电缆的电阻电抗
10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式
10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式在高压电力传输和配电中,电缆是常用的电力输电线路。
计算电缆的线路损耗及电阻对于电缆的设计和运行非常重要。
下面是关于10KV电缆线路损耗及电阻计算的详细公式和方法。
1.电缆线路的电阻计算电缆的电阻取决于电缆的材料和结构。
电缆的电阻可以通过下面的公式计算:电阻(R)=ρ×(L/A)其中,R为电缆的电阻,ρ为电缆材料的电阻率,L为电缆的长度,A为电缆的截面积。
2.电缆线路的线路损耗计算电缆线路的线路损耗可以从以下两个方面进行计算。
2.1交流线路损耗对于交流电力传输和配电,电缆线路的损耗与电缆的电阻、电流、长度和负载功率因数相关。
交流电缆线路的线路损耗可以通过下面的公式计算:线路损耗(P)=R×I^2+X×I^2其中,P为线路损耗,R为电缆的电阻,I为电流,X=ω×L×C×10^-9为电缆的电抗,ω为角频率,L为电缆的长度,C为电缆的电容。
2.2直流线路损耗对于直流电力传输和配电,电缆线路的损耗仅与电缆的电阻和电流有关。
直流电缆线路的线路损耗可以通过下面的公式计算:线路损耗(P)=R×I^2其中,P为线路损耗,R为电缆的电阻,I为电流。
3.计算实例假设我们有一条10KV电缆,电缆的电阻为0.1欧姆/千米,长度为1千米,电流为100安培。
我们可以按照上述公式计算出线路的损耗。
对于交流线路:电缆的电抗可以通过下面的公式计算:X=2πfL=2×3.14×50×1000×10^-9=0.314欧姆线路损耗=0.1×100^2+0.314×100^2=1314瓦特对于直流线路:线路损耗=0.1×100^2=1000瓦特以上就是关于10KV电缆线路损耗及电阻计算的详细公式和方法。
根据实际情况,可以通过这些公式计算出电缆线路的线路损耗和电阻,并进行电缆的设计和运行。
导线,电缆的电阻和电抗的计算
(1)三相导线(电缆)的电抗估算。电缆的电抗值通常由制造厂提供,当缺乏该项技术数据时,可采用下列数据进行估计;1Kv电缆, ,6~10Kv电缆, ,35Kv电缆, .
(2)导线的电抗计算。
1)铜及铝导线的电抗
+0.5 —4
式中 —导线电抗(
---交流电频率—温度为
20—电阻的温度系数(
常用导电金属线在
导电金属线在
线材
ρ20(Ω 2/Km)
)]
20(
硬铝线
29.0
0.034
0.00403
软铝线
28.3
0.035
0.00410
铝合金线
32.8
0.031
0.00422
硬铜线
17.9
0.056
0.00385
软铜线
17.6
0.057
0.00393
D1—三相导线间的几何均距(
d—导线外径(
=1
2)钢芯铝绞线的电抗计算较困难,一般用查表法。
3)钢,铁导线的电抗
式中 ——钢.铁导线的外感抗(
+0.5 —4
--钢.铁导线的内感抗(因电流大小而不同,需查表)(
导线,电缆的电阻和电抗的计算
1.导线(电缆)的电阻计算
每千米长导线(电缆)的交流电阻R0按下式计算
式中R0——导线(电缆)的交流电阻( ):
S——导线标称截面(mm2):
ρ——导线材料的电阻率(Ω 2/Km)
导线温度发生变化时,其电阻值也要发生变化,温度与电阻的关系如下
Rt=R20{1+ 20(t—20)}
在电力网计算中,还必须对电阻率和导电率进行修正,这是因为导线和电缆芯线大多是绞线,实际长度要比导线长度大 其中大部分导线和电缆的实际截面积较额定截面积要小些;此外,实际运行的导线和电缆芯线温度不会是20 修正后,平均温度20 各类电缆的电阻率和导电率如下;铜芯ρ20=18.5Ω 2/Km, );铝芯ρ20=31.2Ω 2/Km, )
电缆的电抗和阻抗计算
电缆的电抗和阻抗计算
电缆是电力传输和信号传输中常用的导线,其电抗和阻抗的计算对于电力系统的设计和电路的分析非常重要。
本文将介绍电缆电抗和阻抗的计算方法及其应用。
首先,我们来了解一下电抗和阻抗的概念。
电抗是指电缆对交流电的阻碍程度,可以分为电感抗和电容抗。
电感抗是指电缆对电流变化的反应,主要由电感引起;电容抗是指电缆对电压变化的反应,主要由电容引起。
阻抗是指电缆对交流电的总体阻碍程度,包括电阻和电抗。
对于计算电缆的电感抗,我们可以使用下面的公式:
XL=2πfL
其中,XL表示电感抗,f表示频率,L表示电感。
对于计算电缆的电容抗,我们可以使用下面的公式:
XC=1/(2πfC)
其中,XC表示电容抗,f表示频率,C表示电容。
在计算电缆的总电抗时,我们需要考虑电感抗和电容抗的综合影响。
可以使用下面的公式计算电缆的总电抗:
Z=√(R^2+(XL-XC)^2)
其中,Z表示电缆的总电抗,R表示电缆的电阻,XL表示电感抗,XC表示电容抗。
通过计算电缆的电抗和阻抗,我们可以评估电缆在交流电路中的性能和稳定性。
在电力系统设计中,合理计算电缆的电抗和阻抗有助于保证电缆的传输效率和稳定性。
在电路分析中,我们可以根据电缆的电抗和阻抗来预测电路的响应和特性。
总之,电缆的电抗和阻抗计算是电力系统设计和电路分析中的重要内容。
通过合理计算电缆的电抗和阻抗,我们可以评估电缆的性能和稳定性,保证电力传输和信号传输的有效性。
这对于提高电力系统的运行效率和电路分析的准确性具有重要意义。
如何计算电缆压降
如何计算电缆压降电缆压降是指电力系统中电缆输电过程中电压的降低程度。
电缆压降的计算对于电力系统的设计和运行非常重要,因为过大的电缆压降可能导致电压过低,影响电力设备的正常运行。
下面将介绍电缆压降的计算方法。
1.电缆电阻计算电缆电阻是导体电阻造成的电能损耗,是电缆压降的主要因素之一、电缆电阻的计算公式为:R=ρ*(L/A)其中,R为电缆电阻,ρ为电缆材料的电阻率,L为电缆的长度,A为电缆的横截面积。
电缆的电阻率可以通过电缆材料的特性数据表得到。
电缆的长度和横截面积可以通过电缆的安装情况和规格确定。
2.电缆电抗计算电缆电抗是电缆输电过程中感性和容性电能的耗散。
电缆电抗的计算主要涉及感性电抗和容性电抗。
-感性电抗的计算:感性电抗是由电缆自身所产生的,它的大小取决于电缆的长度和频率。
感性电抗的计算公式为:XL=2πfL其中,XL为感性电抗,f为电力系统的频率,L为电缆的长度。
-容性电抗的计算:容性电抗是由电缆绝缘材料所产生的,它的大小取决于电缆的长度和电缆绝缘材料的介电常数。
容性电抗的计算公式为:XC=1/(2πfC)其中,XC为容性电抗,f为电力系统的频率,C为电缆绝缘材料的电容。
3.电缆电压降计算电缆电压降是由电缆的电阻和电抗引起的,它可以通过欧姆定律和压降公式来计算。
-欧姆定律:欧姆定律用于计算电力系统中电流、电压和电阻之间的关系。
欧姆定律的公式为:U=I*R其中,U为电压,I为电流,R为电阻。
-压降公式:压降公式用于计算电力系统中电缆的电压降。
压降公式的公式为:ΔV = I * (R * cosφ + X * sinφ)其中,ΔV为电缆的电压降,I为电流,R为电缆电阻,X为电缆电抗,φ为电缆的功角。
-功角计算:功角是电缆电压降的一个参数,它取决于电缆的电阻和电抗的相对大小。
功角的计算公式为:φ = arctan(X/R)其中,φ为功角,arctan为反正切函数。
通过以上三个步骤的计算,我们可以得到电缆的电压降。
电缆的电气参数
五、电缆的电气参数1、电缆的导体交流电阻、电容和电抗A.C.resistance of conductor、 Capacitance and Reactive impedance of cable1.1 电缆的名称:额定电压6kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 6kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-6/6kV、YJLV-6/6kV、YJV-6/10kV、YJLV-6/10kVYJV22-6/6kV、YJLV22-6/6kV、YJV22-6/10kV、YJLV22-6/10kV1.2 电缆的名称:额定电压10kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-8.7/10kV、YJLV-8.7/10kV、YJV-8.7/15kV、YJLV-8.7/15kV1.3 电缆的名称:额定电压35kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV、YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV2、电缆的电感 Inductance of cable注:S-相邻两根电缆的中心距离,D-电缆的外径S-The distance between the two adjacent cable center.D-The diameter of the cable。
导线、电缆的电阻和电抗的计算
导线、电缆的电阻和电抗的计算1.导线(电缆)的电阻计算每千米长导线(电缆)的交流电阻R0按下式计算R0=ρS式中R0——导线(电缆)的交流电阻(ΩKm):S——导线标称截面(mm2):ρ——导线材料的电阻率(Ω∙mm2/Km)导线温度发生变化时,其电阻值也要发生变化,温度与电阻的关系如下Rt=R20{1+α20(t—20)}式中Rt—温度t℃时的电阻(ΩKm)R20—温度为20℃时的电阻(ΩKm)α20—电阻的温度系数(1℃)常用导电金属线在20℃时的电阻率,导电率和电阻温度系数,见下表在电力网计算中,还必须对电阻率和导电率进行修正,这是因为导线和电缆芯线大多是绞线,实际长度要比导线长度大2%~3%;其中大部分导线和电缆的实际截面积较额定截面积要小些;此外,实际运行的导线和电缆芯线温度不会是20℃,计算时应根据实际情况取一平均温度。
修正后,平均温度20℃时的各类电缆的电阻率和导电率如下;铜芯ρ20=18.5Ω∙mm2/Km,γ20=0.054Km(Ω∙mm2);铝芯ρ20=31.2Ω∙mm2/Km,γ20=0.032Km(Ω∙mm2)2.导线(电缆)的电抗计算(1)三相导线(电缆)的电抗估算。
电缆的电抗值通常由制造厂提供,当缺乏该项技术数据时,可采用下列数据进行估计:1Kv电缆,χ0=0.06ΩKm,6~10Kv电缆,χ0=0.08ΩKm,35Kv电缆,χ0=0.12ΩKm .(2)导线的电抗计算。
1) 铜及铝导线的电抗χ0=2πf(4.6lg(2D1/d)+0.5μ)×10-4式中:χ0—导线电抗(ΩKm)f---交流电频率,工频f=50HzD1—三相导线间的几何均距(mm)d—导线外径(mm)μ—导线材料的相对磁导率,对有色金属μ=12) 钢芯铝绞线的电抗计算较困难,一般用查表法。
3) 钢、铁导线的电抗χ0=x0‘+x0”式中x0’——钢.铁导线的外感抗(ΩKm)x0’=2πf(4.6lg(2D1/d)+0.5μ)×10-4x0’’----钢、铁导线的内感抗(因电流大小而不同,需查表)(ΩKm)。
常用电缆电阻电抗参数表
2.160000086
0.092
64
1140
16
1.370000005 0.090000004
85
1140
25
0.864000022
0.088
113
1140
35
0.615999997 0.083999999
138
1140
50
0.448000014
0.081
173
1140
70
0.314999998 0.078000002
35000
70
0.305000007 0.128000006
0
高压电缆
交联聚乙烯绝缘电缆
35000
95
0.224999994 0.120999999
0
高压电缆
交联聚乙烯绝缘电缆
35000
120 0.178000003 0.115999997
0
高压电缆
交联聚乙烯绝缘电缆
35000
150 0.143000007 0.112000003
0.092
64
660
16
1.370000005 0.090000004
85
660
25
0.864000022
0.088
113
660
35
0.615999997 0.083999999
138
660
50
0.448000014
0.081
173
660
70
0.314999998 0.078000002
215
660
0
高压电缆
交联聚乙烯绝缘电缆
10000
导线电缆的电阻和电抗的计算
导线电缆的电阻和电抗的计算导线和电缆的电阻和电抗是在电力传输和电子设备中非常重要的参数。
本文将详细介绍导线和电缆的电阻和电抗的计算方法。
1.导线的电阻计算:导线的电阻是由导线的材料、截面积和长度来决定的。
常用的导线材料有铜和铝。
R=(ρ*L)/A其中,R是导线的电阻,ρ是铜的电阻率,L是导线的长度,A是导线的截面积。
R=(ρ*L)/A其中,R是导线的电阻,ρ是铝的电阻率,L是导线的长度,A是导线的截面积。
2.导线的电抗计算:导线的电抗是导线对交流电流的阻碍程度。
导线的电抗一般分为纯电容和纯感抗。
-对于纯电容导线:纯电容导线的电抗可以通过下面的公式计算:Xc=-1/(2πfC)其中,Xc是导线的电抗,f是交流电源的频率,C是导线的电容。
-对于纯感抗导线:纯感抗导线的电抗可以通过下面的公式计算:Xl=2πfL其中,Xl是导线的电抗,f是交流电源的频率,L是导线的电感。
3.电缆的电阻计算:电缆的电阻是由电缆导体的材料、截面积和长度来决定的。
电缆通常由多股细线组成,因此需要考虑电缆中电流的分布。
-对于多股导线电缆:可以通过下面的公式计算多股导线电缆的电阻:R=(ρ*L)/(n*A)其中,R是电缆的电阻,ρ是导线材料的电阻率,L是电缆的长度,n是电缆中导线的股数,A是每股导线的截面积。
4.电缆的电抗计算:电缆的电抗可以通过导线的电阻和电抗的叠加来计算。
-对于纯电阻电缆:纯电阻电缆的电抗等于电阻。
-对于存在电感或电容的电缆:电缆的总电抗等于导线的电阻和电抗之和。
综上所述,导线和电缆的电阻和电抗的计算方法可以根据导线和电缆的特性和材料的不同而有所差异。
准确计算导线和电缆的电阻和电抗是电力传输和电子设备设计的重要一环,可以有效地提高能源利用效率和电路的稳定性。
常用电力线路阻抗表
附录架空线路每千米的电抗、电阻值
参考学习资料
参考学习资料
参考学习资料
附录三芯电力电缆每千米的电抗、电阻值
参考学习资料
表中所列为正序电抗负序电抗,零序电抗
附录各电压等级基准值表
基准容量时的基准值表
参考学习资料
表基准容量时的基准值表
参考学习资料
附录常用电缆载流量
导线型号中试所实验值载流量建议值载流量原标准值参考学习资料
载流量建议值载流量原标准值参考学习资料
载流量建议值载流量原标准值参考学习资料
序号导线型号中试所实验值载流量建议值载流量原标准值参考学习资料
导线型号中试所实验值载流量建议值载流量原标准值参考学习资料
参考学习资料。
工业与民用配电设计手册-第三版电缆电抗
工业与民用配电设计手册-第三版电缆电抗电缆电抗是指在交流电路中,电缆导体上的电流和电压之间存在一种相位差的现象。
简单来说,电缆电抗就是电缆对交流电的阻碍程度。
本文将介绍电缆电抗的概念、影响因素以及如何减小电缆电抗。
电缆电抗通常用复数表示,由电阻和电抗两个部分组成。
其中,电阻是导体电阻,而电抗则包括两个部分:电感和电容。
电感是电缆上电流和电压之间形成相位差的主要原因,而电容则是电缆内部和外部之间的电场导致的相位差。
影响电缆电抗的因素很多,包括电缆的长度、材料、截面积等。
长度越长,电缆电抗越大;材料的导电率越低,电缆电抗越大;截面积越小,电缆电抗越大。
此外,频率也会影响电缆电抗的大小,频率越高,电缆电抗越大。
电缆电抗对电力系统的稳定性和效率有着重要影响。
首先,电缆电抗会引起交流电流的滞后,导致电缆内部电流和电压的相位差。
这会增加有功功率损耗,并使电缆发热。
其次,电缆电抗会导致电压降低,使得电力系统的工作电压不稳定。
此外,电缆电抗还会增加系统的谐波含量,对电力设备造成损坏。
为了减小电缆电抗,可以采取以下措施。
首先,选择导电率高的材料作为电缆导体,减小电阻的影响。
其次,增加电缆的截面积,减小电流密度,降低电缆电抗。
此外,可以采用串联电感器来补偿电缆电抗,使其在不同频率下的电阻和电感趋于平衡。
还可以使用谐振技术,即通过设计合适的电感和电容来补偿电缆电抗。
总之,电缆电抗是电力系统设计中的重要考虑因素之一。
了解电缆电抗的概念和影响因素,可以帮助我们优化配电系统的设计,提高电力系统的效率和稳定性。
同时,采取适当的措施来减小电缆电抗,可以避免电力设备的损坏和电网的不稳定。
低压电缆的电阻值与电抗值表
0.102 0.101 0.095 0.092 0.09 0.088 0.084
阻抗 Ω/km 电阻 电抗
低压电缆的电阻值与电抗值(摘自《煤矿电工手册》表13-1-6)
2、铠装电缆
电缆型号 2.5 铜芯 7.253
4 4.532
6 3.022
10 1.813
电缆线芯截面
16
25
1.133 0.725
电缆型号电缆线芯截面25101625355070电阻883539466313183116073205220380267185125079405790406电抗0102010100950092009008800840081电缆型号电缆线芯截面2510162535507095电阻7253453230221813113307250517036302580191电抗010200950090073006750066200637006250061200602低压电缆的电阻值与电抗值摘自煤矿电工手册表13161矿用像套电缆阻抗kmuzuupucucp低压电缆的电阻值与电抗值摘自煤矿电工手册表13162铠装电缆阻抗km注
70
— 0.267
—
》表13-1-6)
50 0.363 0.0625
70 0.258 0.0612
95 0.191 0.0602
4×(t-20)]
35 0.517
铜芯 0.102 0.095 0.09 0.073 0.0675 0.0662 0.0637
注:表中所列为20℃时的电阻值,其他温度电阻可按下列公式计算:R=R20[1+0.004×(t-20)] 换算到65℃时为:R65=1.18×R20
》表13-1-6)
50
— 0.38 0.406 0.081
导线、电缆的电阻和电抗的计算
导线、电缆的电阻和电抗的计算1.导线(电缆)的电阻计算每千米长导线(电缆)的交流电阻R0按下式计算=式中R0——导线(电缆)的交流电阻():S——导线标称截面(mm2):ρ——导线材料的电阻率(Ω∙mm2/Km)导线温度发生变化时,其电阻值也要发生变化,温度与电阻的关系如下Rt=R20{1+20(t—20)}式中Rt—温度t℃时的电阻(Km)R20—温度为20℃时的电阻(Km)20—电阻的温度系数(1℃)常用导电金属线在20℃时的电阻率,导电率和电阻温度系数,见下表在电力网计算中,还必须对电阻率和导电率进行修正,这是因为导线和电缆芯线大多是绞线,实际长度要比导线长度大%~%;其中大部分导线和电缆的实际截面积较额定截面积要小些;此外,实际运行的导线和电缆芯线温度不会是20℃,计算时应根据实际情况取一平均温度。
修正后,平均温度20℃时的各类电缆的电阻率和导电率如下;铜芯ρ20=18.5Ω∙mm2/Km,20=.Km(∙mm2);铝芯ρ20=31.2Ω∙mm2/Km,20=.Km(∙mm2)2.导线(电缆)的电抗计算(1)三相导线(电缆)的电抗估算。
电缆的电抗值通常由制造厂提供,当缺乏该项技术数据时,可采用下列数据进行估计:1Kv电缆,=.,6~10Kv电缆,=.,35Kv电缆,=. .(2)导线的电抗计算。
1) 铜及铝导线的电抗=f(.(/)+0.5)×-4式中:—导线电抗()f---交流电频率,工频f=50HzD1—三相导线间的几何均距()d—导线外径()—导线材料的相对磁导率,对有色金属=12) 钢芯铝绞线的电抗计算较困难,一般用查表法。
3) 钢、铁导线的电抗=‘+”式中’——钢.铁导线的外感抗()’=f(.(/)+0.5)×-4’’----钢、铁导线的内感抗(因电流大小而不同,需查表)()。