高压电缆选型

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电缆选型要求及原则

电缆选型要求及原则

电缆选型要求及原则1.1电缆芯线材质1.1.1控制电缆应采用铜芯。

1.2电力电缆芯数1.2.11KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:1.2.1.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2.1.2保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。

1.2.21KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:3.2.2.1保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2.2.2受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

1.2.3工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。

1.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。

3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。

2.3电缆绝缘水平2.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不低于使用回路的工作线电压。

交流系统中电力电缆缆芯与绝缘或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。

(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作项电压;在单项接地故障可能持续8 h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。

2.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。

电力电缆选型注意事项

电力电缆选型注意事项

电力电缆选型注意事项一:电缆选择注意事项1 根据敷设方式选择电缆防护序号(是否带铠)2 根据使用条件、地区和经济性选择铜芯或铝芯3 根据负载大小选择规格和芯数:照明负载选4等芯,写字楼和重要建筑选4+1芯,小于25mm2时选5等芯。

4 电压等级要同线路匹配。

5 根据经验1kV及以下电缆的电流通常情况下是其功率的2倍,纯电阻性负载其电流是其功率的1.5倍。

6 当电缆长度大于400米时,选择电缆时要考虑电压降。

7选择电缆规格主要考虑电流大小、敷设方式。

8 选择电缆时还要考虑最大负载的启动电流、项目的未来发展、截面余量等。

二.电缆敷设注意事项1 电缆敷设环境温度不低于0℃,特殊情况时可以在-2~-3℃时敷设,但敷设前电缆要在20℃左右的温度下放置24小时,并且不能过度弯曲和猛摔地。

2 电缆的弯曲半径:铠装电缆不小于电缆直径的20倍,非铠装电缆不小于电缆直径的10倍,高压电缆不小于电缆直径的30倍。

3 电缆的卸车要用吊车和叉车,敷设时的车辆不能轧着电缆也不能碰及电缆,特殊情况可加枕木保护电缆,让车辆通过。

注意不能用拖拉机在地上拖电缆,而要用人工放线。

4 电缆地中敷设时,深度应离地面0.7米,要求有±5厘米--±10厘米的长波浪。

电缆直埋时:填土不能有石头和砖块,高压电缆两边要放方砖,中间填沙,上方再盖方砖,多根电缆放置间距10厘米或用方砖间隔。

电缆沟敷设时:高低压电缆不能在一个沟中,电缆要在电缆沟两侧铁架悬挂,要求垫绝缘和铁架接地。

电缆沟水泥衍缝以防老鼠和淤泥等情况,根据电缆沟长度,沟内要有几个积水井。

5 电缆地中敷设需要穿过马路时,要求电缆穿铁管,同时要考虑铁管直径的余量,多管时要考虑备用管,切忌单芯电缆一定不能单独穿铁管。

6 电缆架空敷设时,要有钢绞线支撑,形式同电话线一样,大约1-1.5米一个卡子。

电缆架空敷设不能直线到底,确实直线时,要人工造1-2个转弯。

/fuwu/青岛电缆股份有限公司网。

10 kV配电电缆网的选型设计探究(全文)

10 kV配电电缆网的选型设计探究(全文)

10 kV配电电缆XX的选型设计探究(全文)A XX:1006-8937(2021)36-0005-02随着我国国民经济和电力产业的蓬勃发展,人们对供电的质量和要求越来越高,而10 kV配电电缆XX作为最重要、最常见的一种供电方式,其选型设计也显得尤为重要[1]。

本文就从10 kV配电XX电缆XX的材料、性能及供电要求进行针对性的分析,并对10 kV配电电缆XX的设计要求和选型要求进行科学合理的探索。

1 电缆芯线的选择1.1 电缆芯线的性能选择众所周知,铜的导电性相对与铝来说,其导电性能更好,可以使面积相同的铜芯的承载电流量在铝的基础上增加31%左右,且铜的弹性性能相对更好。

因此,在现实生活中,铜芯一般很少出现损坏和断裂现象的发生。

从物理学角度来看,铜的硬度比铝的硬度相对较大,抗氧性能强,产生的电流阻力小,进而有效的减少了安全事故的发生,降低了电力维修成本[2]。

根据以往电缆事故发生的原因来看,其电缆故障主要是由电缆头损坏所引起的,而电缆头的损坏又与各种因素导致的接触点汽化、熔化程度息息相关。

通过有关数据调查研究,发现铜的熔点为1 083.6 ℃,而铝的熔点为661.127 ℃,可见,铜芯的抗熔效果明显优于铝芯。

从以上的研究分析来看,就性能而言,电缆选用铜芯的效果会更好。

1.2 电缆芯线的价位选择单从市场价格来看,铜的价格要比铝的价格要低,且铜芯的电缆承载力要比铝芯的电缆承载力大0.3倍左右,也就是说,使用铝芯电缆要比铜芯电缆的占地面积大0.3倍左右。

可见,在供给电力相同的电流时,选用铜芯既满足物美价廉的要求,又在一定程度上减少了土地占地面积,有效地提高了我国土地利用率。

2 电缆绝缘材料的选择2.1 电缆材料的选择就目前而言,我国最常见的电缆材料是聚氯乙烯,但是它自身的抗热和耐寒性能低下,通常情况下只能局限在15~60 ℃的范围内使用,且聚氯乙烯在燃烧时会释放有害气体,不利于环境保护。

因此,聚氯乙烯并不适用10 kV配电电缆XX的选型设计。

高压电缆对接技术要求

高压电缆对接技术要求

高压电缆对接技术要求一、引言高压电缆对接技术是一项重要的电力工程技术,在电力系统中具有关键作用,对于确保电力传输安全、稳定具有重要意义。

高压电缆对接技术要求严格,需要满足一系列标准和规范,以确保电力系统的可靠性和安全性。

本文将结合实际情况,就高压电缆对接技术要求进行详细的介绍。

二、高压电缆对接技术要求1. 设备选型在进行高压电缆对接时,首先需要根据工程需要选择符合规范要求的高压电缆。

应根据工程规模、电力负载等因素,选取合适的额定电压、电流和截面积的电缆,并确保电缆符合国家标准和行业规范。

2. 施工环境高压电缆对接施工应在干燥、整洁的环境中进行。

施工场地应保持通风良好,无易燃、易爆的材料,并避免有害气体存在。

施工现场应符合相关安全规范要求,确保施工人员的人身安全。

3. 施工人员进行高压电缆对接施工的人员应具备相关资质和经验。

施工人员要接受专业的培训,了解高压电缆对接的操作规程和安全事项,并持证上岗。

4. 对接工艺高压电缆对接的工艺方法应符合标准要求,严格按照电缆制造商提供的对接工艺规范进行操作。

在对接过程中,应采用专用工具进行剥皮、绝缘、连接等操作,确保对接过程的精准和稳固。

5. 试验检查对接完成后,应进行全面的试验检查。

包括电缆绝缘电阻测试、金属屏蔽层接地测试、局部放电测试等一系列工艺和性能试验,以验证对接的可靠性和安全性。

6. 文件记录对接完成后,应对对接过程及试验结果进行详细的记录和归档。

包括对接工艺参数、试验数据、人员签名等内容,以备日后查阅和维护。

7. 安全措施在高压电缆对接过程中,应严格执行相关安全操作规程,如穿戴绝缘鞋、手套等防护用具,确保施工人员的人身安全。

高压电缆对接技术要求严格,需要严格按照规范进行操作,确保对接质量和可靠性。

只有按照标准要求进行科学规范的操作,才能确保电力系统的安全稳定运行。

矿用电缆选择

矿用电缆选择

扬州润成电缆有限公司矿用电缆选择矿井供电系统中,高压供电线路一般都采用铠装电缆,其故障率相对低压供电所采用的要少得多。

采区供电是供电系统中的薄弱环节,工作环境又较差,因而如何选择电缆的型号与截面,关系到供电运行的安全。

下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法。

电缆型号的选择电缆型号的选择,与供电的可靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系。

《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了如下选择要求:1.电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

2.电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

3.严禁采用铝包电缆。

4.必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

5.电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

6.对固定敷设的高压电缆要求:(1)在立井井筒或倾角45°其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

(2)在水平巷道或倾角45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

(3)在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。

(4)固定敷设的低压电缆,应采用Mw铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。

(5)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合Mr818标准的橡套软电缆。

移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

(6)照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装通信电缆、橡套电缆或M、厂、厂型塑力缆。

(7)低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

电缆截面的选择电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择,并以低压电缆截面的选择为主。

1.电缆主芯线的选择一般采区低压供电线路都比较长,在运行中电缆流过电流会产生压降而发热。

为保证电缆和电动机的正常工作,在选择电缆截面时,应遵守以下四条原则:(1)电缆正常运行时,其实际温升应不超过绝缘所允许的最高温升。

高压电力电缆接头井的设计选型_1

高压电力电缆接头井的设计选型_1

高压电力电缆接头井的设计选型发布时间:2021-09-03T14:15:22.320Z 来源:《工程建设标准化》2021年10期作者:杜保庚张彦峥[导读] 目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,高压电力电缆作为现今输电网络架构的一部分,重要性日益显著。

杜保庚张彦峥天津市津源电力工程设计有限公司天津市 300161摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,高压电力电缆作为现今输电网络架构的一部分,重要性日益显著。

为更好适应时下大基建、新基建的建设步伐,高压电力电缆的运维检修效率还需得到进一步提高。

然而城市建设步伐的加快带来的是电网安全运行的风险,由于地下轨道交通、道桥建设的建设周期漫长,施工队伍繁多,在施工过程中极易导致高压电缆通道及电缆本体的外力破坏,另外市政建设如燃气、排水、通信工程的小散工程也是电缆外破的重要原因,如何快速进行抢修、不影响后端用户是电力部门考虑的一大问题。

关键词:电力井;电缆接头;电力设计;坚强电网引言在高压电力电缆输电线路中,6~10kV电缆平均每300~500m就有一处电缆接头。

其运行温度是反映运行状态的重要参数。

而中间接头是电力系统安全运行中最薄弱的环节。

在高用电负荷的情况下,电缆接头温度急剧升高超过了所能承受的临界温度时,就有可能引起电缆接头爆炸,造成供电系统大范围停电。

因此,有效地对地下专用电网电缆进行检测和故障点及时判断对安全运行有着积极和深远的影响。

本文从大中城市地下电力电缆分布范围广、供电距离长的特点出发,设计了一种节能、实用的高压电缆中间接头检测控制系统。

1电缆型式与截面的选择根据《电力工程电缆设计规范》和《高压电缆选用导则》,对于那些需保持连接、具有高可靠性回路的电力电缆应采用铜芯。

考虑本工程需将电缆敷设在管中或细沙中,当地温取30℃,埋深取1.0m,土壤热阻系数取2.1K·m/W,电缆水平排列间距为0.225m时,此时选用的铜导体电缆为XLPE-800mm2,这时双回路敷设时每相的最大载流量将会达到690A左右,因此,本工程主要采用交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆(单芯)。

高压电缆截面选择计算书(借鉴资料)

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。

一台90kw电机,需用多大电缆?选用什么电缆型号规格?

一台90kw电机,需用多大电缆?选用什么电缆型号规格?

一台90kw电机,需用多大电缆?选用什么电缆型号规格?
连接一台90kv千瓦的电机需要多大的电缆?90kw换算成载流量就是178A,根据电缆载流量表可以查出需要95平方电缆;下面胜华电气小编就来介绍下如何计算电缆载流量及选用电缆型号,如果使用矿物电缆选择什么型号规格?
一、电缆载流量计算
一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。

根据计算出的电流,乘以系数 1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。

查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。

178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米。

结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。

下面是低压电机功率、电流、电缆选型对应表:
二、矿物电缆选型
根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据它们的电缆载流量表来确定。

三、铝芯电缆选型
90KW的电机估算电流大约是180A。

因要考虑电机瞬间启动电流较大。

建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。

当然每个人计算电流方式不一样,也可以查看电机上的使用说明书。

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按照以下情况而定:
1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交
链聚乙、橡胶绝缘烯等);

2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等);
3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压;
4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。
5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热
稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量
范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电
流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。

10kv高压电缆载流量表如下:
向左转|向右转
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条
件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安
全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,
铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推
荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值
4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出
所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----
铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一
种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于
日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不
同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取
0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使
用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流
值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:
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)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指
出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出: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为两个两个线号成一组,倍数依次减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,依次类推。

“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期高于25℃的地区,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。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
高压电缆载流量计算与知识

编辑: 北京华远高科电缆 时间:2012-05-18 09:10:37
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在理论上讲,高压电缆载流量计算公式:
最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)
导线截面积与载流量的计算:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值
4×8A/mm2=32A
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范
围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感
性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的
功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上
面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为
17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
很多人,针对高压电缆载流量提出这样的质疑:
1、同样截面高压电缆和普通电缆载流量是否一样?
这个问题就要考虑到高压电缆材质的一些特殊性能了:
高压电缆因为绝缘等级高,外部胶片厚,散热性不如低压电缆,因此同样截面积的高压电缆载流量要略小
于普通电缆。
2、为什么高压侧进变压器的电缆只要YJV—8.7/10 3×95 而经过变压器变压以后有的低压侧出线为
YJV22—4×180+1×95,低压侧的电缆截面积反而比高压侧的大?
因为理论上变压器的输入功率等于输出功率。功率P=UI,高压侧电压要高,所以通过电流小,低压侧电压
低,所以通过电流大。如果设计合理的话,你说高压侧用95的电缆,低压侧用4X180的电缆。说明两侧
电流比大约1:9,电压比应9:1,低压400伏,高压3600伏。容量大约1兆千伏安左右。

电力电缆型号选择标准大全!

编辑: 北京华远高科电缆 时间:2012-07-09 11:21:59
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一、 敷设在室内、隧道及管道中——
VY、VLY电缆:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯电缆-不能承受机械外力作用。
二、 敷设在室内、隧道内直埋土壤——
VV22 VLV22 VV23 VLV23电缆:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装电力电缆-电缆能承受
机械外力作用。
三、 敷设在高落差地区——
VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套钢丝铠装
电力电缆-电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
四、敷设在室内、隧道及管道中
YJV YJLV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套电力电缆-不能承受机械外力作用。
五、敷设在室内、隧道内直埋土壤——
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套钢带铠装电力电缆-电缆能承受
机械外力作用。
六、敷设在高落差地区——
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套
钢丝铠装电力电缆-能承受机械外力作用及相当的拉力。
七、敷设在室内、电缆沟、管道内及地下——
KVY KVYR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套控制电缆。
KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套控制电缆。
八、敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,能承受机械外力作用——
KVV22 KVV23:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套钢带铠装控制电缆;KYJV22 KYJV23 交联聚乙
烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套钢带铠装控制电缆。
九、敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,具有防干扰能力——
KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯、聚乙烯护套铜带;KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯
绝缘聚氯乙烯护套铜带、铜丝编织屏蔽控制电缆。
十、用于架空电力传输等场所——
JKV JKLV、JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯、交联聚乙烯绝缘架空电缆;JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型
架空电缆;JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆-能承受相当的拉力。
十一、用于变压器引下线——
JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆。
十二、用于架空固定敷设——
LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线。

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