电缆分支的选择
电缆截面选择规则

电缆、电线等截面选择的原则:电缆、电线等截面选择,应考虑的因素很多,如多根在空中并列敷设,直埋地下并列敷设,穿管敷设、架空敷设,环境温度变化等,都对它们的允许载流量有影响,但主要的应遵循经济电流密度,线路电压降,导线机械强度等原则选取导线。
1)经济电流密度原则电缆、电线的额定长期连续负荷允许载流量不应小于用电负荷的最大计算电流,能保证其工作在允许温升范围之内,如果电缆、电线的截面选小了,允许载流量小于负荷电流,温升将超过允许值,加速绝缘老化,使线间绝缘程度降低,威胁用电安全;反之电缆、电线的截面选大了,将加大工程成本,造成材料资金的浪费。
①首先确定计算容量单相负荷主要指照明和单相用电设备,计算容量是把所有额定容量加在一起乘以同时使用系数Ke,一般可取0.6Pj=P总*Ke单相负荷采用三相电源供电时,应将所有单相符合均匀分配到各相,如分配不平衡时,以最大负荷相功率乘以3进行计算。
长期工作设备,如水泵等,其计算容量包所有额定容量加在一起乘以同时使用系数Ke,一般可取0.7Pj=P总*Ke反复时工作制设备,如焊机等,其视在容量Se和负荷持续率Zce。
计算容量时应进行换算,换算至负荷持续率为100%时的有功功率,在乘以利用系数Ke,一般可取0.45,功率因数COSφ;一般取0.45。
(Pj/ Se总*COSφ*Ke)2= Zce②在确定计算电流单相电流计算:I=P/Ue* COSφ式中Ue为额定电压,考虑各方面因素,单相负荷每千瓦估算为4.5A。
三相电流计算:I=P/3Ue* COSφ式中Ue为线电压,考虑各方面因素,三相负荷每千瓦估算为2A。
③确定导线截面按照计算电流敷设方式和使用条件查“500V铜芯绝缘导线长期连续符合允许载流量表”,“500V铝芯绝缘导线长期连续符合允许载流量表”等表确定电缆电线截面。
2)线路电压原则电压计算公式:ΔU=Ue-Ui式中Ue为额定电压,Ui为设备端电压线路电压降原则选择电缆电线截面积公式:S=Pj*L/C*ΔU%式中S导线截面,单位mm2;Pj为计算容量,单位kW; L为线路长度,单位m;C为材料内部系数,铜取77,铝取46.3;ΔU%为电压损耗百分比,一般取5%。
预分支电缆直径

预分支电缆直径摘要:1.预分支电缆的概述2.预分支电缆直径的定义和影响因素3.预分支电缆直径的计算方法4.预分支电缆直径的选择原则5.预分支电缆直径对电缆性能的影响正文:一、预分支电缆的概述预分支电缆是一种在生产过程中就预先分支的电缆,通常用于电力系统中的配电和控制回路。
与传统的现场分支电缆相比,预分支电缆具有结构紧凑、安装简便、可靠性高等优点,因此在电力系统中得到了广泛应用。
二、预分支电缆直径的定义和影响因素预分支电缆直径是指电缆分支处的电缆导体截面积大小。
其主要影响因素包括:1.电缆的额定电压和电流:电缆的直径需要满足额定电压和电流的要求,以保证电缆的安全运行。
2.电缆的分支数量:电缆分支数量越多,分支处的电缆直径就越小。
3.电缆的敷设方式和环境条件:不同的敷设方式和环境条件对电缆直径的要求也不同。
三、预分支电缆直径的计算方法预分支电缆直径的计算方法通常采用以下公式:d = (S ×n) / (I ×√3)其中,d 为电缆直径;S 为电缆导体截面积;n 为电缆分支数量;I 为电缆额定电流;√3 为根号3,约等于1.732。
四、预分支电缆直径的选择原则选择预分支电缆直径时,需要遵循以下原则:1.满足电缆的额定电压和电流要求。
2.考虑电缆的分支数量和敷设方式。
3.兼顾电缆的散热性能和经济性。
五、预分支电缆直径对电缆性能的影响预分支电缆直径对电缆的性能有很大影响,主要表现在:1.影响电缆的载流量:直径较大的电缆具有较大的导体截面积,可以承受较大的电流。
2.影响电缆的热稳定性:直径较大的电缆具有较好的散热性能,可以降低电缆过载的温度。
3.影响电缆的敷设和使用寿命:合适的电缆直径可以降低电缆敷设和安装的难度,提高电缆的使用寿命。
电缆分支方式发展概况

电缆分支方式发展概况
来源:特种电缆
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。
而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。
为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺连接器:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。
无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电
缆任意位置作现场分支。
不需使用终端箱、分线箱。
且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。
使用绝缘穿刺连接器做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
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。
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支小结

在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其进展历史的前后顺序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重量轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。
而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。
为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。
无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。
不需使用终端箱、分线箱。
且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。
使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
由于绝缘穿刺线夹具有其他连接方式无法比拟的优越性,因此,早在30年前已被欧、美一些发达国家广泛采用,而法国西卡姆公司为全球最大电力电缆连接器生产商,所生产产品的产量、质量以及规格型号均为全球之最。
母线槽配电无疑是最平安靠得住的,母线槽先不谈,就穿刺线夹和预分支电缆而言,预分支电缆的电器性能更平安靠得住,穿刺线夹更灵活简单,造价方面需要综合考虑,从高到低一样是:母线槽——预分支电缆——穿刺线夹。
有点宣传产品的味道!咱们拿到的方案仍是做预分支电缆的多点。
分支电力电缆

分支电力电缆介绍分支电力电缆是一种用于输送电能的电缆,常用于供电网络中的分支线路。
它具有良好的绝缘性能和导电性能,能够可靠地传输电力信号,并在供电系统中起到连接和分配电能的作用。
本文将详细介绍分支电力电缆的结构、特点、应用以及未来的发展趋势。
结构分支电力电缆由导体、绝缘层、外护层等组成。
导体是电流的主要传导部分,通常采用铜或铝制成。
绝缘层是为了防止电流泄漏和短路而存在的,常用的绝缘材料有聚乙烯、交联聚乙烯等。
外护层则用于保护电缆免受外界环境的侵害,常见的材料有聚氯乙烯、聚乙烯等。
特点1.高可靠性:分支电力电缆经过严格的质量控制和测试,具有良好的电气性能和机械性能,能够在恶劣的环境下稳定运行。
2.良好的绝缘性能:采用高质量的绝缘材料,使得分支电力电缆具有优异的绝缘性能,能够有效地防止电流泄漏和短路。
3.适应性强:分支电力电缆可以根据不同的需求进行定制,可以满足不同场景下的电力传输要求。
4.安装方便:由于分支电力电缆柔软且易于弯曲,因此安装起来非常方便,能够适应各种复杂的布线环境。
应用分支电力电缆广泛应用于各个领域的供电系统中,包括工业、建筑、交通等。
以下是一些常见的应用场景:工业领域•工厂供电:分支电力电缆用于将主电网的电能传输到各个工厂的配电箱中,为工厂提供稳定可靠的电力供应。
•机械设备:分支电力电缆用于连接各种机械设备,如电机、变压器等,确保其正常运行。
建筑领域•住宅电力供应:分支电力电缆用于将电能从主电网引入到住宅建筑中,为居民提供家庭用电。
•商业建筑:分支电力电缆用于商业建筑中的电力供应,如写字楼、商场等。
交通领域•地铁供电:分支电力电缆用于地铁系统的电力供应,为列车提供动力。
•高速公路照明:分支电力电缆用于高速公路照明系统的供电,确保夜间行车的安全性。
未来发展趋势随着电力需求的不断增长和技术的不断进步,分支电力电缆在未来将面临以下几个发展趋势:高压高温随着电力传输距离的增加,对分支电力电缆的要求也越来越高。
住宅电线电缆选择知识讲解

住宅电线电缆选择(消防)一、场所对应阻燃级别关系:1.电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。
阻燃级别分A、B、C、D四级。
特级-----阻燃A;一级-----阻燃B;二级、三级-----阻燃C;二、电线电缆的选用:1.直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
2.用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线。
3.当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
4.在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
5.电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
6.除直埋敷设的电缆和穿管敷设的电线电缆外,用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
7.电线阻燃级别选择:8.用于重要的木结构公共建筑的电源主干线应采用矿物绝缘电缆。
用于特级、一级场所中的特别重要负荷的电源主干线路宜采用矿物绝缘电缆。
三、消防设备线路的选用:1.用于消防设备的控制线路、火灾自动报警系统的信号传输线路、消防广播线路和消防电话线路等,以下列方式选用电线:1)电线穿金属管或阻燃型硬质塑料管暗敷时,可采用阻燃电线;2)电线穿金属管明敷时,应采用耐火电线;3)电线在金属线槽内明敷时,应采用阻燃耐火电线;4)电线在耐火金属线槽内明敷或穿涂有防火涂料的金属管时,可采用阻燃电线。
2.由变配电所(或总配电室)引至消防设备的电源主干线应采用阻燃耐火电缆或矿物绝缘电缆,但在特级、一级场所宜采用矿物绝缘电缆。
3.双电源自切箱引至消防设备控制箱及由消防设备控制箱引至消防设备等分支线路,应采取下列方式:1)电线穿管敷设时,应采用耐火电线,但明敷时应采用金属管;2)电线在金属线槽内明敷时,应采用阻燃耐火电线;3)电缆在电缆桥架内明敷时,应采用阻燃耐火电缆;4)电缆采用支架或沿墙明敷时,应采用矿物绝缘电缆。
预分支电缆 预分支电缆型号规格详介

预分支电缆厂家供应预分支电缆型号规格预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。
其主干电缆导体无接头(接头已经在生产厂加工时做好并封闭在分支点内),预分支电缆配电类似母线槽配电方式,但电缆具有良好的抗震、气密、防水性能,占用空间小、安装方便,缺点是质量故障难以现场修复,该电缆针对特定工程条件加工,不具有互换性。
分支电缆用途,矿用分支电缆YFD系列预制分支电缆的优点具有优良的供电可靠性·主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点;·分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系;·分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成的质量不良现象;·分支接头结构合理并采用先进的LYZ工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响;·短时间内完成护套,避免了接头接触钢芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。
可明显降低配电成本·品种规格多,选用灵活,任意组合;·分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置;·与母线槽比,可降低工程造价。
且技术经济指标高,综合经济效益显著;·主电缆从10mm2到1200mm2,分支电缆从10mm到95mm任意组合选用;·电缆品种多,有MY橡套分支电缆,VV,ZR-VV,NH-VV,YJV,ZR-YJV,NH-YJV等,可根据需要选用。
安装环境要求低,施工方便·使用环境要求低,安装精度要求低;·由于它的弯曲半径小。
大大地降低了安装难度,缩小了空间尺寸;·占用建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,对土建的空间尺寸无要求;·安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷场机即可,且安装周期短,仅有母线槽安装工时的1/10和1/20,安装劳动强度小。
MY分支电缆,MY分支电缆价格MY型矿用阻燃型橡套预分支电缆(预分支矿用橡套软电缆),现在煤矿中,因为照明,水泵,电机需要连接分支电缆,矿井下安全性差,电工进行手工接线不仅质量不好,而且万一操作失误导致瓦斯爆炸发生矿难。
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电缆分支的选择
我总结了点东西,欢迎拍砖
常见低压配电方式比较
一、 电缆放射式配电
这是最常见的配电形式,各配电回路互相独立,任意一路故障不影响其它配电回路的正常工
作。故障停电面较小,可靠性高。但是其配电回路较多,占用较多低压柜抽屉,相应的变电
站土建面积增加,线缆布线施工量大,线路敷设桥架也需要做大,否则影响散热,检修时需
要从变电站到配电箱全线路排查,工作量大。新增回路也受变电站备用抽屉数量的限制。综
合来看成本一般、高可靠性、施工量大、改造灵活性差。
二、 电缆分流器树干式配电
此种形式,大大减少了变电站配出回路数,节约成本简化施工。一度得到广泛应用。但是随
着电力电缆使用量的快速增长,在实际使用过程中即使采用单芯电力电缆,但对其接头和分
支采用现场剥去护套、绝缘,压接分支或接头后再选用环氧树脂等绝缘材料进行包封处理的
方法,仍存在着施工现场场地占用大、施工时间长、费用高、设备多、技术条件要求高、难
度大等弊端,尤其是现场施工完成后的接头或分支,其绝缘强度、可靠性、一致性都很难得
到保证。
在大量较小规格分支处由于负载电流小、技术要求低,还是有自身优势的,比如公共照明、
扶梯、空调箱、空调盘管配电,各防火分区用电量并不大,负载电流也基本不超过100A,
采用现场电缆分流器分支配电,较节约成本,缩短工期。
综合来看成本稍高、可靠性一般、施工方便、使用可以改造。
三、 预分支电缆树干式配电
随着电电缆应用范围的扩大,生产工艺和技术的发展,结合现场施工所存在的问题。工业发
达国家在七十年代就已现了工厂预制的带分支电缆——预制分支电缆。由于预制分支电缆场
地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试
制。到目前为止,有若干厂家产品正式批量投放市场。预制分支电缆、顾名思义,即是工厂
按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一
系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。其具有以下的诸多优点:
1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低;
2)现场施工费用大幅度降低;
3)现场施工周期、时间大量缩短;
4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降;
5)不受施工现场的空间、环境条件的限制;
6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高;
7)具有更高的抗震、防水、耐火性能;
8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%;
9)适用范围广、品种规格多;
10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配;
11)具有更直观的维护操作性。
虽然有以上诸多优点,预分支电缆缺点是需要提前定制,安装前需确认分支头规格及间距长
度,采购周期长。采购安装成本也比普通电缆有所增加。在可靠性要求高的负荷配电时,比
如应急照明、防火卷帘等都可以竖向采用耐火预分支电缆配电,而电缆分流器就不是很合适
了。
综合来看成本较高、高可靠性、施工方便、改造灵活性差。
四、 密集母线槽配电
母线槽的应用解决了大容量负荷配电、及电缆现场制作分接头的繁琐,其具有结构紧凑、安
装方便、互换性好、使用安全、寿命长等一系列优点。随着用户使用量的增加又发现母线槽
同样也存在着一些缺陷,例如安装造价高,依靠螺钉联接的部位过多,安装施工复杂,在运
行过程中常遇到电磁振动、热胀冷缩、膨胀系数、外力等等因素的影响,这些都会造成螺钉
的松动。假使一只螺钉出现松动,都会出现故障点发热、高温等现象,影响整条母线槽的运
行稳定性。尤其是对五线母线槽的不当使用,还会造成PE线接触电阻增大违反建筑电气设
计规范和施工规范中明文规定的PE线应确保其连续性的基本要求。但母线槽在大容量的情
况下,还是存在着其自身的优势的。因为当电流达到数千安培时,如果采用电缆,即使是单
芯电缆也要多根进行敷设,否则达不到相应的大电流容量,此时母线槽就体现出自身的优势。
综合来看成本最高、高可靠性、施工要求高、改造灵活性强。
五、 各配点方式成本比较
以2000A载流量为需求,需要7跟185mm²普通电缆。此规格普通阻燃电缆400元每
米,满足载流量每米成本需400元*7跟=2800元。折合大概每安培每米成本1.4元人民币。
如果考虑每回路短时用电高峰的需求,则单回路电缆需适当放大一级,则实际成本在每安培
每米接近2.0元。
采用电缆分流器分支配电,每回路4跟路单芯240电缆,需要5回路,按每米150元计算,
满足载流量每米成本需150元*5*5 =3750元。折合大概每安培每米成本1.85元人民币。计
入分流器成本,大概则实际成本在每安培每米2.0元。
采用预分支电缆配电,每回路4跟路单芯240电缆,需要5回路,按每米200元计算,满足
载流量每米成本需200元*5*5 =5000元。折合大概每安培每米成本2.5元人民币。
采用母线槽配电,2000A密集型母线槽材料及安装成本,每米大概7000元,折合大概每安
培每米成本3.5元人民币。
综合来看,放射配电与采用分流器树干配电成本相同,放射配电可靠,分流器树干配电灵活。
预分支电缆与密集母线比较,密集母线更贵,但使用灵活性更强;预分支电缆可靠性高,但
载流量及灵活性都受限制。商业配电大负荷配电,垂直负荷又较分散适于采用密集母线配电,
负荷较集中适于放射式配电。分散小负荷,如果负荷等级较高采用预分支电缆,可以承受短
暂停电的分散小负荷可采用导线分流器配电。
其实分流器、穿刺线夹、电缆T接箱后面都需要加保护电器,由于分支线很短一般就用分
支线的接入箱主开关做保护电器。分流器、穿刺线夹可以直接安装在电缆桥架内不需要单独
设箱。