电压损失,负载端电压Uz不一定等于它的额定电压,并且还会随着负载大小而变化。
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。
输电导线截面的选择
输电导线截面的选择1.1 为了保证供电安全,可靠,经济合理和供电质量的要求,必须正确合理地选择输电导线的型号和截面。
根据所处的电压等级和使用环境要按以下原则确定:1.1.1.按长时允许电流选择导线的截面1.1.2.按允许电压损失选择导线的截面1.1.3.按经济电流密度选择导线的截面1.1.4.按机械强度选择导线的截面1.1.5.按短路时的热稳定条件选择导线的截面1.2 各种导线截面的选择条件1.2.1.高压架空导线因受自然条件的影响很大,机械强度必须满足要求,但散热条件好,允许温度高,可根据线路的长短和通过电流的大小,按允许电压损失和长时允许电流来选择。
1.2.2.高压电缆机械强度较高,但散热条件差,所以必须考虑短路时的热稳定性。
1.2.3.低压导线和电缆,对负荷电流大,线路长的干线,应按正常时的允许电压损失初选其截面。
对经常移动的橡套电缆,应按机械强度初选。
对负荷电流较大,但线路较短的按长时允许电流初选。
初选的电缆截面还应按其它条件校验。
总之,在选择导线时,应在诸多的选择条件中,确定一个有可能选择出最大截面的条件首先进行初选,再按其它条件校验,这样可使计算简便,避免返工。
由于计算导线截面载流量需要条件较多,算起来比较麻烦,在实际工作中很不实用,在要求不太高的场合,一般用图表法就能满足。
使用图表法需要注意系数的调整。
以下是在工作中采集常用的一些数据,供参考使用。
2.1 长时允许电流选择导线的截面2.1.1.导线的长时允许电流应不小于实际流过导线的最大长时工作电流。
架空裸绞线载流量环境温度变化时载流量的校正系数注:一般导线载流量都是按25度,要根据环境温度具体调整交联聚乙烯绝缘电缆最高允许工作温度90度环境温度25度矿用橡套软电缆载流量3.1 线路电压损失选择导线的截面送配电线路设计规程规定:电力网络中电压损失允许值,高压配电线路5﹪,低压配电线路4﹪。
380V架空线路单位负荷矩时电压损失百分数﹪/KW-KM导线型号功率因数0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.96 1.0LJ-16 1.624 1.59 1.56 1.532 1.49 1.45 1.3725 1.13 1.097 1.064 1.034 1.0 0.965 0.88735 0.875 0.833 0.812 0.781 0.75 0.731 0.63750 0.671 0.64 0.611 0.582 0.551 0.517 0.44370 0.539 0.509 0.48 0.452 0.424 0.39 0.31895 0.45 0.42 0.392 0.365 0.337 0.304 0.235120 0.396 0.367 0.34 0.314 0.286 0.254 0.183150 0.349 0.321 0.295 0.269 0.242 0.211 0.145185 0.316 0.289 0.264 0.238 0.212 0.182 0.118 6KV架空线路单位负荷矩时电压损失百分数﹪/KW-KM导线型号功率因数0.8 0.85 0.9 0.95 0.98 1.00LJ-16 6.30 6.16 6.01 5.85 5.71 5.5025 4.35 4.21 4.07 3.90 3.77 3.5635 3.35 3.21 3.07 2.90 2.77 2.5650 2.57 2.43 2.29 2.13 1.99 1.7870 2.07 1.93 1.79 1.63 1.49 1.2695 1.74 1.60 1.46 1.29 1.16 0.95120 1.54 1.41 1.26 1.10 0.97 0.75150 1.38 1.24 1.10 0.93 0.80 0.58185 1.26 1.15 0.98 0.82 0.69 0.47 10KV架空线路单位负荷矩时电压损失百分数﹪/KW-KM导线型号功率因数0.8 0.85 0.9 0.95 0.98 1.0LJ-16 2.265 2.216 2.164 2.105 2.057 1.984 25 1.565 1.516 1.464 1.405 1.357 1.256 35 1.205 1.158 1.104 1.045 0.997 0.923 50 0.925 0.876 0.824 0.765 0.717 0.645 70 0.745 0.696 0.644 0.585 0.537 0.452120 0.556 0.506 0.454 0.395 0.347 0.276150 0.495 0.446 0.394 0.335 0.287 0.215185 0.455 0.406 0.354 0.295 0.247 0.178240 0.417 0.368 0.316 0.257 0.209 0.132110KV三相架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/100MW·km)660V铜芯橡套软电缆每KW/KM负荷矩的电压损失﹪电缆芯线温度为65度380V铜芯橡套软电缆每KW/KM负荷矩的电压损失﹪功率因数电4 6 缆10截16 25面35 50积700.6 3.908 2.643 1.58 1.032 0.679 0.504 0.385 0.290.65 3.891 2.633 1.571 1.022 0.67 0.495 0.377 0.2820.7 3.88 2.623 1.561 1.013 0.661 0.486 0.368 0.2740.75 3.871 2.614 1.552 1.004 0.652 0.478 0.359 0.2660.8 3.862 2.605 1.544 0.996 0.644 0.47 0.353 0.2590.85 3.852 2.596 1.535 0.988 0.636 0.463 0.345 0.2510.9 3.843 2.587 1.527 0.979 0.628 0.455 0.337 0.245电缆芯线温度为65度660V铠装电缆每KW/KM负荷矩的电压损失﹪电缆芯线温度为65度380V铠装电缆每KW/KM负荷矩的电压损失﹪电缆芯线温度为65度4。
导线和电缆截面的选择
❖ 4 按经济电流密度选择
❖ 电线、电缆截面的大小,直接关系到线路的投资和 电能损耗的大小。截面小可节约投资,但会增加线 路上能量的损耗;反之,截面大,线路损耗小,但 投资则增加。所以,在选择导线和电缆截面时,要 考虑经济性。所谓经济电流密度,是指从经济的角 度出发,综合考虑输电线路的电能损耗和投资效益 指标,来确定导线单位面积经过的电流值。我国现 行导线经济电流密度值见表4-4。
导线和电缆截面的选择
❖ 在建筑工程中,导线和电缆用量最大、分布最广。配电导线的合理选 择对于实现施工现场安全、经济供电、保证供电质量,有十分重要的 意义,同时,直接影响到有色金属的消耗与线路的投资。
❖ 电线和电缆是常用的两类导线。选择电线和电缆主 要是选择型号和截面。
❖ 型号反映导线和电缆的材料以及绝缘方式,选择型 号主要和导线自身性质及使用环境、敷设方式有关;
❖ 线路电压损失的大小是与导线的材料、截面的大小、 线路的长短和电流的大小密切相关的,线路越长、 负荷越大,线路电压损失也越大。在工程计算中, 可采用计算相对电压损失的简化公式:
❖ 在给定允许电压损失ΔU%之后,便可以计算出相应 的导线截面:
❖ 式中:P为负荷矩;P为线路输送的电功率;l为线 路长度;ΔU%为允许电压损失;S为导线截面积; C 为电压损失计算常数(表4-3)。
❖ 2 按发热条件选择导线和电缆的截面
❖ 当导线和电缆中通过电流时,电流的热效应会使导 线发热,温度升高。当通过电流超过一定限度,导 线和电缆的绝缘性能就会受到损坏,甚至会造成短 路引起失火。当环境温度过高,也会影响导线和电 缆的散热,导线和电缆长期允许通过的电流值也就 越小。
❖ 导线和电缆长期允许通过的电流值叫做导线和电缆 允许通过的最大电流。这个值是根据导线和电缆绝 缘材料的种类、允许温度、表面散热情况及散热面 积的大小等条件来确定的。
水电知识导线截面的选择
有功功率:PBC=PC=7.5kW 无功功率:QBC=PBCtanθ=5.625kvar
3.计算每段的电压损失,确定总的电压损失 利用公式计算结果如下: OA段,电压损失为:34.79v; AB段,电压损失为:7.26v; BC段,电压损失为:8.74v; 总电压损失为:50.79v.
6)晴聚氯乙烯复合物绝缘软线:
型号为:RFS(双绞复合物软线)和RFB(平型复 合软线)
用途:良好的绝缘性能,耐热,耐寒,耐油,耐 腐蚀,耐燃,不易热老化,在低温下仍然柔软, 使用寿命长。
7)橡皮绝缘软线:型号为:BX(BLX
线)、BBX(BBLX);用途:绝缘性能 良好,耐光照,耐大气老化,耐油,不易发霉, 适宜在室外推广敷设。
(2)在同一条线路上接有多个负荷时,而且每个负荷的 功率因数不一样,每段线路的导线截面,计算最后一 个用电设备处的电压损失值的计算方法。
下图为具有分布负荷的供电线路。有三个用户分别接在
线路的A、B、C三点上,计算电压损失时,求出每段的
电压损失,然后将各段的电压损失相加,以求出最后的
电压损失。
第一段线路(OA)段 负荷功率 P1=p1+p2+p3
BC段:R0=14.6,X0=0.13 RBC=R0LBC=0.438 Ω,XBC=X0LBC=0.0039 Ω
表9.xls
2.确定作用于各段干线内的有功功率和无功功 率:
OA段内:作用的总功率为A、B、C三点功率之和
有功功率:POA=PA+PB+PC=147.5kW 无功功率:QOA=POAtanθ=110.625kvar AB段内:作用的总功率为B、C二点功率之和
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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1.1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。
1.2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。
1.3 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-400/50c、与钢芯铝交线的比较:是耐腐蚀的特点。
在国外已获得相当广泛的应用。
我省已在多条110~220kv 线路中用过。
价格比:约1.13(按重量)d、规格:目前尚无国标。
江西新华金属制品公司的企标(符合图标)。
产品代号为JL/LB20A-300/50JL/LB20A-240/30天津大成、常州电缆厂;采用美国ASTM B549标准生产ACSR/AS。
a、优缺点;用铝合金(铝镁、铝镁硅)大大的提高了线的抗拉强度,(提高约1倍)但导电率只降低10%。
所以用于大高差大档距及重冰区的一路上可以节约投资,解决技术上难题。
钢芯铝合金导线必须使用配套的耐张线夹、接续管。
其余可用一般的同等强度的金具。
b、规格:按国标GB/T 1179-2008《园线同心绞架空导线》JLHA1/G1A 钢芯铝合金绞线(较强) 10-1000mm2JLHA2/G1A 钢芯铝合金绞线(一般)10-1000mm2c、厂家:武汉电缆有限公司、杭州电缆有限公司、上海中天铝线有限公司、远东控股集团有限公司1)特点;我口钢芯铝线的工作温度为70℃(国外为90℃)为了输送大容时的负荷,只有加大直径(截面),这样施工图困难也不经济,提高导线长期工作温度是一个解决的最好途径。
铝镁硅耐热铝合金其工作温度可达150~230℃,冈样截面的导线,载流量可提高约50~200%,增大了输送容量。
无需进行杆塔加固和改造。
经济和社会效益十分明显,对旧线路的增容特别有用。
价格比:比正常钢芯铝线至少高出约36%2) 规格:与国标-83标准钢芯铝绞线相同目前武汉电缆厂生产两种导电率的钢芯耐热铝合金绞线其代号如:NRLH58GJ—300/40NRLH60GJ—400/50注:58、60为导电率是国标标准韧铜的百分数。
3)与钢芯铝线的性能比较:直流电阻 载流量(安) NRLH58GJ —300/40: 0.1011 1124(150℃)LGJ —300/40: 0.0961 710(70℃)4)、厂家:武汉电缆厂、杭州电缆线、日本古河电工、中天科技股份有限公司、远东复合技术有限公司1)种类及特点1)特点:目前限于10KV 及以下电压的城市配电线路上使用。
外层绝缘为交联聚乙烯(XLPE )和高密度聚乙烯(HDPE )。
芯线有铜芯、铝芯和铝合金芯。
架空绝缘电缆的最高长期允许工作温度为:交联聚乙烯绝缘 90℃ 高密度聚乙烯缘 75℃2)截面规格:10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300END其余几何尺寸和机械性能均相同第二篇、导线截面选择架空送电线路导线截面,一般按经济电流密度来选择,用电压损失、电晕、机械强度及发热等技术加以校验。
必要时,还应通过技术经济比较确定。
1、用经济电流密度选择导线截面,按下式计算:PS =式中:S ——导线截面(平方毫米) P ——送电负荷(千瓦); U H ——线路额定电压(千伏);cos ϕ——功率因数;j ——经济电流密度,(安培/平方毫米) 我国现行规定的经济电流密度如表5-42、按经济电流密度选择导线截面用的计算负荷,通常是考虑5-10年的发展。
3、按经济电流密度计算,各级电压各种导结截面的经济输送容量列于表5-5。
表5-4 经济电流密度(A/mm 2)只有当电压为6、10千伏以下,而且导线截面在70~95平方毫米以下的线路,才进行电压校验。
因为截面大于70-95平方毫米的导线, 采用加大截面的办法来降低电压损失的效果并不十分显著,而且会引起投资及有色金属较多的增加。
而采用静电电容器或带负荷调压的变压器以及其它措施更为合适,但应进行技术经济比较确定。
线路允许电压损失,应视线路首端的实际电压水平确定。
对于线路未端受电器(如电动机、变压器等),一般允许低于其额定电压的5%。
个别情况下(如故障……),允许低于其额定电压的7.5~10%。
如果线路首端电压高于额定电压10%则线路允许电压损失15%。
电压损失计算公式:ΔU=(PR+QX)/U--------------------(kV)式中ΔU-电压损失(kV)P-线路输送有功功率(MW)R-线路电阻(欧)Q-线路输送无功功率(MV AR)X-线路电抗(欧)U-线路额定电压(kV)或ΔU=((ro+x o×tgФ)/U)LP------------(kV)式中ro-线路单位长度电阻(欧/km)x o-线路单位长度电抗(欧/km)Ф)-功率因数角(度)L-线路长度(km)。
按电压降为10%计算,0.38~110千伏架空线路的负荷距列于表5-6~表5-8中。
表5-6 0.38千伏线路在电压降10%时的负荷距(kW*km)500kV:4x300 934 MV A4x400 1250 MV A3x500 1170 MV A为了保证架空线路必要的安全机械强度,对于跨越铁路、通航河流和运河、公路、通讯线路、居民区的线路,其导线截面不得小于35平方毫米。
通过其它地区的导线截面,按线路的类型分,容许的最小截面列于表5-9表5-9 按机械强度要求的导线最小容许截面(mm2)注:35千伏以上线路为I类线路1-35千伏线路为II类线路1千伏以下线路为III类线路选定的导线截面,必须根据可能出现的各种正常运行方式的送电容量进行发热校验,在正常情况下,铝导线温度不超过70℃,事故情况下不超过90℃。
按铝导线70℃,导线周围空气温度25℃时计算的输电线路持续容许负荷列于表5-10。
表5-10输电线路持续容许负荷(MV A)如果最热月份导线周围平均空气温度不同于25℃时,应乘以表5-11所列的系数进行修正。
表5-11在不同周围气温度下的修正系数在高压输电线中,导结周围产生很强的电场,当电场强度达到一定数值时,导线周围的空气就发生游离,形成放电,这种放电现象就是电晕,在高海拔地区110-220千伏线路及330千伏以上电压线路的导线截面,往往电晕条件在起主要作用。
导线产生电晕,带来两个不良后果:一是增加了送电线路的电能级损失;二是对无线电通讯和载波通讯发生干扰。
至于电晕对导线的腐蚀,从我国东北系统154千伏升压至220千伏线路的实际运行情况来看,没有明显的影响,可暂不考虑。
1、关于电晕损失:直接计算出送电线路的电晕损失,其优点是数量概念很清楚,缺点是计算较繁。
目前已很少采用这种方法。
现在趋向于用导线表面最大工作电场强度E M(单位为千伏/厘米)与全同电晕临界电场强度E0之比值来衡量。
即E M / E0 < 0.9前苏联《330-750千伏线路年平均电晕损失计算导则》中提出,当E M/E O<0.5时,电晕损失是非常小的,可以忽略不计。
当E M/E O>0.9时,线路的运行通常是不经济的。
我国东北系统的升压线路,E M/E O=0.8时,起始电晕放电;0.9<E M/E O<1时,有较大的电晕放电;E M/E O>1时,则会全面电晕放电。
2、关于电晕对载波通讯的干扰:电晕干扰,主要是用导线表面最大电场衡量(取三相导线的中间相)。
前苏联在220千伏路上的实测数据是:当单导线的E′M=28(千伏/厘米)时,在好天气下输电线路的干扰电平接近-2.5奈贝,能满足载波通讯的要求。
目前我国载波机的杂音电平,一般是按下列数据设计的,在一般情况下,希望电晕干扰的电平不要大于这些数据:35千伏线路为-5.0奈贝,220千伏线路为-2.5奈贝。
3、关于电晕对无线电的干扰:无线电收、发设备,离开送电线路一定距离后,干扰声迅速衰减,如距边线60米以外,干扰电平仅剩下5%,所以实际上可以认为没有问题。
这是因为,在实际上,送电路离无线电收、发设备的距离远远超过这一数字。
4、不必验算电晕的导线小截面:武汉高压研究所推荐:导线表面电场强度E M与全面电晕场强度E O的比值为0.8时,一般可不必验算电晕的最小直径列于表5-12。
表—12不必验算电晕的导线最小直径(mm)END。