变电站电缆选型手册(6kV-220kV)

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电力电缆选型手册

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。

实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环境,提高电力运行可靠性有着重要的技术经济意义。

过去,在计划经济的条件下,工程设计往往偏重技术、轻视经济;重视初投资,忽视长期运行的经济性。

工程建设也因此付出过沉重代价。

当前,我国已经进入到社会主义市场经济的发展时期,工程投资方和经营方都越来越注重投资效益和运营效益。

变电站电缆选型手册(6kV-220kV)

变电站电缆选型手册(6kV-220kV)

目录一. 概述 (2)二. 范围……………………………………………………………………………2-3三. 参考标准及参数取值依据 (3)四. 符号说明………………………………………………………………………3-4五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20)附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42)附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43)附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44)九. 参考资料 (44)电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

变电站电缆选型手册

变电站电缆选型手册

变电站电缆选型手册1. 引言本手册旨在为变电站电缆选型提供一份参考指南。

在变电站建设中,电缆是不可或缺的一部分,它承担着输送电力和信号的重要任务。

正确选择合适的电缆可以确保变电站的安全运行和电力传输质量。

本手册将介绍电缆选型的基本原则、常见的电缆类型、选择指南以及一些注意事项。

通过学习本手册,读者将能够更好地理解电缆选型的关键因素,为变电站电缆的选型提供可靠的依据。

2. 电缆选型的基本原则2.1 承载能力电缆承载能力是选择合适电缆的基本要求之一。

在选择电缆时,需要考虑电缆的额定电压和电流,以确保其能够承受正常的工作负荷。

此外,还需要考虑电缆的短路容量和过载能力,以应对突发的电流冲击和超负荷情况。

2.2 环境适应性电缆在使用过程中将会受到各种环境因素的影响,如温度、湿度、辐射等。

在选择电缆时,应对环境条件进行充分考虑,选择符合相应标准的防护层和绝缘材料,以确保电缆在各种环境条件下都能正常工作。

2.3 经济性经济性是电缆选型中一个重要的考虑因素。

需要综合考虑电缆的成本、寿命、维护成本等因素,选择性价比最高的电缆。

同时,还需要考虑电缆的可维修性和易用性,以降低维护和运维成本。

3. 常见的电缆类型3.1 低压电缆低压电缆的额定电压一般在1000V以下,主要用于输送低压电力和信号。

低压电缆通常采用铜或铝导体,具有良好的柔韧性和导电性能。

根据绝缘材料的不同,低压电缆可以分为PVC绝缘电缆、XLPE绝缘电缆等。

3.2 中压电缆中压电缆的额定电压一般在1kV到35kV之间,主要用于输送中压电力。

中压电缆通常采用铜或铝导体,绝缘层和护套采用耐热、耐电压的材料。

常见的中压电缆包括聚乙烯交联绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆等。

3.3 高压电缆高压电缆的额定电压一般在110kV以上,主要用于输送高压电力。

高压电缆通常采用铜导体和油纸绝缘结构,具有较高的耐电压和抗干扰能力。

高压电缆在选型和安装上需要更高的技术要求,通常由专业团队进行设计和施工。

电缆选型手册

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电缆选型手册前言本规范是根据建设部《关于印发“二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、临订计划”的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设汁院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB 50217—1994修订而成的。

本规范修订的主要技术内容包括:1.增加了中、高正电缆;冰数选择要求:2.增加了电缆绝缘类别选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容:3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选样要求;4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求;5.增加了电缆终端一般性选择要求:6.增加了自接电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容:7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求:8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定:9.增加了架空桥架检修通道设置要求;10.增加了电缆隧道安全孔设置间距要求;11.增加了附录B和附录F。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管埋,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释:本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号.邮编:610021),以便今后修改时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:中国电力工程顾问集团西南电力没计院参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力没汁院喜利得(中国)有限公司主要起草人:李国荣熊涛张天泽齐春陶勤万里宁王鑫王聪慧1 总则1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进。

经济合理,安全适用、便于施工和维护,制定本规范。

1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

变电站电缆选型手册

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目录一. 概述 (2)二. 范围……………………………………………………………………………2-3三. 参考标准及参数取值依据 (3)四. 符号说明………………………………………………………………………3-4五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20)附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42)附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43)附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44)九. 参考资料 (44)电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)
1绝缘类型选择
1.1 油纸绝缘电缆具有优良的电气性能,使用历史悠久,一般场合下均可选用。

对低中压(35kV及以下),如电缆落差较大时,可选用不滴流电缆;63kV.HOkV可选用自容式充油电缆;220kV及以上优先选用自容式充油电缆。

1.2 由于聚乙烯绝缘电缆(PVe)介质损耗大,在较高电压下运行不经济,故只推荐用于IkV及以下线路。

1.3 对于6~110kV交联聚乙烯电缆(XLPE),因有利于运行维护,通过技术经济比较后,可因地制宜采用;但对22OkV及以上电压等级的产品,在选用时应慎重。

1.4 乙丙橡胶绝缘电缆(EPR)适用于35kV及以下的线路。

虽价格较高,但耐湿性能好,可用于水底敷设和弯曲半径较小的场合。

2导体截面选择
2.1 导体材料可根据技术经济比较选用铜芯或铝芯。

2.2 导体截面应根据输送容量从有关电缆结构给出的标准截面中选择,或向厂商提出特殊订货。

3交联聚乙烯电缆金属屏蔽层截面选择
3.1 为了使系统在发生单相接地或不同地点两相接地时,故障电流流过金属屏蔽层而不至将其烧损,该屏蔽层最小截面宜满足表5要求。

3.2 对于IlOkV及以上单芯交联聚乙烯电缆,为减少流经金属屏蔽层的接地故障电流,可加设接地回流线,该回流线截面应通过热稳定计算确定。

电缆选型手册

电缆选型手册

目录一. 概述 (2)二. 范围……………………………………………………………………………2-3三. 参考标准及参数取值依据 (3)四. 符号说明………………………………………………………………………3-4五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20)附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42)附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43)附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44)九. 参考资料 (44)电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

电线电缆的选型手册

电线电缆的选型手册

jinshan2011-01-06 10:58一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

当选择导体的诸多技术条件(如发热温升、机械强度及电压降要求等)得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。

实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环境,提高电力运行可靠性有着重要的技术经济意义。

过去,在计划经济的条件下,工程设计往往偏重技术、轻视经济;重视初投资,忽视长期运行的经济性。

工程建设也因此付出过沉重代价。

当前,我国已经进入到社会主义市场经济的发展时期,工程投资方和经营方都越来越注重投资效益和运营效益。

追求工程建设整体的、长远的合理性,倡导基建优化设计。

而导体的经济电流密度正是这种优化设计的内容之一。

传统的设计方法按载流量选择导体截面时只计算初始投资,导体的截面选择过小,将增加电能的损耗;选择的过大,则增加初始投资。

研究和确定导体电流密度的目的,就是在已知负荷的情况下,选择最佳的导体截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的最优方案,取得最理想的经济效益。

本实用手册应用IEC 287-3-2/1995《电力电缆尺寸的经济最佳化》标准和方法,采用我国常用的铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套(PVC绝缘)和交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套(XLPE绝缘)中低压电力电缆数据,统计和汇集了为计算电缆系列截面的经济电流范围、经济截面和电缆经济电流密度所需资料,可供电气设计人员和运行人员选择电缆导体经济截面参考。

二. 范围1.本实用手册适用于电压为6/6kV, 8.7/10kV及0.6/1.0kV中低压等级铜芯电力电缆的经济选择。

电缆类型为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV型),铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22型),以及交联铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV型),交联铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22型)。

电缆芯数包括:根据产品目录有等截面的三芯、四芯及五芯,非等截面的四芯及五芯。

电缆选型手册范本

电缆选型手册范本

概述 (2)二围 ............................................................ 2-3三. 参考标准及参数取值依据 (3)四. 符号说明 ...................................................... 3-4五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用........ 4-11六. 电力电缆经济截而最佳化数拯查找的使用方法....................... 11-12七. 电缆经济截而与发热截而总费用比较及投资回收年计算............... 12-15八. 经济截而的校验条件 ............................................ 16-17附录1铜芯电力电缆综合造价统计表....................................... 18-19附录2 电缆造价类别的平均A值 (20)附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)附录4-1铜芯电力电缆经济电流围(I-A类别)......................... 21-23附录4-2铜芯电力电缆经济电流围(II-A类别) ......................... 24-26附录4-3铜芯电力电缆经济电流围(III-A类别)......................... 27-29附录4-4铜芯电力电缆经济电流围(IV-A类别) ........................ 30-32附录4-5铜芯电力电缆经济电流围(V-A类别)......................... 33-35附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)........... 36-40附录6 电缆导体交流电阻及感抗....................................... 41-42附录7铜芯电力电缆允许载流量表 (42)附录8 损耗费用辅助量F—Tmax—P关系的统计值 (43)附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时T和cosC的关系...43 附录10不同行业的年最大负载利用小时Tmax, (h) (44)九. 参考资料 (44)电力电缆经济选型实用手册—.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

电缆选型手册2019精编版-104页文档资料

电缆选型手册2019精编版-104页文档资料

电缆的选型与配线常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀:低压380/220伏系统每kW的电流,安。

千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4.5安。

单相380,电流两安半。

3.说明:口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380V三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安,即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流(安)。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5kW电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】40kW水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安)。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可以这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安。

(指380伏三相交流侧)。

【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

变电所电气设备选型手册

变电所电气设备选型手册

变电所电气设备选型手册变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。

下面是店铺精心为你们整理的变电所电气设备选型手册的相关内容,希望你们会喜欢!变电所电气设备选型手册1 电气设备选择的一般条件1.1 电气设备选择的一般原则1 、应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;2 、应按当地环境条件校核; 3、应力求技术先进和经济合理; 4 、与整个工程的建设标准应协调一致; 5、同类设备应尽量减少品种;6 、选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。

在特殊情况下,选用未经正式鉴定的新产品时,应经上级批准。

1.2 电气设备选择的技术条件选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。

1、长期工作条件 (1)电压选用的电器允许最高工作电压Umax不得低于该回路的最高运行电压Ug,即:Umax Ug。

(2)电流选用的电器额定电流Ie不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig,即Ie Ig。

由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。

高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。

(3)机械荷载所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。

2、短路稳定条件 (1)校验的一般原则①电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行动、热稳定校验。

校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相严重时,应按严重情况校验。

②用熔断器保护的电器可不验算热稳定。

当熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。

(2)短路的热稳定条件It2t Qk (7-1) 式中 Qk—在计算时间ts秒内,短路电流的热效应(kA2*S);It—t秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(kA); t—设备允许通过的热稳定电流时间(s)。

卫东变电所Ⅰ段母线至棒材6kV变电所电缆出线选型

卫东变电所Ⅰ段母线至棒材6kV变电所电缆出线选型

卫东变电所Ⅰ段母线至棒材6kV变电所电缆出线选型
我们需要了解卫东变电所Ⅰ段母线和棒材6KV变电所之间的距离以及电流负荷。

这些
参数将直接影响电缆的选型。

我们需要考虑电缆的绝缘材料和导体材料。

对于6KV电缆,常见的绝缘材料有交联聚
乙烯(XLPE)、聚氯乙烯(PVC)等。

而导体材料通常采用铜或铝。

在选择电缆的过程中,需要根据实际情况考虑以下几个因素:
1. 电压等级:根据棒材6KV变电所的电压等级,选择相应的电缆电压等级。

同时需要根据变电所的电流负荷来确定电缆的截面积。

2. 电缆长度:根据卫东变电所Ⅰ段母线和棒材6KV变电所之间的距离,确定电缆的长度。

电缆长度的增加会导致电缆的电阻和电抗增加,从而影响系统的电压降和功率损耗。

3. 输电能力:电缆的选择还需要考虑其输电能力。

输电能力是指电缆能够承受的最
大负荷能力。

一般来说,输电能力越大,电缆的截面积就越大,电缆的成本也会增加。

4. 环境条件:考虑到卫东变电所的环境条件,比如温度、湿度、腐蚀性等因素,选
择适合的电缆绝缘材料和导体材料。

对于特殊环境条件,可能需要选择防水、防火等特殊
性能的电缆。

总结以上几点,卫东变电所Ⅰ段母线至棒材6KV变电所电缆出线的选型需要综合考虑
电压等级、电缆长度、电流负荷、输电能力以及环境条件等因素。

合理选择电缆的截面积、绝缘材料和导体材料,可以确保电缆能够正常运行,并符合安全、可靠、经济的要求。

变电站220kV电力电缆的选型研究

变电站220kV电力电缆的选型研究

变电站 220kV电力电缆的选型研究摘要:经济的发展,社会的进步,综合国力的提升推动了电力行业的飞速发展,当前,作为电力系统的重要组成部分,220kV电力电缆线路已经成为当前国内城市建设中的主流线路,但由于城市电网复杂、各种电缆线路纵横交错,因而导致220kV电力电缆线路在设计与施工过程中难点重重。

为了确保城市电网的稳定运行,需全面考虑电力电缆型号、截面、接地方式、敷设方式、阻燃等综合因素,科学组织220kV电力电缆线路施工,以确保220kV电力电缆线路满足供电需求,为电力系统的稳定运行保驾护航。

关键词:变电站;220kV;电力电缆;选型引言根据相关部门的统计,近年来各地发生的重大火灾中,电气火灾在全国总火灾数中占比接近30%,电线电缆引起的火灾占总电气火灾的60%以上。

电线电缆在火灾中常常扮演火源和导火线的角色,使火灾起火迅速,火势迅猛,极易蔓延;并且电线电缆受火燃烧时,会产生大量烟气和有毒气体,严重影响消防救援和人员疏散,同时还会损坏电子仪器和控制设备,甚至导致事故发生地消防控制系统无法正常运转,造成人身伤亡和巨大的经济损失。

1选型设计为了保证所选择电力电缆线路型号的科学性、可靠性,从当前国内外技术经验及我国现行电力网络建设现状来看,最适宜采用的是铜芯电力电缆。

在明确线路类型之后,还应在线路截面面积上严格基于电力工程所设计输出电量加以选择,不仅如此,在220kV电力电缆线路截流量选择方面,必须充分考虑电力电缆线路的截面、缆芯因素及线路接地方式的差异性,结合线路输送容量进行载流量数据计算,以此选取不同的线芯材质与截面大小。

2接地设计220kV电力电缆线路的PVC外护套必须能够耐受住感应电势,否则过高的感应电势将会使PVC外护套绝缘受损,引发多点接地故障,此时过大的感应电流将在铝护套上产生,不仅会导致电力电缆线路温度剧增,还会极大程度上降低电力电缆线路的输送容量。

为了消解电缆线路铝护套上的环流损失,实现220kV电力电缆线路的经济、高效运行,必须将铝护套上的感应电势控制在安全范围内,将护套分段并采取交叉互联的接地方式,以此达到规避护套绝缘受损,避免多点接地故障发生的目的。

电缆选型手册及常用公式

电缆选型手册及常用公式

电缆的选型与配线选择电线平方数和电流一般铜线安全电流最大为:2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2 倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A 来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A 来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.就是10 平方以下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如 2.5 平方的铜线,就按铝线 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70 和95 平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A 就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5 平方的铜线或2.5 平方的铝线。

10 米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于1A/平方毫米。

从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。

如果真是距离150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。

请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。

以防止电流过大使导线过热而造成事故。

导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*U`铝线:S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电压降(V)S——导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

66~220kV电缆介绍

66~220kV电缆介绍

绝缘厚度设计总结
• •
项目
电压等级越高,要求的电场强度越高,对材料来说,要求材料的纯净度高,分子量的 越均匀。 对生产加工过程中产生的缺陷有一定的考核指标,对绝缘中的微孔、杂质有具体要求。
500kV 220kV 110kV
无大于O.05 mm 的微孔,>0.025mm, 无大于0.05mm的微孔,> 成品电缆绝缘中的微孔无大于0.02mm ≤0.05 mm 的微孔换算到每10cm3体 0.25mm的微孔在每16.4㎝3绝缘 积中徽孔数应不超过18 个 中应不多于30个 无大于0.125mm的不透明杂质。> 无大于 0.125mm的不透明杂质, 0.05mm,≤0.125mm的不透明杂质换 >0.05mm≤0.125mm的不透 算到每10cm3体积中不透明杂质数应 明杂质在每16.4 ㎝3 绝缘中应 不超过6个; 不多于10个。 无大于0.16 mm 的半透明深棕色杂 无大于0.25mm的半透明棕色 质 (琥珀状)物质 无大于0.05mm的微孔 无大于0.125mm 无大于0.125mm
66~220kV交联聚乙烯绝缘 电力电缆介绍
• 电缆结构设计 • 电缆生产过程中注意事项 • 电缆的敷设
电缆结构设计
导体 导体屏蔽 绝缘 绝缘屏蔽 阻水带 皱纹铝套 铜丝屏蔽 阻水带 沥青 护套 铝塑带
绝缘厚度的确定
• 确定高压电缆绝缘厚度选择依据主要是校核击 穿场强和冲击击穿场强 1、按电场电压设计的场强校核
电缆生产过程中注意事项
• 三层共挤ຫໍສະໝຸດ 加料要求洁净 微孔、杂质产生的来源。 模具要求高精度,在装折机头时,严禁磕碰 原材料稳定性 工艺参数的设定
电缆生产过程中注意事项
• 脱气工艺 时间和温度的控制 • 阻水带绕包 包带的质量 绕包的质量 • 皱纹铝护套 焊纹的高度不得大于0.3mm,铝套内径与缓冲阻水带绕包层外径之 间的间隙为48/66kV 0.2~0.5mm ,64/110kV 为0.3~0.6mm, 127/220kV为0.5~0.6mm,铝套表面形状应规则、光滑。焊缝应密封、 规则,不得有砂眼、铝渣物等缺陷,表面擦伤可修补,但应保证铝套 厚度与外观质量。 轧纹深度对电缆弯曲的影响 • 外护套挤制 护套的绝缘性 石墨涂覆

电缆选型手册及常用公式

电缆选型手册及常用公式

电缆的选型与配线选择电线平方数和电流一般铜线安全电流最大为:2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2 倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A 来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A 来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.就是10 平方以下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如 2.5 平方的铜线,就按铝线 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70 和95 平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A 就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5 平方的铜线或2.5 平方的铝线。

10 米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于1A/平方毫米。

从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。

如果真是距离150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。

请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。

以防止电流过大使导线过热而造成事故。

导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL / 54.4*U`铝线:S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电压降(V)S——导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

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目录一. 概述 (2)二. 范围……………………………………………………………………………2-3三. 参考标准及参数取值依据 (3)四. 符号说明………………………………………………………………………3-4五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20)附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42)附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43)附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44)九. 参考资料 (44)电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。

当选择导体的诸多技术条件(如发热温升、机械强度及电压降要求等)得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。

实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环境,提高电力运行可靠性有着重要的技术经济意义。

过去,在计划经济的条件下,工程设计往往偏重技术、轻视经济;重视初投资,忽视长期运行的经济性。

工程建设也因此付出过沉重代价。

当前,我国已经进入到社会主义市场经济的发展时期,工程投资方和经营方都越来越注重投资效益和运营效益。

追求工程建设整体的、长远的合理性,倡导基建优化设计。

而导体的经济电流密度正是这种优化设计的内容之一。

传统的设计方法按载流量选择导体截面时只计算初始投资,导体的截面选择过小,将增加电能的损耗;选择的过大,则增加初始投资。

研究和确定导体电流密度的目的,就是在已知负荷的情况下,选择最佳的导体截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的最优方案,取得最理想的经济效益。

本实用手册应用IEC 287-3-2/1995《电力电缆尺寸的经济最佳化》标准和方法,采用我国常用的铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套(PVC绝缘)和交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套(XLPE绝缘)中低压电力电缆数据,统计和汇集了为计算电缆系列截面的经济电流范围、经济截面和电缆经济电流密度所需资料,可供电气设计人员和运行人员选择电缆导体经济截面参考。

二. 范围1.本实用手册适用于电压为6/6kV, 8.7/10kV及0.6/1.0kV中低压等级铜芯电力电缆的经济选择。

电缆类型为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV型),铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22型),以及交联铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV型),交联铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22型)。

电缆芯数包括:根据产品目录有等截面的三芯、四芯及五芯,非等截面的四芯及五芯。

2.按照IEC 287-3-2/1995国际标准,导体截面经济选择只计及发热损耗,不考虑电压有关的损耗, 也不包括诸如维修等因素。

三.参考标准及参数取值依据国际电工委员会标准IEC 287-3-2/1995《电力电缆截面的经济最佳化》。

国家标准 GB/T16895.15-2002 等效于IEC 60364-5-523:1999《建筑物电气装置电气设备的选择和安装布线系统载流量》以及GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》。

金融贴现率,电价年增长率等按照近年来国家电力公司经济研究中心提供的数据。

低压电力电缆出厂价格根据《北京工程造价信息》2001年第2期。

中压电力电缆价格及中低压电缆敷设综合费用根据西北电力设计院1981年及东北电力设计院2001年的专题报告《导体的经济电流密度》资料。

四.符号说明本手册使用的符号及其量值说明如下:A 与导体截面有关的单位长度成本的可变部分(造价费用斜率) 元/m.mm2B 邻近效应、集肤效应的综合系数—C 与敷设条件等有关的单位长度成本的不变部分元/mCT 电缆系统总成本(总费用) 元Imax 最大负载电流AL 电缆截面某段长度mCJ 年期间内电缆导体发热损耗费用的现值元N 电缆使用的经济寿命期年Np 每回路相导体数目--Nc 传输同型号电缆和负载值的回路数目 --P 电价,电度电费元/kWhD 每年最大需量电费元/kW·年F 由公式(6)定义的辅助量(线损辅助量) 元/WQ 由公式(4)定义的辅助量--r 由公式(5)定义的辅助量--a Imax的年增长率%b 电价P的年增长率,不计及通货膨胀%i 计算现值用贴现率%CI 拟确定某段长度的标准截面规格的初始费用元CI1 最接近某段长度较小标准截面规格的初始费用元CI2 最接近某段长度较大标准截面规格的初始费用元R 拟确定电缆截面规格的单位长度交流电阻Ω/kmR1 最接近较小标准截面规格的单位长度交流电阻Ω/kmR2 最接近较大标准截面规格的单位长度交流电阻Ω/kmTmax 最大负载利用小时hτ最大负载损耗小时hS 电缆导体截面mm2Sec 电缆导体的经济截面mm2ρ20 导体20℃下的电阻率Ω.mα20 导体20℃下的电阻温度系数1/℃θm 导体平均运行温度℃K 温度及B系数的综合系数--T 投资回收年年五.IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用1.电缆的总费用。

总拥有费用法(TOC ,Total Owning Cost)是全面评价电气装置能效费用的方法,包含:初始投资(采购及安装费用)及其寿命期运行费用的两个部分。

其表达式如下:总费用 CT=CI +CJ------------------------------------------------(1)式中:CI 所安装的电缆造价(初始投资), 包括电缆购置费及敷设安装费用,(元) CJ 等效于电缆购买时的线路损耗费用,即电缆N年经济寿命期发热损耗费用现值,(元)。

1.1 电缆初始投资CI包括电缆出厂价及敷设费用(附录1),敷设费用以综合造价系数来折算,综合造价系数计及电缆的运输,敷设安装及电缆构筑物等费用,综合造价系数随电缆截面增大而降低。

以下用单位长度和截面有关系的投资费用斜率A来表示,又叫做投资费用的可变部分A值。

各种类型电缆的A值因价格不同而异,为求得各类型电缆截面与投资的线性关系,其斜率A(以下简称A值)按下式计算:A=(截面S2电缆的初始投资-截面S1电缆的初始投资)/(截面S2-S1),(元/m.mm2) -----------------------------------------------------------------(2) 对于每一种型号电缆,都存在各自变化幅度不大的系列截面斜率A。

本手册共统计28种型号电缆的A值,将其之间误差小于10%的A合并为同一类平均A值, 平均A值由小到大分成五组以I-A, II-A, III-A, IV-A, V-A类别标志,见附录2。

电缆造价类别与电缆型号对照表见附录3。

五个组的平均A值代表型号数量不等的电缆单位造价,它们之间的偏差为18~125%。

为了使电缆导体截面范围建立较好的线性关系,以平均A值对相应型号电缆的初始造价做线性调整。

采用平均A值比用自身A值计算经济截面和经济电流密度所得结果只有小于3%很小的误差。

1.2 电缆在N寿命年期间发热损耗现值CJ这是计算电缆造价以外的运行费用,它与负载大小、年运行时间、电价、电缆截面、使用寿命期及资金贴现率等因素有关。

(1) 电缆在N经济寿命年运行的电能损耗费,折算到电缆购买日的现值:CJ=(I2max×R×L×Np×Nc /1000) ×(τ×P+D)×[Q /(1+ i/100)],(元)------------------------------------------------------------------- (3) 式中: Q为计及N年负载增长、电价增长和贴现率的系数,Q=(1-rN)/ (1-r) ---------------------------------------------------------(4) 其中 r=[(1+a/100)2×(1+b/100)] / (1+ i/100) ----------------------------(5)(2) 为方便于以后对不同截面损耗费用的一系列计算,将(3)式中除导体电流和电阻以外的所有参数以线损辅助量F来表示。

令F=Np×Nc×( τ×P+D) ×[Q / (1+ i %)]/1000,(元/W)---------------(6) F总括了回路相数Np和Nc、电价P、D、最大负载损耗小时τ和现值系数[Q / (1+ i %)]。

此处采用我国常用的最大负载损耗小时(τ)法来计算线损。

因此最大负载损耗小时τ需由已知的年最大负载利用小时Tmax和功率因数cosφ关系表中查出,见附录9。

功率因数cos φ对经济电流范围和经济截面的计算结果影响很小,本手册采用该关系表的中间值cosφ=0.9,在Tmax=1000h至8500h范围取下τ值作为计算用数。

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