高压电缆截面选择计算书
按经济电流密度选择高压电缆截面公式
按经济电流密度选择高压电缆截面公式高压电缆截面公式在选择高压电缆截面时,经济电流密度是一个重要的考虑因素。
为了确定适当的电缆截面,以下是与经济电流密度相关的几个公式:经济电流密度公式经济电流密度(J)是指电缆的有效工作条件下所能负载的电流密度。
通常情况下,经济电流密度会随着电流的增加而降低。
以下是经济电流密度的计算公式:•J = I / A其中, J = 经济电流密度(A/mm²) I = 电流值(A) A = 电缆横截面积(mm²)经济电流密度选择公式为了选择适当的高压电缆截面,可以使用经济电流密度选择公式。
这个公式考虑了电缆截面积和电流值之间的关系,可以帮助确定最优的电缆截面。
以下是经济电流密度选择公式:• A = I / J其中, A = 电缆横截面积(mm²) I = 电流值(A) J = 经济电流密度(A/mm²)示例说明假设我们需要传输100A的电流,根据经济电流密度选择公式,我们可以计算出适当的电缆截面。
假设我们选择经济电流密度为2 A/mm²,代入公式计算:A = 100A / 2 A/mm² A = 50 mm²因此,根据经济电流密度选择公式,我们应该选择截面积为50 mm²的电缆来传输100A的电流。
这个例子展示了如何根据经济电流密度选择公式选择适当的电缆截面。
根据特定的电流值和经济电流密度,我们可以计算出所需的截面积,以确保电缆工作在有效的负载范围内。
以上是与”按经济电流密度选择高压电缆截面”相关的公式和一个示例说明。
使用这些公式可以帮助我们选择适当的电缆截面,以满足特定的电流需求。
经济电流密度公式的确定确定经济电流密度的值是选择合适的高压电缆截面的重要步骤之一。
经济电流密度的值可以根据实际需求和设计要求来确定。
下面是一些常见的确定经济电流密度的方法:1.标准要求:根据电缆行业的标准和规范,可以找到对于不同类型的电缆和应用场景,经济电流密度的建议值。
高压电缆截面选择计算书
电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
高压电缆截面选择计算书
电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666 2)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
高压电缆截面选择计算书(借鉴资料)
电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=136662)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
35kV电力电缆计算书
35kV电⼒电缆计算书1、电缆持续载流量计算本项⽬每10MWP ⼀条汇集线路送出,汇集线路电压等级为35kV ,功率因数按1考虑,则线路最⼤⼯作电流为:θcos 732.1a e U PI ==164.96A则电缆额定载流量I L 应满⾜:a ·I I K L ≥式中,K 为载流量校正系数,满⾜:43t ··K K K K =式中:K t -环境温度下的载流量校正系数;K 3-不同⼟壤热阻系数时,载流量校正系数; K 4-多根电缆并⾏敷设时,载流量校正系数。
2、环境温度载流量校验系数K t 选取环境温度载流量校验系数K t 满⾜下式:12t θθθθ--=m m K式中:m θ为电缆导体最⾼⼯作温度,本⽂取90℃;1θ为对应于额定载流量的基准环境温度,本⽂取20℃;2θ为实际环境温度,地下0.8m 处取30℃则计算可得本项⽬所⽤电缆环境温度校验系数K t =0.933、⼟壤热阻校正系数K 3选取《GB50217-2007电⼒⼯程电缆设计规范》中不同⼟壤热阻系数时电缆载流量校正系数如下表:不同⼟壤热阻系数时电缆载流量的校正系数(K 3)项⽬所在地江西新余市分宜县属亚热带湿润性⽓候,⾬量充沛,且光伏场区紧邻袁河,⼟壤较为湿润,故取⼟壤热阻系数K 3=1。
4、并⾏敷设校正系数K 4选取《GB50217-2007电⼒⼯程电缆设计规范》中⼟中直埋多根电缆并⾏敷设时载流量校正系数如下表:⼟壤中直埋多根并⾏敷设时电缆载流量校正系数(K 4)本项⽬光伏区35kV 电缆最⼤并⾏敷设数量为3根,由上表可得并⾏敷设校正系数K 4=0.87。
5、电缆截⾯选择由以上计算可得汇集电缆载流量L I 为:43t a··K K K I I L=203A本项⽬计划采⽤电缆为ZR-YJV22-26/35型,该型号下各截⾯电缆对应载流量如下表:26/35kv 三芯交联聚⼄烯绝缘电⼒电缆连续负荷参考载流量(A )本项⽬35kV 电缆均采⽤直埋敷设,则根据各截⾯电缆载流量可得,本期选择35kV 电缆(箱变⾄升压变段)截⾯建议不⼩于70mm 2。
电缆截面选择计算书word精品文档6页
6kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
10kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
380V电动机回路PVC电缆截面选择表
第 3 页
续380V电动机回路PVC电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
第 4 页
380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
第 5 页
续380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
第 6 页。
电缆截面选择计算书
电缆截面选择计算书电缆截面选择计算书是电力工程中一项非常重要的计算任务,其基本目的是确定电缆所需的最佳截面积,以确保电缆安全可靠地传输所需的电能。
这项计算任务需要综合考虑电气负荷、传输距离、电压水平以及其它多种参数因素,因此需要进行比较精确的计算和分析。
本文将为读者介绍电缆截面选择计算书的基本概念、计算原理、应用范围及实际应用过程中需要注意的事项等方面的内容。
一、电缆截面选择计算书的基本概念电缆截面选择计算书通常是工程师或技术人员编制的针对具体电力工程项目的计算方案。
这个计算方案中包括了电缆所应承担的最大电流负荷,电缆的电学特性,电缆长度,电气系统的工作电压及功率因数等多个参数。
通过对这些参数进行详细分析和计算,能够得出针对该工程项目的最佳电缆截面配置方案。
针对电缆的截面选择计算工作,核心的计算公式主要包括:$$I_{th}=\frac{K\cdot n\cdot\eta}{D}\left(\frac{T_{ambient}+T_{cable}}{2}\right)^{\alpha}$$ $$S = \frac{\sqrt{3}K_2R_{con}}{\Delta U}$$其中$I_{th}$是电缆的最大允许电流负荷;$K$是电缆绝缘材料的物理常数;$n$是电缆绕组数目;$\eta$是电缆的绕组功率因数;$D$是电缆直径;$T_{ambient}$是环境温度;$T_{cable}$是电缆温度;$\alpha$是温度系数;$S$是电缆的最小截面面积;$K_2$是工程常数;$R_{con}$是电缆的电阻;$\Delta U$是电缆运行的电压降。
二、电缆截面选择计算书的应用范围电缆截面选择计算书主要适用于各种电力工程项目中需要采用电缆进行电力传输的情况。
比如,电缆在楼宇、电站、电力建设工程中应用广泛。
工程师可以根据这些电力工程项目需要,编制出不同的电缆截面选择计算书。
如果在电缆截面选择计算书应用过程中遇到问题,可以结合具体情况参考电缆生产厂家提供的技术手册,进一步明确计算过程,达到更加准确的结果。
YJLW02电缆计算书
YJLW02-64/110Kv 交联聚乙烯电力电缆计算书1.电缆结构图一图一是某厂家YJLW系列电缆的电缆结构的主要规格参数。
本次计算以YJLW02-64/110Kv 1*300mm2规格的电缆进行计算。
电气参数如下表:参数名参数描述来源数值单位I电缆的负载电流实际测试数据虚拟计算值Aθo电缆导体表面温度实际测试数据虚拟计算值°Cθc电缆导体温度计算值虚拟计算最高90°C Ro导体在20°C时的直流电阻电缆的规格说明包含0.601*10^-4Ω/mα线芯20°C时的每度温度系数常数根据导体材质查表获得0.00393(铜芯)1/°CDc线芯外直径电缆的规格说明20.6mm2.100%负载稳态载流量计算1.导体交流电阻计算导体直流电阻:R’=Ro*[1+α*(θc-20)]=0.601*10^-4*[1+0.00393*(90-20)]=7.663*10^-5 (Ω/m)集肤效应因数Ys:Xs^2 = 8πf*10^-7/R’ = 1.64Ys = Xs^4/(192+0.8Xs^4)= 0.014邻近效应因数Yp:取s = 250mm;Xp^2 = 8πf*10^-7/R’ = 1.64Yp = 0.0004交流电阻R:R = R’*(1+Ys+Yp) = 7.773*10^-5 (Ω/m)2.介质损耗Wdω= 2πf;ε= 2.5;tgδ=0.001电容:C=1.307*10^-10 (F/m)介质损耗Wd:Wd = ω.c.(Uo^2).tgδ=0.129 (W/m) 3.金属护套损耗因素λ1ρs = 2.84*10^-8 (Ω.m)αs=0.00403 (1/°c)η=0.8ds = (Da + Ds)/2 = 0.074 ms = 200 (mm)As=π.ds.ts=4.65*10^-4 m^2Rs=7.166*10^-5 (Ω.m)交叉互联的单芯电缆涡流损耗:计算结果:β1=117.9gs=1.0125m=0.4384λo=0.0517△1 = 0.01λ=0.054.热阻计算绝缘层热阻T1:计算结果:T1=0.697 km/w外被层热阻T3:计算结果:T3=0.088 km/w5.稳态载流量计算代入各个参数计算I ≈850A3导体温度计算假设表皮温度θo = 35°C,电流 800A代入各参数计算得出θc ≈ 81.4 °C。
电缆截面与压降计算
1、强排泵电缆选择:I=P/1.732*U*COS=630/1.732*10*0.85=42.79A 根据矿用橡套电缆长时允许载流量查表得50mm2电缆为150A>42.79A 满足要求。
R=ρL/电缆截面=0.018*2400/50=0.86欧△U=IR=42.79*0.86=36.8V (5%U=0.05*10000=500)电压降在正常压降范围所以符合要求。
2、采区水泵房电缆选择:I=P/1.732*U*COS=110/1.732*1.14*0.8=70A 根据矿用橡套电缆长时允许载流量查表得70mm2电缆为210A>70A 满足要求。
R=ρL/电缆截面=0.018*1200/70=0.62欧△U=IR=70*0.62=43.4V (5%U=0.05*1.14=60V)电压降在正常压降范围所以符合要求。
3、风机电缆选择:I=P/1.732*U*COS=60/1.732*1.14*0.85=36A 根据矿用橡套电缆长时允许载流量查表得16mm2电缆为80A>36A 满足要求。
R=ρL/电缆截面=0.018*1200/16=1.35欧△U=IR=36*1.35=48.6V (5%U=0.05*1200=60V)电压降在正常压降范围所以符合要求。
4、采煤工作面电缆选择:I=P/1.732*U*COS=815/1.732*10*0.85=55.37A 根据矿用橡套电缆长时允许载流量查表得50mm2电缆为150A>55.37A 满足要求。
R=ρL/电缆截面=0.018*2400/50=0.86欧△U=IR=55.37*0.86=47.62V(5%U=0.05*10000=500)电压降在正常压降范围所以符合要求。
5、掘进工作面电缆选择:I=P/1.732*U*COS=351/1.732*10*0.85=21.4A 根据矿用橡套电缆长时允许载流量查表得50mm2电缆为150A>21.4A 满足要求。
35kV电力电缆计算书
1、电缆持续载流量计算本项目每10MWP 一条汇集线路送出,汇集线路电压等级为35kV ,功率因数按1考虑,则线路最大工作电流为:θcos 732.1a e U PI ==164.96A则电缆额定载流量I L 应满足:a ·I I K L ≥式中,K 为载流量校正系数,满足:43t ··K K K K =式中:K t -环境温度下的载流量校正系数;K 3-不同土壤热阻系数时,载流量校正系数; K 4-多根电缆并行敷设时,载流量校正系数。
2、环境温度载流量校验系数K t 选取环境温度载流量校验系数K t 满足下式:12t θθθθ--=m m K式中:m θ为电缆导体最高工作温度,本文取90℃;1θ为对应于额定载流量的基准环境温度,本文取20℃;2θ为实际环境温度,地下0.8m 处取30℃则计算可得本项目所用电缆环境温度校验系数K t =0.933、土壤热阻校正系数K 3选取《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》中不同土壤热阻系数时电缆载流量校正系数如下表:不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数(K 3)项目所在地江西新余市分宜县属亚热带湿润性气候,雨量充沛,且光伏场区紧邻袁河,土壤较为湿润,故取土壤热阻系数K 3=1。
4、并行敷设校正系数K 4选取《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》中土中直埋多根电缆并行敷设时载流量校正系数如下表:土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量校正系数(K 4)本项目光伏区35kV 电缆最大并行敷设数量为3根,由上表可得并行敷设校正系数K 4=0.87。
5、电缆截面选择由以上计算可得汇集电缆载流量L I 为:43t a··K K K I I L=203A本项目计划采用电缆为ZR -YJV22-26/35型,该型号下各截面电缆对应载流量如下表:26/35kv 三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A )本项目35kV 电缆均采用直埋敷设,则根据各截面电缆载流量可得,本期选择35kV 电缆(箱变至升压变段)截面建议不小于70mm 2。
电缆选型计算书
10kV进线电缆选型计算书一、载流量校验(1)用电总电流:1173.2I A===(2)ZR-YJV22-3*70电缆长期允许载流量根据《中低压配电网技术导则》,ZR-YJV22-3*70电缆在埋地敷设时长期允许载流量为250A,埋地修正系数Kt=0.95(25°) 即:I=250*0.95=237.5A(3)校验结果:由计算结果可以看到II<1电缆满足载流量要求。
二、热稳定校验(1)校核对象: 10kV进线高压电缆,型号:ZR-YJV22-3*70。
(2)计算电路(3)K点短路电流计算:参考电缆选型资料,ZR-YJV22-3*70电缆阻抗为:X1=0.36欧(三洲站大运行方式阻抗)X2+X3+X4=0.073(欧/Km)*2.1Km +0.084(欧/Km)*0.2Km+0.091(欧/Km)*0.1Km+=0.179欧211.24k I kA === (4)YJV22-70mm2电缆的最大允许短路电流计算:302010)20(1)20(1ln -⨯⨯-+-+=tA a a akp C I s v zk θθ 式中:A --电缆导体的截面70mm 2v C --电缆导体的热容系数,焦/厘米3〃℃(铜导体3.5,铝导体2.48)k --20℃的导体交流电阻与直流电阻之比(70mm 2取 1.001,95mm 2取1.003,120mm 2取1.006,150mm 2取1.008,185mm 2取1.009,240mm 2取1.021,400 mm 2取1.025)t —故障切除时间(取0.5秒)α—导体电阻系数的温度系数(铜导线0.00393,铝导线0.004) θs --短路时导体或接头的允许温度 (铜取230℃,铝取200℃)θ0--短路前导体的运行温度 (取90℃)ρ20---20℃时导体的电阻系数,欧〃毫米/米(铜导体0.0184,铝导体0.031)故:310zk I -= 计算得13.01zk I kA =(5)校验结果: 由计算结果可以看到 zk k I I <2电缆满足热稳定要求。
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书高压电缆截面选择计算书是一种非常重要的工具,它可以帮助工程师们在设计电路的时候选择合适的电缆截面,从而保证电路正常运转并提高电力系统的可靠性和安全性。
在本文中,我们将详细介绍高压电缆截面选择计算书的相关内容,包括什么是高压电缆、为什么需要选择合适的电缆截面、电缆截面的计算方法以及高压电缆截面选择计算书的使用方法等。
一、什么是高压电缆高压电缆是指运输高电压电能的一种特殊电缆,其额定电压一般在1KV以上。
高压电缆由导体、绝缘材料、套管和护层等部分组成,用于输送电力、信息或电信信号。
在电力系统中,高压电缆主要用于输电、变电所间的连接和设备内部的连接。
二、为什么需要选择合适的电缆截面在设计电路时,选择合适的电缆截面是非常重要的。
如果电缆截面过小,将导致电缆发热、电阻增加、电压降低等问题;如果电缆截面过大,将导致工程投资增加、金属消耗增加等问题。
因此,选择合适的电缆截面是非常必要的,可以避免不必要的损失,并提高电力系统的可靠性和安全性。
三、电缆截面的计算方法电缆截面的计算方法主要有四种,分别是按电压降、按电流密度、按功率密度和按综合性能等。
1、按电压降计算法按电压降计算法是最常用的电缆截面计算方法。
它基于电阻的原理,根据电路中电流的大小和电缆截面的电阻值来确定电压降。
按电压降计算法的公式如下:电压降= 电流× 电缆长度× 电缆电阻根据上述公式,我们可以推导出电缆截面的计算式:电缆截面= 电流× 电缆长度× 系数÷ 允许电压降其中,系数是一个修正系数,其值一般取1.2-1.5。
允许电压降是根据电路电压确定的最大允许电压降,其值通常为5%至10%。
2、按电流密度计算法按电流密度计算法是根据电缆的截面积计算电流密度,然后根据电缆材料的热学参数来计算电缆允许的最大负荷电流,从而推导出电缆截面的大小。
按电流密度计算法的公式如下:允许电流= 截面面积× 电流密度最大允许电流是由电缆材料的热学参数决定的,其值一般为1.5-2A/mm²。
220kV-2500mm2电缆载流量计算书-
YJLW02-Z 1×2500mm2 127/220kV 电缆载流量一、电缆截面图及说明YJLW02-Z 1×2500mm2 127/220kV序号电缆结构厚度(mm)尺寸(mm)①导体60.4 60.4±0.5②半导电特多龙带0.8 62.0③导体屏蔽 1.5 65.0④XLPE绝缘24.0 113.0±1.5⑤绝缘屏蔽 1.0 115.0±1.5⑥半导电缓冲阻水带 4.2 123.4⑦皱纹铝护套 2.8 143.1±2.0⑧半硬质阻燃PVC护套(含沥青防护层及石墨半导电层)5.0 153.1±2.0二、载流量计算书 使用条件及必要系数:按照IEC 60287具体计算公式如下:()[]()()()43212114321115.0T T nR T nR RT T T T n T W I d +++++++++-∆=λλλθ其中:I:载流量 (A)△θ:导体温度与环境温度之差(℃) R :90℃时导体交流电阻(Ω/m)n : 电缆中载流导体数量 W d :绝缘介质损耗 λ1:护套和屏蔽损耗因数 λ2:金属铠装损耗因数T 1:导体与金属护套间绝缘层热阻 (K ·m/W) T 2:金属护套与铠装层之间内衬层热阻(K ·m/W) T 3:电缆外护层热阻 (K ·m/W)T:电缆表面与周围媒介之间热阻(K·m/W)4电缆连续载流量主要计算参数数据表注:有效散热周长是指方函的底部宽加上两个高,因为方函顶部可能暴露于阳光下,所以不算在内。
沈阳古河电缆有限公司提供2011.8.23。
YJLV-8.7-15kV三芯交联电缆计算书
Dcut := Des + 2 × δcut
( ) Dasm := round kasm × Dcut , 1
Dr := Dasm + 2 × 2 × δr
Doj := Dr + 2 × δoj
( ) Rt := augment Rt, augment(Dc , Dis, Diso, Des, Dcut , Dasm, Dr, Doj)T
( ) 外护套厚度 δojT = 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.7 3.8 mm。
下面计算各层实际外径:
Dc := round2 ×
S kc ×
π
,
1
Dis := Dc + 2 × δis
Diso := Dis + 2 × δiso
Des := Diso + 2 × δes
39.5
41.9
44.9
48.4
51.8
54.9
58.3
61.8
66.5
71.3
78.2
84.2
"绕包" 40.3 42.7 45.7 49.2 52.6 55.7 59.1 62.6 67.3 72.1 79.0 85.0
"外护"
45.1
47.7
50.9
54.6
58.2
61.5
65.1
68.8
73.9
( ) Rsi :=
ρ20 × 1 + λc × (θ − θ0)
π × Desi + δcut × δcut × 10− 6
( ) RsT = 6.338 5.977 5.572 5.173 4.826 4.559 4.288 4.047 3.757 3.506 3.195 2.965 10− 3
35kV电缆计算书
35kV电缆计算书工程名:吉林桦甸一期20MW项目计算者:翟玉思计算时间:2016年12月06日吉林桦甸一期20MW项目位于吉林省桦甸市八道河子镇,海拔约315米。
工程规划装机容量为30MWp,本期建设容量为20MWp,采用66kV电压并入电网。
光伏电站35kV配电装置采用单母线接线,66kV采用线变组接线型式。
计算依据依据《工业与民用配电设计手册第三版》表9-23电缆载流量依据《工业与民用配电设计手册第三版》表9-17、表9-20、表9-22对电缆载流量校正依据《工业与民用配电设计手册第三版》P210(1) 1MWp回路线路电流I n=P√3×U=1000√3×38.5=15A(2)校正系数电缆导体最高运行温度为90℃项目土壤环境温度取30℃,环境温度校正系数K1=1项目土壤热阻系数取2.5K·m/W,土壤热阻校验系数K2=1电缆并列根数为2,电缆并列校正系数K3=0.9总校正系数K=K1×K2×K3=0.9(3)按载流量选择电缆1MWp回路电缆载流量I=I n∗1.1/K=18.3A50mm²电缆载流量为128A,70mm²电缆载流量为159A,95mm²电缆载流量为189A,120mm²电缆载流量为214A。
50mm²电缆 128/18.3=6.9, 即6MWp及以下可选用50mm²电缆70mm²电缆 159/18.3=8.6,即8MWp及以下可选用70mm²电缆95mm ² 电缆 189/18.3=10.3,即10MWp 及以下可选用95mm ²电缆 120mm ²电缆 214/18.3=11.6,即11MWp 及以下可选用120mm ²电缆(4) 电缆热稳定校验35kV 母线短路电流4.205kA=''I短路持续时间t=0.3S (限时电流速断保护整定时间)+0.1S (短路电流持续时间) 铜缆热稳定系数C=137短路直流分量等效时间Teq=0.05SSI T I Q Q Q f z t ·kA 96.7205.405.04.0205.4''t ''2222eq 2=⨯+⨯=+⨯=+=259.20mm cQ S tg =≥经载流量与热稳定综合比较: 6MWp 及以下选用50mm ²电缆 8MWp 及以下选用70mm ²电缆 10MWp 选用95mm ²电缆 11MWp 选用120mm ²电缆。
关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择
据,再将数据进行加工处理按照对 应的格 式存储在 MIS系统 的服务器 中
(4)在网络互联 中采取光缆连接 ,确保强 电磁场 不能对信 号进行干
去 ,通过 以上 的一个数据的流程 ,电厂 内部的每个 MIS系统的终端用户 扰 。
都可 以从 自己的终端上直接调动和 了解 到电厂 内部的所有 实时系统 中
的 电厂生产和 管理采用 计算机 系统 的通信协议进行针对性 、标准性 的开 4 结束语
发 ,使得 TCPflP技术主要作用于传输 和网络层上,标准协议用于应用层
市场上对电力 已经看做是商品的形式,所 以在 竞价上 网中对 电J‘提
上 。③保证时间上 的准确性 ,保持和 卫星天文 时钟 GPS同步 ,保证信息的 出了很多是否安全,是否可靠上的问题和 要求。通 过对 厂级计算机 网络
(5)充分利用 网控系统对数据 的处理能力,减 小二次处理的工作量 。
分析出的实时数据 ,从而完成整个 厂级 的计算机网络互联系统 。
(6)在进行 MIS数据库登陆 的时候要 用实时登陆,在 网桥 上就应该
该系统有七个特 点:① 因为是多个实 时监控 系统和 MIS进行 的互 完 成 UDP数 据 包 到 Oracle数 据 库 的 转 化 。
【文章编号 】1004—7344(2013)07—0098—02
关 于高压 电缆接 地 电缆截 面 的计算 与选择
剥、阳
(国核电力规划设计研究院重庆有限公 司 重庆市 渝北区 401121)
摘 要 :随着社会 的快速 发展,科技力量 的增 大,人们对 电量 的需求也是 与 日俱增 ,这就 使得 电力设备 不断扩大 。在 扩大的 同时, 一 些 变 电所 以前选择架空输 电,但随着架空输 电的局限不断暴漏 出来 ,越来越 多的变电所选择高压 电缆输 电。而高压 电缆输 电需要注 意一些 问题 ,对接地 电缆截 面需要做 好计算 ,并根据 计算 ,选择 最优截面 ,这 样才能确 保高压 电缆运行 正常 ,提 高人民的 生活 水平 ,为 社会 做 出 杰 出 的贡 献 。
35kV电缆选型计算书
35kV电缆选型计算书35kV 电缆选型计算书一、按持续允许电流选择:电源输出容量按16kW 考虑,U =35kV ,额定电Ig=16000/0.9/35/√3=293 A ;电缆敷设于电缆沟中,根据《电力工程电缆设计规范》表D.0.1、D.0.5,环境温度校正系数取1.0,多根并列敷设校正系数为2根取0.9则Ixu ≥293/0.9=326A选用YJY23-26/35-3×185型三芯电缆,每根载流量为437A 。
二、按电压损失效验:U =35000V ,L =1.4kM ,cos Φ=0.9, I =293A根据电力工程电气设计手册1,附表4-13知:r =0.103Ω/km ;x =0.113Ω/km (r 为35kV 三芯电力电缆每公里的电阻值,x 为35kV 三芯电力电缆每公里的电抗值). 压降)sin cos (173%??x r L I UU g +=? =0.29%,满足规范对于电缆压降的要求。
三、按短路电流热稳定性效验:35kV 短路时电流为18.8kA ,短路持续时间为0.3s,短路热效应Q=I 2t=1.06032×108,电缆热稳定系数为)20(1)20(1ln 1 -+-+=p m K Jq C θαθαραη,(C1=17667.71, C2=13587.15)本次选用截面为185mm 2与240mm 2铜芯电缆电缆,α=0.00393(1/C °),ρ=0.0184×10-4(Ωcm 2/cm ),K 185=1.009,K 240=1.021,短路时允许最高温为250 C °,导体最高工作温度为90 C °A,B,C 组电缆导体允许最小截面75.33949102=?≥C Q SD,E 组组电缆导体允许最小截面75.78617102=?≥C Q S YJY23-26/35-3×185电缆截面为185mm 2,YJY23-26/35-3×240电缆截面为240mm2,满足规范对于短路热稳定性的要求。
110KV及10KV电缆选型计算书
**集团**化工有限责任公司8×40.5MVA电石工程110KV及10KV电缆选型计算书设计:甘孝文计算:甘孝文**天晟**有限公司2011年11月1日一、110KV电缆选型计算1 设备运行环境条件及电力系统情况注:爬电比距指设备外绝缘的爬电距离与系统最高电压之比。
1.2电力系统情况a、额定工作电压:Uo/U,64/110 kV;b、最高工作电压:Uom/Um,72/126 kV;c、额定频率:50Hz;d、接地方式:中性点直接接地;e、系统短路电流:18.93kA (根据***电力勘测设计院提供的《**集团**化工电石项目配套110KV变电站初步设计说明书》和《**集团**化工有限责任公司***氯碱综合利用工程供电方案研究》中电气部分短路电流计算值)。
1.3 敷设条件、安装位置及环境a、电缆直接敷设在桥架上,排列方式为品字形。
b、敷设方式为机械牵引敷设。
c、最小弯曲半径:敷设安装时: 20 倍电缆平均外径;电缆运行时: 15 倍电缆平均外径;d、导体运行温度:长期正常运行90℃;短路(最长时间5s)250℃。
e、金属外护层接地方式:GIS端直接接地,变压器端保护接地。
f、电缆户内终端垂直安装在支架上,GIS终端垂直安装在GIS屋内配电装置室内。
2.电缆截面选型:2.1 最大运行电流计算(按过负荷30%计算)=276.33A2.2 短路电流校验110KV电缆最大绝热短路电流(1S)的计算:=34.3KA厂家提供的YJLW03-64/110kV-1×240mm2电缆资料其空气中载流量在品字形敷设在电缆桥架中时为570A,电缆导体1秒热短路电流:34.7 kA。
110KV电力电缆要求其热短路电流大于系统短路电流。
2.3电缆选型根据GB/T 11017.2-2002《额定电压110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件》附录C的电缆使用环境选择交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆。
结论:根据以上计算和电缆的选型要求YJLW03-64/110kV-1×240mm2电缆完全满足本工程要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电缆截面选择计算
1.计算条件
A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:
穿金属管敷设;
金属桥架敷设;
地沟敷设;
穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆
6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则
导线的载流量
1)载流量的校正
A.温度校正
K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;
XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;
θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正
国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=
3)载流量的校正系数
K=K1×K2
电力电缆载流量表
表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表
表2 1kV PVC绝缘电力电缆载流量表
3×50mm2115813×300mm2375263表3 1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表
电缆规格
空气中
40℃(A)电缆桥架中
40℃(A)
电缆规格
空气中
40℃(A
电缆桥架
中40℃(A)
3×4mm233233×70mm2176123 3×6mm241293×95mm2213149 3×10mm257403×120mm2246172 3×16mm276533×150mm2279195 3×25mm298683×185mm2319223 3×35mm2119833×240mm2374262 3×50mm21431003×300mm2426298
短路保护协调
1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调
S≥I×√t×102/C
式中:S:电缆截面,mm2;
I:短路电流周期分量有效值,A;
t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=13666
2)380V低压回路电力电缆短路保护协调
配电线路的短路保护协调
S≥I×√t/K
式中:S:电缆截面,mm2;
I:短路电流有效值(均方根值),A;
t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143
380V电动机回路短路保护协调
电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
电缆的最小截面
A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)
B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
对于二次配电的容量较小或小功率电动机的电缆线路其截面经校核后可选为2.5 mm2。
C.交流控制回路的控制电缆最小截面
-电流回路:最小截面:≥2.5 mm2;
-电压回路:最小截面:≥1.5 mm2;
-其他回路:最小截面:1.5 mm2。
D.数字信号和模拟信号控制电缆最小截面:≥0.5 mm2,有特殊要求的数字通信电缆按设备
制造厂要求选择。
线路的电压降
电动机起动时从配电盘到电动机端子之间线路的允许电压降在10~12%以内,正常运行时线路的电压降在2%以内。
线路电压降计算公式:
ΔU%=K(Rcosφ+Xsinφ)I l/10Un
式中:ΔU%:线路电压降百分数,%;
Un:标称电压,kV;
R,X:线路单位长度的电阻和感抗,Ω/km;
I:负荷计算电流,A;
l:线路长度,km;
cosφ:功率因数。
其中:X=2πf L
L=(2ln(Dj/r)+)10-4
L:电缆每相单位长度电感量,H/km;
f:频率,Hz;
Dj:几何均距,cm;
r:电缆主芯线半径,cm;
K值:
(1)三相平衡负荷线路:K=√3;
(2)接于线电压的单相负荷线路:K=2;
(3)接于相电压的两相-N线平衡负荷:K=√3。
(4)接于相电压的单相负荷:K=2,式中Un为标称相电压,kV。
3.计算结果
6~10kV和380V电动机回路电缆截面选择见表4-1、表4-2和表5-1、表5-2。
4.几点说明
关于电力电缆的载流量
表1~表3中的电缆载流量选自国内大生产厂家样本数据,但与《电力工程电缆设计规范》附录B中的数据有一定的偏差(偏小)。
电缆允许最小截面
高压电缆是按《电力工程电缆设计规范》附录D计算满足热稳定条件的缆芯最小截面,与
用以前常用公式计算的截面相似。
确定低压电缆的最小截面时应考虑到单相接地故障保护要求(单相接地故障电流的数值主要由线路的长度和截面确定)。
对低压电动机线路是按采用熔断器做短路保护器件协调电缆载流量,此法较为简单,在以前的规范中也采用过。
有关低压电缆的热稳定校验参见《低压配电设计规范》GB50054-95。
需指出的是按《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93只需对必须确保可靠的电动机线路进行热稳定校验。
在爆炸和火灾危险场所的电缆最小截面应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的相关条款规定选择。
控制电缆的最小截面是参照有关规程条款要求,也是在工程中通常采用的,但对交流电流回路的控制电缆截面在实际工程设计中仍应按有关规范要求进行必要的校验,以确保测量或保护的精度。
低压电力电缆的选型
通过比较相同截面的低压XLPE电缆和PVC电缆,虽然XLPE电缆的允许载流量较PVC电缆大,但两者单位长度的线路阻抗值是近似的,对同样长度、截面的线路进行电压降校验,XLPE 电缆并无优势(参见表5-1和表5-2)。
考虑到经济性,在低压电缆用量较大时本文推荐选择PVC电缆。
电动机的额定电流
表4-1、表4-2和表5-1、表5-2中电动机的额定电流摘自设备手册和厂家样本资料数据,不同厂家、不同型号的电动机其额定电流值略有差异,需准确数据时应向制造厂查询。
电动机起动时的线路电压降
直接起动的电动机,起动时的线路压降是按线路的芯线温度为40℃计算。
对降压起动的电动机,按在额定电流运行时计算线路电压降。
表4-1 6kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
表4-2 10kV电动机回路电缆截面选择表
注:电动机外壳的接地线截面:铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
表5-1 380V电动机回路PVC电缆截面选择表
表5-1续 380V电动机回路PVC电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
表5-2 380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
表5-2续 380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。