线路电能损耗计算方法
电力损耗及维护费计算公式

电力损耗及维护费计算公式随着工业化和城市化的不断发展,电力在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而,随着电力的使用量不断增加,电力损耗和维护费用也成为了一个不容忽视的问题。
因此,合理计算电力损耗及维护费用对于企业和社会来说至关重要。
本文将从电力损耗和维护费用的概念、影响因素以及计算公式等方面进行探讨。
一、电力损耗的概念。
电力损耗是指在输送和使用电能的过程中因电气设备、线路、变压器等元件的内阻、铜损、铁损、绝缘损耗等因素而造成的能量损失。
电力损耗不仅会增加电力系统的运行成本,还会影响电力系统的稳定性和可靠性。
因此,合理减少电力损耗对于提高电力系统的效率和节约能源具有重要意义。
二、影响电力损耗的因素。
1. 电气设备的质量和性能,电气设备的质量和性能直接影响着电力损耗的大小。
如果电气设备的质量较差或者性能不稳定,就会导致电力损耗增加。
2. 线路长度和电流大小,线路长度和电流大小是影响电力损耗的重要因素。
一般来说,线路长度越长、电流越大,电力损耗就会越大。
3. 电压等级,电压等级是影响电力损耗的重要因素之一。
一般来说,高压输电线路的电力损耗要比低压输电线路小。
4. 温度和湿度,温度和湿度也会对电力损耗产生影响。
在高温和湿度环境下,电力设备的绝缘性能会下降,从而增加电力损耗。
5. 负载率,负载率是指电力设备实际使用电能的比例。
负载率越高,电力损耗就会越大。
三、维护费用的概念。
维护费用是指为了保障电力设备正常运行和延长设备寿命而进行的维护和修理所需的费用。
维护费用的大小直接影响着电力设备的可靠性和稳定性,对于保障电力系统的安全运行具有重要意义。
四、影响维护费用的因素。
1. 设备质量和性能,设备的质量和性能直接影响着维护费用的大小。
如果设备的质量较差或者性能不稳定,就会导致维护费用增加。
2. 使用环境,使用环境是影响维护费用的重要因素之一。
在恶劣的使用环境下,电力设备容易受到损坏,从而增加维护费用。
3. 维护频率,维护频率是影响维护费用的重要因素之一。
线损如何计算

线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
线路空载损耗的计算公式

线路空载损耗的计算公式
线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,比入你的用电:
电阻公式:R=xx,通过5KW三相负荷时,电流约为9A,电压损失U损=1R=9×0.4=3.6V,电量损失P=12R=9X0.4=32.4W(12是平方)一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度通过10KW三相负荷时,电流约为18A,电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V,电量损失P=12R=18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度通过20KW三相负荷时,电流约为36A,一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度以上说明:电度数的增加线损也随之增加,负荷越大,损失越大。
电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。
5000度的线损是400度,100度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。
因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。
线损电量、线损率计算和分析

线损电量、线损率计算和分析一、什么是线损在输电、配电、用电过程中,电力运输系统的各种元器件因为电阻、电感、电容等因素,在电能传输过程中会损耗一部分电能,这就是“线损”的概念。
线损是指电网输电过程中的电量损耗和电网运行所需的电量(潜在损耗)。
二、线损电量的计算方法线路电阻、电感和电容是引起线路损耗的主要因素,其计算方法如下:1. 电线电阻损耗电线电阻损耗是电线优先流的阻抗损耗,它与电线净长度、电线截面积和电线材料电阻率有关。
其计算公式为:Pc = I^2 * R其中: - Pc为电线电阻损耗(单位:瓦特) - I为电路电流(单位:安培) - R 为电线电阻(单位:欧姆)2. 电线电感损耗电线电感损耗是电线电感的耗散损耗,它与电线电感、电路频率和电路电流有关。
其计算公式为:Pl = I^2 * R * 2 * pi * f其中: - Pl为电线电感损耗(单位:瓦特) - f为电路频率(单位:赫兹)3. 电线电容损耗电线电容损耗是电线电容的电流导致的能量损耗,它与电线电容、电路频率和电路电流有关。
其计算公式为:Pv = I^2 * Xc * 2 * pi * f其中: - Pv为电线电容损耗(单位:瓦特) - Xc为电容的阻抗(单位:欧姆)三、线损率计算方法线损率(S)是指输电过程中电能损耗占总输送电能(P)的百分比,其计算公式为:S = (Pc + Pl + Pv) / P其中: - P为总输送电能(单位:千瓦时)四、线损率分析线损率高表示输电过程中电能损耗大,影响电网的经济性、可靠性和安全性。
因此,对电力系统的线损率进行分析,可以评估电力系统的运行状况并采取适当的措施减少线损率。
对线损率高的原因进行分析,可以从以下几个方面考虑:1. 线路参数不合理线路参数包括线路电阻、电感、电容等,如果这些参数没有优化设计或者在运行过程中出现了损耗,就会导致线路的运行效率不高,产生较大的线损率。
2. 变电设备问题电力系统中的变电站、变压器等设备在传递电能的过程中,也会存在损耗现象,例如铁损、铜损、涡流损耗等,如果这些设备的维护管理不当,就会使其损耗率较高,从而造成线路损耗率的增加。
低压线路损耗理论计算

在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。
笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。
1低压线路理论线损的构成1.1低压线路本身的电能损耗。
1.2低压接户线的电能损耗。
1.3用户电能表的电能损耗。
1.4用户电动机的电能损耗。
1.5用户其他用电设备的电能损耗。
以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。
要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。
但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。
2低压线路理论线损计算通用公式△A=NKIpjRdzt×10式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;①单相两线制照明线路N=2;②三相三线制动力线路N=3;③三相四线制混合用电线路N=3.5;K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用;表1负荷曲线形状系数k 值表最小负荷率K值0.20.30.41.050.51.030.61.020.71.010.81.000.81.001.01.00。
2。
2。
-31.171.09(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷)t——线路月供电时间,h;Rdz——线路导线等值电阻,Ω。
等值电阻可按下式计算:Rdz=ΣNKIzd。
kRk/N×Izd式中Izd——配电变压器低压出口实测最大电流,A;22KIpj——线路首端负荷电流的月平均值,A。
可根据以下不同情况计算选用。
①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。
②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。
③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。
④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。
三相电缆线损计算

三相电缆线损计算三相电缆线损计算是指通过对三相电缆系统中的电压、电流和功率的测量,计算电缆线上的电能损耗。
电缆线损一般由电线电缆的电阻、电感和电容等因素引起,其结果是电能转化为热能的损耗。
线损计算对于电力系统运行和设计非常重要,可以评估电网的效率和稳定性。
1.确定线路参数:包括电压、电流和频率等参数,要根据具体情况进行测量或从技术资料中查找。
2.测量电压和电流:通过使用合适的电压表和电流表等仪器进行测量,获取电线上的电压和电流数值。
3. 计算有功功率:有功功率是电能转化为做功(如照明、电动机运转等)的功率。
计算公式为:P = √3 * U * I * cosθ,其中P为有功功率,√3为三相系统的系数,U为电压,I为电流,cosθ为功率因数。
4.计算视在功率:视在功率是电线上实际消耗的总功率,包括有功功率和无功功率。
计算公式为:S=√3*U*I,其中S为视在功率。
5.计算无功功率:无功功率是电能在电力系统中来回传输然后再返回电源的功率,它不做有用功。
计算公式为:Q=√(S^2-P^2),其中Q为无功功率。
6.计算线损功率:线损功率是电线上的电能损耗功率。
计算公式为:W=S-P,其中W为线损功率。
7.计算线损率:线损率表示电线上的损耗与送出的功率之间的比率。
计算公式为:L=(W/S)*100%。
8.分析结果:根据计算结果,评估线损率是否在合理范围内。
如果线损率过高,可能需要查找原因并采取相应的措施,如更换电线、调整电压等。
在三相电缆线损计算中,还可以考虑其他因素,如电缆长度、电缆材料的电阻和电感等,以提高计算的准确性。
总之,三相电缆线损计算是电力系统中重要的一环,可以帮助评估电网的效率和稳定性。
通过测量和计算电压、电流和功率等参数,可以得到电线上的线损功率和线损率,以此来分析和改进电力系统。
线损计算方法
线损计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
线损的计算公式范文
线损的计算公式范文线损是指电能在输送过程中由于电线、电缆以及设备等原因导致的能量损耗。
线损率则是用来衡量电能损耗的指标。
线损率的计算公式如下:线损率(%)=(总电量-售电量)/总电量*100%其中,总电量表示发电厂产生的电能总量;售电量表示发电厂售出的电能总量。
通过计算线损率可以判断电网的运行效率,及时采取措施来降低线损率,提高线路的输电效率。
线损率是个综合指标,与电网的运行状态、设备的质量、线路的长度以及用电负荷等因素都有关联。
最理想的情况是线损率为0%,即电能损失为0,但实际上由于各种因素的影响,线损率不可能为0。
线损率的计算可以分为两个方面来考虑:直接计算法和间接计算法。
1.直接计算法直接计算法是指通过在发电站和变电站之间的主变压器两端安装电能计量仪表,实时监测电能的进出,从而计算线损率。
线损率(%)=(进线总电能-出线总电能)/进线总电能*100%其中,进线总电能表示从发电站进入变电站的电能,出线总电能表示从变电站输送到用户端的电能。
电能计量仪表需要具备较高的精度,以确保数据的准确性。
2.间接计算法间接计算法是指通过对电网的特性和运行数据进行统计分析,结合数学模型和假设条件来计算线损率。
线损率(%)=(变压器损耗+线路损耗)/进线总电能*100%其中,变压器损耗是指变电站内部的损耗,可以通过测量变压器的温度上升和负载电流来估算;线路损耗是指由于电线电缆内部电阻导致的能量损失,可以通过测量线路两端的电压和电流来估算。
为了降低线损率,可以采取以下措施:1.优化电网布局和选用合理的导线材质和截面积,减小线路电阻;2.加强电力设备和线路的维护,及时排除故障和缺陷;3.安装优质变压器和调压装置,减小变压器内部损耗;4.实施用电管理和节能措施,减少不合理的用电行为;5.提高电力系统自动化水平,减少人为干预和误操作。
线损的降低对于电网运营商和用户都有好处。
对于电网运营商来说,线损的降低可以提高输电效率,减少能源浪费,提高电网的可靠性和稳定性;对于用户来说,线损的降低可以降低用电成本,提高供电质量,减少停电和电能浪费。
电力线损计算方法
线路电能损耗计算方法A1线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3Rt×10-3(kW•h)(Al-1)Ijf=(A)(Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW•h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电阻,n;It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:Ijf==(A)(Al-3)式中Pt——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;Ut——t时刻同端电压,kV。
A2当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:ΔA=3K2Rt×10-3(kW•h)(A2-1)系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:K2=[α 1/3(1-α)2]/[1/2(1 α)]2(A2-2)当,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:K2=[f(1 α)-α]/f2(A2-3)式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;α——代表日最小负荷率,α=Imin/Imax,Imin为最小负荷电流值。
A3当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F=/,则代表日的损耗电量为:ΔA=3FRt×10-3(kW•h)(A3-1)式中F——损失因数;Imax——代表日最大负荷电流,A。
F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定。
当时,按直线变化的持续负荷曲线计算F:F=α 1/3(1-α)2(A3-2)当,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算:F=f(1 α)-α(A3-3)式中α——代表日最小负荷率;f——代表日平均负荷率。
电线的损耗系数
电线的损耗系数1. 介绍电线的损耗系数是指电线在输送电能时所损失的能量与送入电能的比值。
电线的损耗系数是电力系统中重要的参数,通常用来评估电线的导电性能和经济性。
本文将全面、详细、完整地探讨电线的损耗系数及其相关内容。
2. 电线损耗的原因电线损耗主要有以下几个原因: - 电线的电阻:电线的导体本身存在电阻,电流通过导体时会产生一定的热量,从而造成能量的损失。
- 电线的电感:当电流通过电线时,电线本身会产生一定的电感,导致能量的损耗。
- 电线的电容:电线的导体之间存在一定的电容,当电压发生变化时,电线内部的电荷分布也会发生变化,从而导致能量的损耗。
3. 电线损耗系数的计算方法电线的损耗系数可以通过以下公式计算:损耗系数 = (电线的损耗功率) / (送入电线的功率)电线的损耗功率可以通过以下公式计算:损耗功率 = 电线的电阻 * 电流^2其中,电线的电阻可以通过电线的材料、截面积和长度计算得到。
4. 影响电线损耗系数的因素电线的损耗系数受到以下几个因素的影响: 1. 电线的材料:不同材料的电线具有不同的电阻和导电性能,从而影响了电线的损耗系数。
2. 电线的截面积:电线的截面积决定了电流通过电线时的电阻大小,从而影响了电线的损耗系数。
3. 电线的长度:电线的长度越长,电阻和损耗功率也会增大,导致电线的损耗系数升高。
4. 电流的大小:电线的损耗功率与电流的平方成正比,因此电流的大小对电线的损耗系数有较大影响。
5. 电线损耗系数的意义电线的损耗系数是评估电线导电性能和经济性的重要指标。
通过计算和比较电线的损耗系数,可以选择合适的电线材料、截面积和长度,以降低电线的损耗,提高电力传输效率。
此外,电线的损耗系数也可以用来评估电网的功率损耗和经济效益。
6. 如何降低电线的损耗系数为了降低电线的损耗系数,可以采取以下措施: - 选择低电阻的电线材料:优质的电线材料具有较低的电阻,可以减少电线的损耗功率。
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线路电能损耗计算方法之杨若古兰创作
A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的
损耗电量计算为:
ΔA=3Rt×10-3 (kW·h) (Al-1)
I
jf
=(A) (Al-2)
式中ΔA——代表日损耗电量,kW·h;
t——运转时间(对于代表日t=24),h;
I
jf
——均方根电流,A;
R——线路电阻,n;
I
t
——各误点时通过元件的负荷电流,A.
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率暗示时:
I
jf
= =(A) (Al-3)
式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;
Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;
Ut——t时刻同端电压,kV.
A2 当具备平均电流的材料时,可以利用均方根电流与平均电流
的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代
表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线外形系数),
Ijf=KI
pj
,则代表日线路损耗电量为:
ΔA=3K2Rt×10-3 (kW·h) (A2-1)
系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定.
当f >0.5时,按直线变更的持续负荷曲线计算K2:
K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2 (A2-2)
当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:
K2=[f(1+α)-α]/f2 (A2-3)
式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/ Imax,Imax为最大负荷电流
值,Ipj为平均负荷电流值;
α——代表日最小负荷率,α=Imin/ Imax,Imin为最小负荷电流值.
A3 当只具有最大电流的材料时,可采取均方根电流与最大电流
的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的
比值为F(亦称损失因数),F=/,则代表日的损耗电量为:
ΔA=3FRt×10-3 (kW·h) (A3-1)
式中F——损失因数;
I
max
——代表日最大负荷电流,A.
F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定.
当f >0.5时,按直线变更的持续负荷曲线计算F:
F=α+1/3(1-α)2 (A3-2)
当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算:
F=f (1+α)-α (A3-3)
式中α——代表日最小负荷率;
f
——代表日平均负荷率.
A4 在计算过程中应考虑负荷电流惹起的温升及环境温度对导线
电阻的影响,具体按下式计算:
R=R20(1+β1+β2) (Ω) (A4—1)
β1=0.2(Ipj / I
20
)2 (A4—2)
=α(Tpj-20) (A4—3)
式中 R20——每相导线在20℃时的电阻值,可从手册中查得单位
长度值,Ω
β
1
——导线温升对电阻的批改系数;
β
2
——环境温度对电阻的批改系数;
I
20
——环境温度为20℃时,导线达到容许温度时的容许持续电
流,A;其值可通过有关手册查取,如手册给出的是环境温度为
25℃时的容许值时, I20应乘以1.05;
I
pj
——代表日(计算期)平均电流,A;
T
pj
——代表日(计算期)平均气温,℃;
α——导线电阻温度系数,对铜、铝、钢芯铝线,α=0.004.
A5 对于电缆线路,除按计算普通线路的方法计算线心中的电能
损耗外,还应考虑绝缘介
质中的电能损耗,三相电缆绝缘介质损耗电量为:
ΔAj=U2ωCtgαLt×10-3 (kW·h) (A5-1)
C=ε/[18lg(γw /γn)] (A5-2)
式中ΔAj——三相电缆绝缘介质损耗电量,kW·h;
U——电缆运转电压,kV;
ω——角速度,ω=2πf,f为频率,Hz;
C——电缆每相的工作电容,μF/km;
tgα——介质损失角的正切值,按表A5拔取;
L——电缆长度,km;
t——计算时段,h;
ε——绝缘介质的介电常数,按表A5拔取;
γw——绝缘层外半径,mm;
γn——线心半径,mm.
表A5 电缆经常使用绝缘材料的ε和tgα值
电缆型式 ε tgα
油浸纸绝缘
粘性浸渍不滴流绝缘电缆
压力充油电缆
丁基橡皮绝缘电缆
聚氯乙烯绝缘电缆
聚乙烯电缆
交联聚乙烯电缆
注:tgα值为最高答应温度和最高工作电压下的答应值.