通常情况下导线与电缆截面的输送容量
电缆载流量选择参考意见
第 1 页 共 9 页电缆载流量选择参考意见前言:电缆工程设计根据与架空线载流量或输送容量选择电缆截面,而各电缆生产厂家提供的载流量不尽相同,因此存在基准值不统一的问题.经过对比瑞利、宝胜BICC 、山东电缆厂、沈古等厂家提供的载流量比较,比瑞利提供的载流量技术条件比较齐全,数值偏安全,符合以往工程载流量和电缆截面的选择,为此,建议以该厂家提供的载流量为基准。
再根据《电力工程电缆设计规范》中辐射条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数进行修正后选择合适的电缆截面。
一、《电力工程电缆设计规范》载流量的校正系数:比瑞利提供的条件:导体最高持续工作温度:900C ;土壤热阻系数:1.20C.m/W ;空气温度:400C ;土壤温度:250C 。
根据《电力工程电缆设计规范》关于敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数K=K 1*K 2*K 3 ………………(此规定适用于三芯电缆)其中:K 1——并列校正系数:10kV 三芯和110kV 单芯穿于φ160管,排管间距为210mm ,35kV 三芯和220kV 单芯穿于φ200管,间距250mm ,参照6根并列,K 1=0.81);K 2——土壤热阻系数:当取值1.20C.m/W(土壤潮湿,规律性下雨)时,K 2=1.0;当取值1.50C.m/W(土壤干燥,雨量不大)时,K 2=0.93;K 3——环境温度修正系数:)4090()4090()1()2(3----==Q Qm Q Qm K =1.0因此三芯电缆校正系数:K= K 1*K 2*K 3=0.8*0.93*1.0=0.75考虑到绝大部分电缆在排管中多根并列敷设,而K2仅为土壤中多根直埋并行敷设,建议三芯电缆修正系数K 取0.7,单芯电缆K 取0.75;双拼电缆K 值取0.75*0.9=0.675(载流量按照单根载流量*2*0.9取值)。
二、电缆截面的选择参考:(一):8.7/10kV~26/35kV电力电缆截面选取:第 2 页共9 页(二)、64/110kV~127/220电力电缆截面选取:第 3 页共9 页三、导线与电缆截面的匹配:导线的载流量换算到最高气温月平均350C,修正系数为0.89,载流量为:LGJ-70/10 :297×0.89=264(A)LGJ-95/20 :370×0.89=329(A)LGJ-120/20:415×0.89=370(A)LGJ-185/25:560×0.89=499(A)LGJ-240/30:662×0.89=590(A)LGJ-300/25:760×0.89=677(A)LGJ-400/35:882×0.89=785(A)LGJ-630/45:1182×0.89=1052(A)第 4 页共9 页第 5 页共9 页第 6 页共9 页第7 页共9 页第8 页共9 页注:表格中”/”表示常规设计中不采用此型号/型式的电缆。
电缆选型技术报告
电缆选型技术报告(1)电缆芯数和芯线材质电力电缆的线芯的作用是传送电流,线芯的损耗主要由导体截面和电导率决定,为了减少电缆线芯中的损耗和电压降,电缆线芯一般采用高电导率的金属材料铜或铝制成。
为了增加电缆的柔软性和可曲度,较大截面的电缆线芯由多根较小直径的导线绞合而成。
送电线路为重要的电源线路,电压高、正常工作的电流大,因此选用芯线材质为铜的单芯电缆。
(2)电缆的绝缘水平中性点直接接地的220kV交流系统,为高可靠线路,其所在系统中的接地故障能很快切除,在任何情况下故障持续时间不超过1min,因此选用的电缆相间额定工频电压为220kV、相对地额定工频电压为127kV,雷电冲击耐压为1050kV。
(3)电缆的绝缘类型推荐选用以交联聚乙烯为绝缘材料(XLPE)的电缆。
这种电缆具有以下优点:1)结构简单,运行维护方便,不像充油电缆那样需要有一整套的供油系统及告警系统;2)重量轻,便于施工、安装;3)电气性能好,击穿电场强度高,介质损耗角正切值高,有较高的耐热性和耐老化性,允许工作温度高,载流量大。
所采用的电缆应具备耐水树特性的绝缘结构型式,并采用全干式交联方式以降低绝缘层的水份。
为提高交联电缆的绝缘水平,应采用导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽3层共挤的制造工艺,以保证导体屏蔽表面光洁平滑,使电缆的电场分布均匀,从而提高电缆的电气性能。
(4)电缆的金属护套电缆路径长5km,根据《电力电缆设计规范GB50217-2007》的规定,划分为4个单元,每个单元设置两处绝缘接头,使电缆金属护层分隔在三个区段以交叉互联接地。
单芯电缆通过交流电产生交变磁场,在电缆金属屏蔽层上产生感应电压,该电压与线芯电流及电缆长度成正比。
《电力电缆设计规范GB50217-2007》规定,交流单相电力电缆的金属护层必须直接接地,在未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,金属护层上任一点非接地处的感应电压不得大于50V,除上述情况外,不得大于300V。
《电力工程电缆设计规范》
中华人民共和国国家标准电力工程电缆设计标准Standard for design of cables of electric power engineeringGB 50217-2018主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2018年9月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1827号住房城乡建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计标准》的公告现批准《电力工程电缆设计标准》为国家标准,编号为GB 50217-2018,自2018年9月1日起实施。
其中,第5.1.9条为强制性条文,必须严格执行。
原国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007同时废止。
本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部2018年2月8日前言本标准是根据住房城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2014]189号)的要求,由中国电力企业联合会和中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007修订而成的。
本标准共分7章和8个附录,主要技术内容是:总则、术语、电缆型式与截面选择、电缆附件及附属设备的选择与配置、电缆敷设、电缆的支持与固定、电缆防火与阻止延燃等。
本标准修订的主要技术内容是:(1)修改了本标准的适用范围;(2)增加了核电厂常规岛及与生产有关的附属设施电缆敷设的有关规定;(3)修改了铜导体电缆、铝导体电缆的选用范围,增加了铝合金导体电缆的选用范围;(4)修改了交联聚乙烯绝缘电缆采用内、外半导电屏蔽层与绝缘层三层共挤工艺适用范围;(5)增加了1kV及以下电源中性点直接接地系统中,未配出中性导体或回路不需要中性导体引至受电设备时电缆芯数选择的规定;(6)增加了移动式电气设备电缆芯数的选择要求;(7)修改了10kV及以下的电力电缆经济电流截面选择计算公式,给出了部分绝缘类型电缆经济电流曲线;(8)增加了熔断器回路电缆最小热稳定截面校验的规定;(9)增加了计算电力电缆最大短路电流的短路点选择的规定;(10)修改了电力电缆金属屏蔽层有效截面计算用的最高温度取值;(11)修改了护层电压限制器工频感应过电压耐受时间。
导线截面积的选择和电缆的铺设方法
导线截面积的选择和电缆的铺设方法一导线截面积的选择输电线路导线截面积的选择对电网的技术经济性能有很大的影响,导线截面的选择首先满足最基本的技术要求,如不发生电晕,保证一定的机械强度,满足热稳定条件,电压损耗不超过容许值。
其次,还要考虑经济方面的问题,如截面的选择不应使功率损失过大,不应使投资过大以及降低有色金属的消耗等等。
因而导线截面积的选择不是一个孤立的问题,需要在设计时从各个方面去综合考虑,通过方案比较找出最优的方案。
1.1导线截面选择的技术条件选择导线的技术条件是指电晕放电,机械强度,发热温度及容许电压损耗等条件。
高压输电线路产生的电晕会引起电能损耗和无线电干扰,为了避免电晕的发生,导线的外径不能过小,根据理论分析及试验所得的结果,各级电压下的按电晕条件所规定的导线最小外径如下表所示:架空线路的导线在运行时要承受各种机械负载,如导线的自重,风压,冰重等,此外,还要有具有适应外界偶然负载的过载能力,这就要求导线截面不能过小,否则就难以保证应有的机械强度。
架空线路根据其重要程度一般可分为三个等级,通常35KV以上线路为I类线路,1~35KV 为II类线路,1KV以下为III类线路。
电流通过到现实,在导线上的电阻会缠身有功功率损耗,导线的有功功率损耗将转换为热能使导线的温度上升。
当损耗的热能与周围发散的热能相等时,温升达到稳定值。
在一定的容许条件下,各种型号的导线容许通过的电流时不同的。
总所周知,当线路上输送的功率一定时,导线截面积小则线路的电阻,电抗愈大,从而线路的电压损耗也愈大,电压损耗过大会给调压带来困难。
为了保证电压损耗在容许范围之内,通常可按容许电压损耗选择导线截面,这一点对地方电网尤为重要。
1.2导线截面积选择的经济条件为了节约投资降低线路的造价及折旧维修费用,导线截面应愈小愈好。
但当导线截面愈小时,在输送功率相同的条件下又会使电能损耗增大,从而增加发电厂的投资,燃料消耗以及整个系统的运行费用支出。
导线传输容量
98120
31219
8900
332
配变负载率为:最大相电流/额定电流
线路持续输送容量=1.732*持续允许电流*电压(10、35、110、220、500kV)
电网电压/kV
架空线路
电缆线路
输送容量/kW
输送距离/km
输送容量/kW
输送距离/km
0.22
<60
<0.15
<100
<0.20
0.38
<100
<0.25
<175
<0.35
10
<3000
8-15
<5000
<10
35
<10000
20-70
110
<50000
50-150
220
<500000
200-300
各类架空三相导线持续输送容量表(35℃修正后)
导线截面mm2
持续允许电流A
持续输送容量/KVA
110kV
35kV
10kV
低0.38kV
LGJ-25
135
22634
7202
2059
78
LGJ-35
170
28503
9069
2587
99
LGJ-50
220
36881
11736
3353
128
LGJ-70
275
46103
14670
4189
159
LGJ-95
335
56162
17871
5104
194
LGJ-120
380
电力电缆载流量及绝缘层厚度核定
1> 2 >…> n
电力电缆
说明:(1)电场在分阶处电场发生了阶跃 ; (2)分阶绝缘使线芯表面电场强度降低;
(3)分阶绝缘均匀了电场强度,从而 提高了利用系数,降低了绝缘层厚度。
电力电缆
二、多芯电缆绝缘层中的电场分布
多芯电缆即一般三芯或多芯绝缘线芯成缆后统包以金属屏蔽 层(或金属护套),这种型式的电缆,一般均用于低压配电系统。 因这种型式的电缆绝缘主要考虑机械强度的要求。在满足机械强 度的情况下,一般都能满足电气性要求。我们可仅考虑具最大场 强的分布,且电场可按近似公式进行计算。多芯电缆绝缘层中的 电场分布比较复杂,一般用模拟试验方法来确定,在此基础上, 在近似的计算它的最大场强。
电力电缆
在计算载流量时应留下一定裕度;若对这种减少载流量无 法接受,可采取换土即将电缆周围“干燥区域内”的土壤换填 以热阻系数相对较小且稳定的回填土,选用适当比例的砂与水 泥等拌合作为回填土。其已在工程应用实践中显示土壤热阻系 数比较稳定,即使在全干燥状态情况下,其热阻系数也能够维 持在1.2K·m/W。
电力电缆
电力电缆
分相铅包(屏蔽)式电缆绝缘层中电场分布
电力电缆
2、三芯扇形芯电缆最大场强 这种型式的电缆,如图所示,我们仅考虑a、b、c三处的电场 强度。 (1)a处电场强度
式中,U0为相电压;Rck为导电线芯大圆弧 所在圆的半径即其大圆弧曲率半径;△— 相绝缘厚度,对油纸带绝缘电力电缆,△ 含带绝缘厚度。
电力电缆
极限情况,设IT为额定电流,当IC=IT时,则
称为电容电流的临界长度。电缆的长度越长,电容电流越大。 当长度超过临界长度时,可在线路上并联电抗器以补偿电容电流。 但此时。负载电流的少许变化均会引起电缆超载过热而处于不稳 定运行状态。所以跨江、跨海长距离输电,一般不能用交流电缆 而使用直流电缆。
电缆通道敷设方案选择分析
电缆通道敷设方案选择分析【摘要】电缆的敷设方式有土壤直埋、穿管、电缆沟和电缆隧道等几种方式,电缆在地下的散热方式要保证不使电缆超温而导致绝缘损坏。
连续负荷载流量是地下电缆运行中的重要参数,载流量偏大,造成缆芯工作温度超过容许值,绝缘的寿命就会比预期短;载流量偏小,则缆芯铜材就不能得到充分的利用,导致不必要的浪费。
选择合理的敷设方式及合适的电缆结构对工程造价及运行维护有极其重要的作用,本文结合工程实际对此进行了分析探讨。
【关键词】电缆结构;电缆通道;载流量1 概述随着电力系统规模的不断扩展,电力电缆的应用日益广泛,特别是在架空线路走廊紧张的城镇,电缆更是得到大量应用。
但电缆敷设成本高,维修不方便,合理确定其敷设方式及电缆结构对保证电力系统长期稳定运行有重要意义。
地下埋设电力电缆有多种敷设方式。
如常见的电缆直埋、电缆沟、排管、电缆隧道等。
电缆周围媒质的热阻会直接影响电缆的载流量,电缆敷设方式不同,其载流量不同。
电缆运行中,若载流量过大,电缆会因为超温而加速老化,甚至热击穿。
如果载流量过小,会造成投资成本过大,带来极大浪费。
因此,必须根据工程实际情况,选择合适的电缆敷设方式、施工工艺等,能提高电缆的输电能力,加强电网的安全并节约社会资源。
2 影响电缆载流量的因素连续负荷载流量是电缆运行中的重要参数,载流量偏大,造成缆芯工作温度超过容许值,绝缘的寿命就会比预期短;载流量偏小,则缆芯铜材就不能得到充分的利用,导致不必要的浪费。
选择合理的敷设方式及合适的电缆截面对电缆工程造价及运行维护都有着极其重要的作用。
电缆载流量的影响因素主要包括电缆本体、电缆敷设安装条件、电缆运行条件。
由于影响电缆载流量的因素众多,某个因素变化都将引起载流量的变化。
2.1电缆本体结构电缆的导体材料及截面大小是载流量的决定因素,导体的外径、结构形式、直流电阻都会影响载流量。
显然,相同条件下,导体外径越大,其输送容量就越大;20℃直流电阻越小(高导电材料),导体上的损耗越小,电缆载流量越大。
电线电缆基本知识
• 三相交流电功率的公式
• P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ 为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可: √3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来: I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出 来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面 积来表示的)。线径公式:
根据负荷的功率
• 物理学名词,电流在单位时间内做的功叫做电功率。 是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示, 它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。 • 作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率 的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果 在“t”(单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W” (单位为J),那么这个用电器的电功率就是P=W/t (定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电 流的乘积(P=U· I)。对于纯电阻电路,计算电功率 还可以用公式P=I2 R和P=U2 /R。 • 每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压, 用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率, 用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
• 单相电设备
• 首先根据功率、线路电压计算出导线所需 的电流大小,然后根据电流大小选择电缆 截面积,选择的电缆额定载流量稍大于所 需电流即可。 • 口算的话S=P/1.7,P取千瓦单位。 • 一般负载(也可以称为用电器,如电灯、 冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载, 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。那么,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。
工厂供电第6章电力线路教材课程
附录表 电缆埋地多根并列时的载流量校正系数
电缆根数
电缆外皮间
1
2
3
4
5
6
7
8
距
100mm 200mm 300mm
1 0.90 0.85 0.80 0.78 0.75 0.73 0.72 1 0.92 0.87 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79 1 0.93 0.90 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84
信息工程与自动化学院
.工厂供电.
5.2 导线和电缆选择的一般原则
(P48 ~51) 导线和电缆的选择包括两方面内容:
① 选择型号
② 选择截面
信息工程与自动化学院
.工厂供电.
5.2.1 导线、电缆型号的选择原则
1. 常用架空线路导线型号及选择
导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条 件等因素确定。
户外架空线路10kV及以上电压等级一般采用 裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。
.工厂供电.
5.1.1 高压电力线路的接线方式
(P43 ~ 44) 高压线路的作用是在企业内部从总降 压变电所(或配电所)以6~10kV电压向各 车间变电所、建筑物变电所或高压用电设 备配电。其常用的基本接线方式有:
❖ 放 射 式(radio type)
❖ 树 干 式 (trunt type)
❖ 环 形 (ringlike type)
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5.1.2 低压电力线路的接线方式
(P44-45)
低压线路的作用是从车间变电所以380/220V 的电压向车间各用电设备或负荷点配电。低压配 电线路接线方式有:
电力系统分析习题集及答案
电力系统分析习题集华北电力大学前言本书是在高等学校教材《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》多次修改之后而编写的与之相适应的习题集。
电力系统课程是各高等院校、电气工程专业的必修专业课,学好这门课程非常重要,但有很大的难度。
根据国家教委关于国家重点教材的编写要求,为更好地满足目前的教学需要,为培养出大量高质量的电力事业的建设人材,我们编写了这本《电力系统分析习题集》。
力求使该书具有较强的系统性、针对性和可操作性,以便能够使学生扎实的掌握电力系统基本理论知识,同时也能够为广大电力工程技术人员提供必要的基础理论、计算方法,从而更准确地掌握电力系统的运行情况,保证电力系统运行的可靠、优质和经济。
全书内容共分十五章,第一至第六章是《电力系统稳态分析》的习题,第七至第十四章是《电力系统暂态分析》的习题,第十五章是研究生入学考试试题。
本书适用于高等院校的师生、广大电力工程技术人员使用,同时也可作为报考研究生的学习资料。
由于编写的时间短,内容较多,书中难免有缺点、错误,诚恳地希望读者提出批评指正。
目录第一部分电力系统稳态分析第一章电力系统的基本概念第二章电力系统的元件参数及等值电路第三章简单电力系统的计算和分析第四章电力系统潮流的计算机算法第五章电力系统的有功功率和频率调整第六章电力系统的无功功率和电压调整第二部分电力系统暂态分析第七章电力系统故障分析的基本知识第八章同步发电机突然三相短路分析第九章电力系统三相短路的实用计算第十章对称分量法及元件的各序参数和等值电路第十一章不对称故障的分析、计算第十二章电力系统各元件的机电特性第十三章电力系统静态稳定第十四章电力系统暂态稳定第十五章研究生入学考试试题附录第一部分电力系统稳态分析电力系统稳态分析,研究的内容分为两类,一类是电力系统稳态运行状况下的分析与潮流分布计算,另一类是电力系统稳态运行状况的优化和调整。
第一章电力系统的基本概念1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电?1-2 为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?1-3 我国电网的电压等级有哪些?1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。
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%。
工厂供配电技术习题
第一章习题一、填空题1.一般110kv以上电力系统均采用中性点直接接地的运行方式。
6-10kv电力系统一般采用中性点不接地的运行方式。
2.变电所用以变换电能电压、接受电能与分配电能,配电所用以接受电能和分配电能。
3.低压配电网采用三种中性点运行方式,即TN系统、TT系统、IT系统。
4.低压配电TN系统又分为三种方式,即TN-C、TN-S、TN-C-S。
5.N线称为中性线,PE线称为保护线,PEN称为保护中性线。
6.一般工厂的高压配电电压选择为6~10kv,低压配电电压选择为380v。
7.车间变电所是将6~10kv的电压降为380v,用以对低压用电设备供电。
8.一级负荷要求由两个独立电源供电,二级负荷要求由两个回路供电。
二、选择题1.我国低压配电系统常用的中性点连接方式是( B )。
A、TT系统B、TN系统C、IT系统2.工厂低压三相配电压一般选择( A )。
A、380VB、220VC、660V3.图1.20所示的电力系统,变压器T3一次侧额定电压为( A ),二次侧额定电压为( B )。
A、110KvB、121kVC、10.5 kVD、11 Kv4.车间变电所的电压变换等级一般为( C )。
A、把220V~550 kV降为35~110 kVB、把35V~110 kV降为6~10 kVC、把6V~10 kV降为220/380 V5.单台变电所容量一般不超过( B )。
A、500kVAB、1000kVAC、2000kVA6.6~10kV系统中,如果发生单相接地事故,可(B)A.不停电,一直运行B.不停电,只能运行2个小时C.马上停电7.选择正确的表示符号填入括号内。
中性线(A),保护线(B),保护中性线(C)。
A. NB. PEC. PEN8.请选择下列设备可能的电压等级:发电机(B),高压输电线路(D),电气设备(A),变压器二次侧(E)。
A.10KVB.10.5KVC. 380KVD. 220KVE. 11KV9.对于中、小型工厂,设备容量在100~2000KW,输送距离在4~20km以内的,可采用(B)电压供电。
电力电缆工复习题库与答案
电力电缆工复习题库与答案1、电容器并联电路有如下特点()。
A、并联电路的总电量等于最大电容器的电量B、并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和C、每个电容两端的电流相等D、电容器上的电压与电容量成正比答案:B2、外护套故障测寻的适用方法是()。
A、跨步电压法B、电容法C、低压脉冲法D、电桥法答案:A3、在采用插入式振捣时,砼浇注的厚度是振捣器作用部分的()倍。
A、1.25B、1.35C、1.45D、1.55答案:A4、110kV及以上的直埋电缆,当表面温度超过()℃时,应采取降低负荷电流或改善回填土的散热性能等措施。
A、30B、40C、50D、60答案:C5、敷设于铁路、公路下的电缆管的埋设深度应低于路基或排水沟()m以上。
A、0.7B、0.8C、0.9D、1答案:D6、试验结束先经过水电阻放电再直接接地,可以防止直接接地时产生振荡过()引起设备损坏。
选项:A、电压B、电容C、电流D、电阻答案:A7、同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用()。
A、电缆排管敷设B、电缆沟敷设C、电缆隧道敷设D、直埋敷设答案:D8、当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做()。
A、差动保护B、电压保护C、过电压保护D、过电流保护答案:D9、绝缘情况良好的纸绝缘电力电缆线路直流耐压试验,耐压()min时的泄漏电流值不应大于1min值。
A、1B、2C、3D、5答案:D10、冷缩型电缆附件有明显的永久变形或弹性应力松弛的原因是()。
A、附件安装工艺不符合要求;B、与电缆截面不配合;C、在仓库放置时间过长;D、材料的原因。
答案:C11、电力电缆的电容大,有利于提高电力系统的()。
A、传输电流B、功率因数C、短路容量D、线路电压答案:B12、电缆接头组装图能反映组装工艺标准和施工步骤,它是电力电缆()标准化作业指导书的一部分。
电缆载流量选择参考意见
实用文档电缆载流量选择参考意见前言:电缆工程设计根据与架空线载流量或输送容量选择电缆截面,而各电缆生产厂家提供的载流量不尽相同,因此存在基准值不统一的问题.经过对比瑞利、宝胜BICC、山东电缆厂、沈古等厂家提供的载流量比较,比瑞利提供的载流量技术条件比较齐全,数值偏安全,符合以往工程载流量和电缆截面的选择,为此,建议以该厂家提供的载流量为基准。
再根据《电力工程电缆设计规范》中辐射条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数进行修正后选择合适的电缆截面。
一、《电力工程电缆设计规范》载流量的校正系数:比瑞利提供的条件:导体最高持续工作温度:900C;土壤热阻系数:1.20C.m/W;空气温度:400C;土壤温度:250C。
根据《电力工程电缆设计规范》关于敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数K=K1*K2*K3………………(此规定适用于三芯电缆)其中:K1——并列校正系数:10kV三芯和110kV单芯穿于φ160管,排管间距为210mm,35kV三芯和220kV单芯穿于φ200管,间距250mm,参照6根并列,K1=0.81);K 2——土壤热阻系数:当取值1.20C.m/W(土壤潮湿,规律性下雨)时,K2=1.0;当取值1.50C.m/W(土壤干燥,雨量不大)时,K2=0.93;K 3——环境温度修正系数:)4090()4090()1()2(3----==QQmQQmK=1.0因此三芯电缆校正系数:K= K1*K2*K3=0.8*0.93*1.0=0.75考虑到绝大部分电缆在排管中多根并列敷设,而K2仅为土壤中多根直埋并行敷设,建议三芯电缆修正系数K取0.7,单芯电缆K取0.75;双拼电缆K值取0.75*0.9=0.675(载流量按照单根载流量*2*0.9取值)。
二、电缆截面的选择参考:(一):8.7/10kV~26/35kV电力电缆截面选取:(1)、8.7/10kV三芯(铜芯)交联聚乙烯绝缘非铠装电力电缆(括号内为铝芯))(2)、8.7/10kV三芯(铜芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆(括号内为铝芯(3)、26/35kV三芯(铜芯)交联聚乙烯绝缘非铠装电力电缆(括号内为铝芯)(4)、26/35kV三芯铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆(括号内为铝芯)(5)、26/35kV单芯(铜芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆(括号内为铝芯)(二)、64/110kV~127/220电力电缆截面选取:(1)、64/110kV YJLW03单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆(2)、127/220kV YJLW03单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆三、导线与电缆截面的匹配:导线的载流量换算到最高气温月平均350C,修正系数为0.89,载流量为:LGJ-70/10 : 297×0.89=264(A)LGJ-95/20 : 370×0.89=329(A)LGJ-120/20: 415×0.89=370(A)LGJ-185/25: 560×0.89=499(A)LGJ-240/30: 662×0.89=590(A)LGJ-300/25: 760×0.89=677(A)LGJ-400/35: 882×0.89=785(A)LGJ-630/45: 1182×0.89=1052(A)(一)、LGJ-70/10 (264A)导线对应电缆截面为:(二)、LGJ-95/20 (329A)导线对应电缆截面为:(三)、LGJ-120/20 (370A)导线对应电缆截面为:(四)、LGJ-185/25 (499A)导线对应电缆截面为:(五)、LGJ-240/30 (590A)导线对应电缆截面为:(六)、LGJ-300/25 (677A)导线对应电缆截面为:(七)、LGJ-400/35 (785A)导线对应电缆截面为:(八)、LGJ-630/45 (1052A)导线对应电缆截面为:注:表格中”/”表示常规设计中不采用此型号/型式的电缆。
电线及电缆截面的选择及计算
低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
1低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为。
(1)确定ΔU%的建议。
根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。
即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。
就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。
因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
(2)确定ΔU%的计算公式。
根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得:ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2)对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-×380)=,所以ΔU%=ΔU/U1×100=400×100=;对于单相220V,ΔU=230-220-(-×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=。
低压导线截面计算公式三相四线制:导线为铜线时,S st=PL/85×=×10-3mm2(3)导线为铝线时,S sl=PL/50×=×10-3mm2(4)对于单相220V:导线为铜线时,S dt=PL/14×=×10-3mm2(5)导线为铝线时,S dl=PL/×=×10-3mm2(6)式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。
线损基础资料
第一章导线的选择第一节按经济电流密度选择1、根据经济电流密度选择导线截面的计算公式如下:S=P/(1.7321jU H COSφ)其中:S为导线截面,P为送电功率,U H为额定电压,j为经济电流密度,COSφ为功率因数。
我国现行经济电流密度(A)如表1-12、按经济电流密度选择导线截面通常考虑5-10年的发展。
23、铝、钢芯铝绞线单位电压、单位导线截面的经济输送容量(kV A)如表1-2.22第二节按电压损失校验导线截面只有当电压为6、10kV以下,而且导线截面在95m2以下的线路才进行电压损失校验,70~95的导线用加大截面来降低电压损失效果不大显著,而且会引起投资及有色金属的增加。
而采用静止电容器或带负荷调压变压器以及其它措施比较合适,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,对于线路末端受电器(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(如故障等)允许低于7.5~10%,如果首端电压高于额定电压10%,则线路允许电压损失15%。
按电压降10%计算,负荷矩见表1-4~1-6。
第三节按机械强度校验导线截面为了保证架空线路必要的安全机械强度,对于跨过铁路、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35mm2,通过其它地区的导线截面,按线路类型分,见下表。
2第四节按发热校验导线截面选定导线的截面,必须根据可能出现的各种正常运行方式和事故运行方式的送电容量进行发热校验。
在正常情况下,铝导线的温度不超过70℃,在事故情况下,铝导线的温度不超过90℃.按铝导线70℃,导线周围空气温度为25℃时计算输电线路持续容许负荷见下表。
如果最热月份导线周围空气平均温度不同于25℃,可用表进行修正。
在不同周围空气温度下的修正系数第五节按电晕校验导线截面在高压输电线路中,导线周围会产生很强的电场,当电场强度达到一定值时,导线周围的空气发生游离,形成放电,这种放电现象就是电晕。