电缆敷设对电缆选型的影响
35KV及以下电缆敷设》12D101-5

35KV及以下电缆敷设》12D101-5本章节旨在介绍35KV及以下电缆敷设的背景和目的。
电缆敷设是指将电缆布设于地下或架空,并与相应的设备连接起来,确保电力传输的可靠性和安全性。
35KV及以下电缆敷设作为电力系统中重要的环节,对于保障电力供应和提高电网可靠性具有重要意义。
本文将探讨35KV及以下电缆敷设的技术要求、施工流程以及相关的环境影响等内容,以便给相关从业人员提供准确的指导和规范。
本章节将对35KV及以下电缆敷设的技术要求进行详细说明。
包括电缆的选型要求、敷设方法、保护措施、接地要求等方面的内容。
通过遵循这些技术要求,可以确保电缆敷设的可靠性和安全性。
本章节将介绍35KV及以下电缆敷设的施工流程,包括前期准备工作、敷设过程、验收和测试等环节。
详细的施工流程能够提高敷设的效率,减少施工中的风险,并保证工程质量。
本章节将讨论35KV及以下电缆敷设对环境的影响,包括噪声、振动、土壤破坏等方面的问题。
同时也会提出相应的环境保护措施,以确保敷设过程对环境的最小化影响。
本章节将重点关注35KV及以下电缆敷设的安全考虑。
包括施工人员的安全防护措施、设备的安全操作要求等内容。
安全是敷设工作中最重要的考虑因素之一,必须严格遵守相关规定,确保施工过程中不发生安全事故。
本章节将介绍35KV及以下电缆敷设的质量控制措施。
包括协调配合、材料检查、工艺监控等方面的内容。
通过质量控制的有效实施,可以保证电缆敷设质量的达标和可靠性。
本章节将对35KV及以下电缆敷设进行总结,回顾文章中所述内容,并通过总结提出对未来工作的展望。
同时也会强调35KV及以下电缆敷设的重要性和发展趋势。
以上为《35KV及以下电缆敷设》12D101-5文档的大纲,通过对各章节的详细介绍,可为相关从业人员提供指导,并促进35KV及以下电缆敷设工作的规范化和标准化。
《35KV及以下电缆敷设》12D101-5以上为《35KV及以下电缆敷设》12D101-5文档的大纲,通过对各章节的详细介绍,可为相关从业人员提供指导,并促进35KV及以下电缆敷设工作的规范化和标准化。
电力电缆选型方法

电力电缆选型方法电力电缆选型是指根据工程要求和环境条件,选择适合的电力电缆进行安装和使用的过程。
电力电缆的选型涉及多个方面的因素,包括电流负载、电压等级、敷设方式、环境条件等。
本文将从这些方面逐一介绍电力电缆选型的方法。
一、电流负载电力电缆的选型首先要根据工程的电流负载来确定。
电流负载是指电缆所承载的电流大小。
根据负载电流的大小,可以选择不同截面积的导体,以满足电流的传输要求。
一般来说,负载电流越大,所需的导体截面积就越大。
二、电压等级电力电缆的选型还需要根据工程的电压等级来确定。
电压等级是指电缆所承受的电压大小。
根据电压等级的高低,可以选择不同的绝缘材料和绝缘厚度,以确保电缆的安全可靠运行。
一般来说,电压等级越高,所需的绝缘材料和绝缘厚度就越大。
三、敷设方式电力电缆的选型还要考虑敷设方式。
常见的敷设方式包括直埋、管道敷设、架空敷设等。
不同的敷设方式对电缆的要求也不同。
例如,在直埋敷设中,需要选择具有良好耐候性和耐湿性的电缆;在管道敷设中,需要选择具有良好耐压性和耐磨性的电缆;在架空敷设中,需要选择具有良好耐候性和耐腐蚀性的电缆。
四、环境条件电力电缆的选型还要考虑环境条件。
不同的环境条件对电缆的要求也不同。
例如,在高温环境中,需要选择具有良好耐热性的电缆;在低温环境中,需要选择具有良好耐寒性的电缆;在潮湿环境中,需要选择具有良好防潮性的电缆;在腐蚀性环境中,需要选择具有良好耐腐蚀性的电缆。
电力电缆的选型方法包括根据电流负载、电压等级、敷设方式和环境条件来确定合适的电力电缆。
选型时需要综合考虑这些因素,并选择满足工程要求和环境条件的电力电缆。
在选型过程中,可以参考电缆制造商提供的技术手册和规范,或者咨询专业人士的意见。
通过科学合理的选型方法,可以确保电力电缆的安全可靠运行,提高工程的质量和效益。
民用建筑电气设计中电线电缆的选型和敷设要求

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。
1 前言电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。
随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。
同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。
因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。
本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。
2 常用电力电缆类型在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。
对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。
本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。
(1)普通线缆主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV.(2)阻燃线缆难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。
该线缆通常指能通过GB/T1838 0.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。
包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV.(3)耐火线缆在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。
通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。
电线、电缆的选择与敷设

电线、电缆的选择与敷设一、电线、电缆的型号冶金工厂选用的电缆一般均为380V和3~10KV的电缆。
35KV及以上的电缆在电厂和总降变电所中使用,不作详细介绍。
1.电线或称导线,为导体外仅包一层绝缘层,电压一般仅为500V,必须穿钢管或硬塑料管敷设。
2.电缆,一般在导体外除包一层绝缘层外,再包一层护套层,一般用于穿钢管或在电缆桥架上敷设,对于直接埋地敷设和需受拉力或机械外力的场所,需采内护层及特征,数字表示外护层(铠装层及外被层)材料。
电缆型号按以下规定编制①为用途,电力电缆不表示。
控制电缆为K。
②为绝缘,纸绝缘为Z,聚氯乙烯为V,聚乙烯绝缘为Y,交联聚乙烯绝缘为YJ,橡皮绝缘为X,棉纱编织橡皮绝缘为BX。
③为缆芯材质,铜芯不表示,铝芯为L。
④为内护层,铅为Q,铝为L,聚氯乙稀为V,聚乙烯为Y。
聚丁胶为F。
⑤为特征,无特征不表示。
不滴漏为D,分相结构为F,屏蔽为P,软线为R。
⑥为铠装层,以数字0~4表示,数字含义见表1。
⑦为外被层,以数字0~4表示,数字含义见表1。
⑧为电压,以数字表示,单位为KV或V。
表,1外护层(铠装层及外被层)数字含义例1.“YJV32-26/35”,表示铜芯交联聚乙烯绝缘(内护层为聚氯乙稀)细园钢丝铠装聚氯乙稀护套电力电缆例2.KVV-500,表示控制电缆,聚氯乙稀绝缘(内护层为聚氯乙烯)控制电缆附注:有时在电缆型号的前面加注ZR,NF或在型号后面加注FR等字母的意义为:ZR—阻燃NF—防火FR—阻燃二、电缆型号选择1.缆芯材质选择目前一般都采用铜芯电缆,铝芯电缆已很少采用。
2.绝缘及内护层选择a..高压电力电缆一般选用交联聚乙烯护套电缆(YJV)电压在6KV以下时亦可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(VV)。
b.低压电缆一般选用YJV和VV。
c.控制电缆一般选用聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(KVV)。
d.弱电回路用的控制电缆,需抑制感应干扰时,宜选用有金属屏蔽层的控制电缆,当电磁感应干扰是显著时,可选用缆芯为对绞型控制电缆。
农田水利泵站的电缆选型设计

农田水利泵站的电缆选型设计在农田水利工程中,泵站起着至关重要的作用,它能够有效地提升和输送水资源,满足农田灌溉、排水等需求。
而在泵站的运行中,电缆作为电力传输的关键部件,其选型设计的合理性直接影响着泵站的安全稳定运行。
因此,科学合理地进行农田水利泵站的电缆选型设计具有重要意义。
一、电缆选型设计的重要性电缆作为电力传输的载体,在农田水利泵站中承担着将电能从电源输送到泵站设备的重要任务。
如果电缆选型不合理,可能会导致以下问题:1、电能损耗增加:选用截面积过小的电缆会导致电阻增大,从而增加电能在传输过程中的损耗,不仅浪费能源,还可能影响泵站设备的正常运行。
2、电压降过大:过长或截面积不足的电缆会导致电压降过大,使泵站设备端的电压低于额定电压,影响设备的性能和寿命。
3、安全隐患:不合适的电缆可能无法承受泵站运行时的电流和温度,容易引发过热、短路等故障,甚至可能导致火灾等严重安全事故。
4、维护成本增加:选用质量不佳或不适合的电缆会增加故障发生的概率,从而增加维护和维修的成本,影响泵站的正常运行和经济效益。
因此,在进行农田水利泵站的电缆选型设计时,必须充分考虑各种因素,确保选用的电缆能够满足泵站的电力传输需求,保障泵站的安全、稳定、高效运行。
二、影响电缆选型的因素1、负载电流负载电流是决定电缆截面积的重要因素。
在泵站中,需要根据各种设备的功率和运行时间,计算出总的负载电流。
同时,还需要考虑一定的余量,以应对可能的过载情况。
2、电缆长度电缆的长度会影响电阻和电压降。
较长的电缆需要选择截面积较大的型号,以减小电阻和电压降,保证设备端的电压稳定。
3、环境条件农田水利泵站的环境通常比较潮湿,有的甚至可能存在腐蚀性物质。
因此,在选择电缆时,需要考虑其防护性能,如防水、耐腐蚀等。
4、敷设方式电缆的敷设方式有架空、直埋、穿管等。
不同的敷设方式对电缆的机械强度和防护要求不同,也会影响电缆的选型。
5、成本因素在满足电力传输要求的前提下,还需要考虑电缆的成本。
电力工程施工电缆规范

电力工程施工电缆规范是为了保证电力工程施工质量、安全、进度和投资控制而制定的。
本规范适用于电力系统中电缆线路的施工,包括电缆选型、敷设、连接、固定、防火等环节。
一、电缆选型1. 电缆类型应根据电力系统的设计要求、敷设方式、环境条件等因素进行选择。
一般分为交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、橡皮绝缘电缆等。
2. 电缆截面应根据负载电流、敷设方式、环境温度、电缆长度等因素进行选择。
应满足热稳定、载流容量、电压降等要求。
3. 电缆的敷设方式应根据电缆的类型、截面、敷设环境、地下管道的状况等因素进行选择。
一般有直接埋地、电缆沟、隧道、架空等敷设方式。
二、电缆敷设1. 电缆敷设前应进行清管、吹扫,确保管道内无杂物、水分、油污等。
2. 电缆敷设应按照设计图纸和施工方案进行,严格控制电缆的弯曲半径,避免过度弯曲损伤电缆。
3. 电缆敷设应采取防潮、防火、防腐蚀等措施,确保电缆安全可靠。
4. 电缆敷设过程中,应定期检查电缆的绝缘电阻、电压降等参数,确保电缆质量。
三、电缆连接1. 电缆连接应采用专用连接器件,如接头、连接管等。
连接器件应符合国家标准和行业规定。
2. 电缆连接前应清洁电缆端面,去除氧化层、污垢等。
3. 电缆连接应牢固、可靠,连接器件的接触电阻应符合规定。
4. 电缆连接后应进行绝缘测试,确保连接部位的绝缘性能达到要求。
四、电缆固定1. 电缆固定应采用专用固定器件,如夹具、挂钩等。
固定器件应符合国家标准和行业规定。
2. 电缆固定应牢固、可靠,避免电缆过度弯曲、磨损等。
3. 电缆固定间距应根据电缆类型、截面、敷设方式等因素进行确定。
五、防火措施1. 电缆敷设过程中,应采取防火隔离、防火涂料等防火措施。
2. 电缆穿越防火分区时,应设置防火堵料、防火门等防火设施。
3. 电缆隧道、电缆沟等敷设场所应设置火灾报警、灭火系统等消防设施。
六、施工质量控制1. 施工过程中,应严格执行施工方案、技术规范,确保施工质量。
2. 施工人员应具备相应的专业技术资格,熟悉电缆施工工艺和操作规程。
yjv电缆载流量
YJV电缆载流量概述YJV电缆是一种常见的低压、中压电力电缆,广泛应用于建筑、工矿企业、市政等领域。
YJV电缆的载流量是指该电缆能够承受的最大电流负荷,它是电力工程设计和电缆选型的重要参数之一。
在进行电缆敷设和电力系统设计时,需要准确计算和评估YJV电缆的载流量,以确保电力系统的安全运行。
载流量计算方法热稳定电流计算方法热稳定电流是指电缆长期运行时所能承受的最大负载电流。
计算热稳定电流的方法常用的有以下两种:IEC 60287方法采用国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)发布的IEC 60287《电缆计算方法》进行计算。
根据电缆的导体截面积、环境温度、电缆敷设方式等因素进行综合计算,得到热稳定电流。
PVSyst方法PVSyst是一种基于计算机辅助设计(CAD)和建筑信息模型(BIM)技术的电缆载流量计算方法。
该方法结合了电缆的材料特性、敷设方式和温度变化等因素,通过数值模拟和计算得出热稳定电流。
短时热负荷计算方法短时热负荷是指电缆在短时间内承受的最大负载电流。
计算短时热负荷的方法常用的有以下两种:根据电缆的响应时间计算根据电缆的材料特性、敷设方式和环境温度等因素,结合电缆的响应时间,通过数值模拟和计算得出短时热负荷。
根据热耐受能力计算根据电缆的材料特性和热耐受能力参数,通过计算得出短时热负荷。
影响载流量的因素导体截面积导体截面积是影响YJV电缆载流量的关键因素之一。
通常情况下,导体截面积越大,电缆的载流量越高。
环境温度环境温度是影响YJV电缆载流量的重要因素之一。
当环境温度升高时,电缆的载流量会下降,因为较高的温度会使电缆受热,导致导体的电阻增加。
敷设方式YJV电缆的敷设方式也会对其载流量产生影响。
不同的敷设方式会影响电缆的散热和冷却效果,进而影响电缆的载流量。
负荷计算与安全系数负荷计算在进行YJV电缆的载流量计算时,需根据电力系统的负荷情况进行合理的负荷计算。
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求一、电线电缆的选型1.根据电流载荷选择导线截面积:根据建筑物的用电负载情况和线路长度,选择合适的导线截面积,以确保线路的电流载荷能够正常运行。
一般来说,随着用电负载的增加,导线截面积也需要增大。
2.根据电压等级选择电缆型号:根据建筑物的电压等级要求,选择符合标准的电缆型号。
常用的低压电缆包括VVRP、VV、VV22等,高压电缆包括YJV、YJV22等。
3.根据敷设环境选择电缆外护层:根据电缆的敷设环境,选择适当的电缆外护层材料。
如在低温环境下,应选择低温耐寒的电缆;在酸碱腐蚀环境下,应选择耐腐蚀的电缆。
4.根据安全要求选择阻燃性能:为了确保建筑物在发生火灾时能够及时疏散人员,电线电缆应具备良好的阻燃性能。
因此,在选型时,应选择阻燃性能符合要求的电线电缆。
二、电线电缆的敷设要求1.敷设路径规划:根据设计要求和布线图,合理规划电线电缆的敷设路径,避免交叉、缠绕等问题。
在规划路径时,还需考虑线路的可维修性和易更换性。
2.保护措施和回路划分:对于容易受到外力损害的电线电缆,应采取相应的保护措施,如设置护管、套管和护铠等。
同时,还需根据实际情况合理划分回路,避免电力负荷过大而影响线路的安全运行。
3.接头和绝缘处理:在电线电缆的敷设过程中,需要进行接头处理和绝缘处理。
接头应采用符合标准的连接器材,并进行正确的接头处理,以确保接头的可靠性。
绝缘处理则可以采用绝缘胶带等材料进行包裹,增强线路的绝缘性能。
4.敷设弯曲半径要求:为了避免电线电缆在弯曲处损坏,敷设过程中需要遵循弯曲半径的要求。
一般来说,低压电线电缆的最小弯曲半径约为电缆外径的4-5倍,高压电线电缆的最小弯曲半径约为电缆外径的10倍。
5.消防通道和标识:在电线电缆的敷设过程中,应确保消防通道的畅通,并设置电线电缆的标识,方便日后维修和更换。
综上所述,电线电缆的选型和敷设要求对于建筑的电气安全和可靠运行起着重要的作用。
电力电缆的敷设方式
电力电缆敷设方法电力电缆敷设方法有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。
从技术上比较,电缆隧道法和电缆沟敷设法是最好的的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。
在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。
实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。
在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。
相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。
因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,易于维护的要求和技术经济合理的原则是正确的定。
电力电缆的选择常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。
目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为应用最广泛的电缆产品。
在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。
电缆截面积的选择电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。
如选用的电缆截面积偏小,会导致电压质量下降。
线路损耗过大,严重的甚至电缆过热烧毁;截面积过大,则会使初期投资太高。
因此应根据负荷预测结果,选择合适的截面积,使电力电缆在最大工作电流下满足缆芯温度和压降的要求,最大短路电流作用下的热稳定要求。
由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。
在为三相四线制低压电网选择电力电缆时,还要考虑中性线截面积的选择,在公用低压网络中,由于受用户因素影响较大,三相负荷平衡难以控制,为改善电压质量,降低线损,中性线截面积应与相线截面积相同。
电缆铺设方案
电缆铺设方案第1篇电缆铺设方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,电力需求不断增长,电网建设作为国民经济的重要基础设施,其铺设工程的质量和效率日益受到关注。
为确保电力供应的稳定性和安全性,提高电缆铺设工程的标准化、规范化水平,制定一套合法合规的电缆铺设方案显得尤为重要。
二、项目目标1. 确保电缆铺设工程符合国家相关法律法规、技术规范和施工标准。
2. 提高电缆铺设工程的质量和效率,降低施工过程中的安全风险。
3. 优化电缆布局,提高电缆使用年限,降低后期运维成本。
三、电缆选型与采购1. 电缆选型:根据工程需求,选用符合国家标准的电缆产品,包括电缆类型、规格、电压等级等。
2. 采购要求:严格按照招标文件和合同要求,从具备相应资质的生产厂家采购电缆,确保电缆质量。
四、施工准备1. 施工图纸:根据设计单位提供的施工图纸,进行现场勘查,了解电缆路径、敷设方式、设备安装位置等。
2. 施工方案:制定详细的施工方案,包括施工流程、人员配置、设备配置、施工期限等。
3. 施工队伍:选择具有相应资质的施工队伍,进行技术交底和安全培训。
4. 施工材料:提前采购合格的电缆、附件、施工工具等材料,确保施工顺利进行。
五、电缆敷设1. 敷设方式:根据现场条件和设计要求,选择合适的敷设方式,如直埋、架空、管道等。
2. 敷设要求:a. 电缆敷设前,应进行外观检查,确认电缆无损伤、缺陷。
b. 电缆敷设过程中,应保持电缆表面清洁,避免损伤电缆外护套。
c. 电缆敷设应平整、顺直,不得有交叉、扭曲、打折等现象。
d. 电缆敷设完毕,应及时进行电缆终端制作和接头的施工。
3. 电缆终端和接头:a. 电缆终端和接头应按照国家标准进行施工,确保连接可靠、绝缘性能良好。
b. 电缆终端和接头施工过程中,应严格遵守操作规程,确保施工质量。
c. 电缆终端和接头施工完成后,应进行绝缘电阻测试和局部放电检测,合格后方可投入使用。
六、质量保证措施1. 施工过程中,严格执行国家相关法律法规、技术规范和施工标准。
- 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、"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、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)。
电缆敷设对电缆选型的影响
发表时间:2017-12-29T22:21:59.153Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:何晓庆
[导读] 摘要:根据中国标准及国际标准中对电缆载流量校正系数的规定,对不同电缆敷设方式的电缆载流量校正系数进行分析,得出不同标准下电缆载流量校正系数及差异,结合工程实际情况,选用合理的电缆敷设方式,为电缆选型提供依据。
(青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司)
摘要:根据中国标准及国际标准中对电缆载流量校正系数的规定,对不同电缆敷设方式的电缆载流量校正系数进行分析,得出不同标准下电缆载流量校正系数及差异,结合工程实际情况,选用合理的电缆敷设方式,为电缆选型提供依据。
关键词:电缆;电缆选型;电缆敷设;电缆载流量;校正系数
1 电缆敷设方式
电缆敷设选择应考虑工程及环境条件、电缆类型、数量等因素,同时满足运行可靠、便于维护、技术经济合理的原则。
典型的电缆敷设方式有:
(1)地下直埋敷设;
(2)电缆排管(地下)敷设(又称DUCTBANK);
(3)电缆桥架敷设;
分三种方式:架空桥架、电缆隧道桥架、电缆沟桥架,三种敷设方式校正系数选取原则一致。
2 电缆载流量校正系数的选择及计算
2.1校正系数的定义
校正系数在各标准中的定义不完全一样。
NF对桥架内电缆层数定义了校正系数,而GB、IEC 和IEEE中则无定义。
GB和IEC仅定义了单排管地下敷设的校正系数,而无DUCTBANK敷设的校正系数。
当采用DUCTBANK敷设时,应选用IEEE或NF标准。
我们选择某一标准进行电缆选型时,需注意两个问题:一是选取的敷设方式应与采用的标准一致;二是标准要求的敷设方式应能满足工程实际敷设条件,避免出现电缆选型与敷设方式不一致,造成电缆选型不满足要求或浪费。
因此,如何选取电缆敷设方式及校正系数,计算电缆允许工作载流量,成为电缆选型的关键。
2.2电缆载流量校正系数选择
现举例说明,电缆载流量校正系数的选取。
若某项目环境最高温度50℃,土壤最高温度25℃,土壤热阻系数 1.5K.m/W。
直埋敷设时,埋深不小于0.8m,单层直埋,并行回路不多于3路。
桥架敷设时,桥架上下间距不小于300mm,桥架最大层数为3层,电缆在桥架内单层布置;室外桥架已考虑遮阳措施。
地下电缆排管敷设时,DUCTBANK数量为4 5(行列),中压电缆和低压单芯电缆均为1根管内敷设1个回路。
单芯电缆均采用三角形布置。
低压电缆采用0.6/1kV XLPE绝缘铜导体电缆,中压电缆采用6/10kV XLPE绝缘铜导体电缆。
选取三芯电缆35、50、70mm2和单芯电缆150、185、240mm2为例。
2.2.1地下直埋敷设
地下直埋敷设时,需选取土壤温度校正系数K1、土壤热阻系数校正系数K2、直埋深度校正系数K3、电缆组校正系数K4。
温度校正系数K1依据土壤温度选取。
土壤温度越高,K1越小。
土壤热阻系数的校正系数K2选取,应依据土壤热阻系数、电缆电压等级、电缆芯数及截面积进行选取。
根据GB50217附录D.0.3、IEC60364-5-52 附录B.52.3、NF C-100 523.3规定,K2只需依据土壤热阻系数选取。
除土壤热阻系数外,IEEE399 13.4.2规定需同时考虑电缆截面积;IEC60502-2 附录B规定需同时考虑电缆的截面积和芯数;NF C13-200 523.1规定需同时考虑电缆的芯数。
土壤热阻系数越大,K2越小。
埋深校正系数K3依据电缆埋深选取。
IEC60502-2 B.9和NF C13-200 523.3.3对中压电缆埋深规定了校正系数。
埋深越大,K3越小。
电缆回路组系数K4应依据直埋回路数量及间距选取。
此外,IEC 60502-2 附录B、IEEE 399 13.4.3规定,应同时考虑电缆芯数。
并行电缆回路数量越多,间距越小,K4越小。
2.2.2 地下排管(DUCTBANK)敷设
DUCTBANK敷设时,需选取土壤温度校正系数K1、土壤热阻系数K2、DUCTBANK行×列数校正系数K5、电缆数量校正系数K6。
温度校正系数K1依据土壤温度选取。
土壤环境温度越高,K1越小。
土壤热阻系数的校正系数K2,应依据土壤热阻系数、电压等级、电缆截面积、电缆芯数选取。
除土壤热阻系数外,IEEE399 13.4.2规定应同时考虑电缆额定电压和截面积;NF C13-200 523.1规定需同时考虑电缆芯数。
土壤热阻系数越大,K2越小。
DCUTBANK行×列校正系数K5,应依据排管行列数选取。
IEEE中DUCTBANK数量校正系数选取时,需同时考虑电缆截面积。
NF 中DUCTBANK校正系数选取只需考虑DUCTBANK数量。
DUCTBANK行列数越大,K5越小,但不考虑备用管。
电缆数量校正系数K6,依据DUCTBANK的单管内电缆回路数量选取。
IEEE399 13.4.3规定,一个管内敷设一个电缆回路。
NF C15-100 523.4.3规定一个管内可敷设多个回路。
DUCTBANK单管内回路数量越多,K6越小,但不考虑备用电缆回路。
除以上校正系数外,NF C100-15 523.1规定:DUCTBANK敷设时,低压电缆载流量应再强加一个0.8的校正系数。
2.2.3架空电缆桥架敷设
电缆桥架敷设时,需选取环境温度校正系数K7、桥架层数和电缆数量及间距校正系数K8、桥架内电缆层数校正系数K9。
当室外太阳直射时,还需要考虑直射校正系数或遮阳措施。
温度校正系数K7依据环境温度选取。
环境温度越高,K7越小。
桥架层数和电缆数量及间距校正系数K8,依据桥架类型、桥架层数、桥架内回路数及间距选取。
桥架内电缆数量越少,间距越大,K8越小。
桥架内电缆层数校正系数K9选取,仅NF规定依据桥架内电缆层数选取。
其余标准均采用电缆在桥架内单层敷设。
除以上校正系数外,NF C100-15 523.6和C13-200 524规定:若每相有多根低压单芯电缆时,每相不是2根或4根,或每相是3根单芯电缆时,应强加一个0.8的系数。
2.3小结
不同敷设方式的电缆,综合校正系数从0.26至0.92不等,校正后电缆载流量的差值非常大,使电缆截面的选取差别也很大。
可见,敷设方式及校正系数的选取,直接影响电缆截面大小。
电缆桥架敷设时,绝大多数电缆校正后载流量最大,电缆敷设数量也最多。
单芯电缆桥架内单层间隔敷设,校正系数大。
根据表3.4计算,三芯电缆在桥架内敷设2层时,综合较正系数为0.512,校正后载流量仍能达到额定载流量的50%。
电缆直埋敷设时,电缆数量较少、间距大,综合校正系数大,额定载流量降容小,甚至部分小截面电缆直埋敷设优于桥架敷设。
根据表3.2计算,电缆数量增加至6路时,除IEEE三芯电缆综合校正系数为0.44,IEC和NF中最低综合校正系数基本达到0.5。
DUCTBANK敷设时,据表3.5,其综合校正系数最小,校正后电缆载流量最小。
这主要由于DUCTBANK数量太多而导致。
因此,DUCTBANK敷设时,电缆回路数量不宜太多,尽量减少DUCTBANK数量。
单芯电缆在单管敷设一个电缆回路,可增大校正系数。
根据表3.3计算,三芯电缆在单管内敷设两个回路时,综合校正系数为0.2;若再增加单管敷设回路数,小截面电缆校正系数与单回路校正系数差别不大。
3 结论和建议
电缆选型时,敷设方式应以桥架敷设为主,单芯电缆宜单层间隔敷设,三芯低压电缆可2层敷设。
DCUTBANK敷设时,电缆回路数量不应太多,单芯电缆和大截面三芯电缆在单根管内宜敷设一个电缆回路;小截面三芯电缆可在一根管敷设多个电缆回路。
直埋敷设时,建议电缆不多于6个回路,且尽可能增大电缆间距。
电缆计算选型,应依据某一标准,选择多种敷设方式相结合,综合考虑环境、技术、经济因素,使每一种敷设方式的校正系数最大,利于选择小截面电缆,以最小的投资成本选择合理的电缆截面。
参考文献
[1]GB/T 16895.6-2014 电压电气装置第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统
[2]GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范。