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导线截面的选择

导线截面的选择

导线截面的选择架空线路的建设,导线费用约占总投资的40%,而且线路负荷越大,导线规格越高,则导线投资所占比重也越大。

同时,导线型号还直接影响着线路杆型等因素。

所以建设架空线路,导线的选择是主要方面。

导线不光关系着线路的投资,还直接影响供电的可靠性。

电能质量以及线路的经济运行。

论选择导线的几种方法。

按发热条件选择导线截面导线通过电流,由于导线电阻R的作用,故产生有功能量损耗,这种能量损耗使导线发热。

当导线通过一个恒定不变的持续电流时,导线的发热温度口经过很短时间后,也是稳定的,因为这时在单位时间内电流在导线中产生的热量恰好等于导线散到周围介质中去的热量,由于热量达到了平衡,导线的温度达到稳定。

一、在持续负荷下裸线发热量的计算1.裸线的发热计算当电流I通过电阻为R的导线时,导线在单位时间内发出的热量等于:式中d——导线的计算直径mm,对于多股线,d为其外直径(导线最外层的直径);P——空气的压力(大气压力),对于非山区地带p应以一个大气压力计算即p=1对于山区地带,其值需视该地海拔高度而定;w——导线附近空气流动的速度m/s,在封闭的屋内,空气的流动速度仅由空气受热上升所形成的自由对流而定,在此情况下。

v=0.1~0.15m/s;在屋外,导线附近空气流运的速度,将不仅由自由对流的情形决定,同时也与大气中气流有关,根据实验,户外导线附近空气流动的最小速度v= 0.6 m/s;C3——传导散热系数W/(cm2·℃),此值较小,计算时不加考虑。

在热平衡状态下,电流按式(10-1-1)所产生的热量与导线按式(10-1-2)所散出的热量相等,因此,可以写出:式中L——导线长度,m;S——导线的截面积,rntn2ip——在+20℃时,导线的电阻系数,n·mm2/m;o——电阻的温度系数,对铜或铝而言等于a=0.004,1/12。

当导线长度以米表示,而其直径以毫米表示时,则导线的表面积“F”以“Crfl2”表示等于:式中y——导线的电导率,m/(n·Iilln2)。

导线和电缆的截面选择原则

导线和电缆的截面选择原则

导线和电缆的截面选择原则导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠和经济的条件,其选择原则为:
1.按允许载流量选择导线和电缆的截面
通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。

2.按允许电压损失选择导线和截面
在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失。

3.按经济电流密度选择导线和电缆截面便
经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度。

按这种原则选择的导线和电缆截面称为经济截面。

4.按机械强度选择导线和电缆截面
这是对架空线路而言的,要求所选的截面不小于其最小允许截面,即
S≥Sm.min
式中,Sm.min为机械强度最小允许截面(附表A-15),对电缆不必校验其机械强度。

5.短路热稳定校验
架空线路因其散热性较好,不作热稳定校验,电缆应进行热稳定
校验,即
选择导线截面时,要求在满足上述五个原则的基础上选择其中截面数最大的截面。

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

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。

如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则导线截面是指导线的横截面积,选择合适的导线截面可以保证电路的正常工作,并且避免因导线过载而发生故障。

选择导线截面要考虑以下四个原则:
1、安全性原则:导线截面应根据电流大小和电路长度来确定,以保证电路工作时不会超载。

当电流过大时,选择截面较大的导线,可以减少电线的电阻和电压降。

同时,导线长度也会对电流造成一定的影响,电线越长,截面越大。

2、经济性原则:导线截面应尽量选取合适的截面,以达到经济、可行的目的。

选择过大的导线截面,不仅浪费成本,而且对环境也有污染作用。

3、工程实际原则:导线截面应根据具体工程需求来选择。

需要考虑电源电压、电路负载、导线长度等因素,根据实际情况选择合适的导线截面。

4、环境保护原则:在选择导线截面时,还应考虑环境保护和能源节约,选择合适的导线截面可以减少资源浪费和环境污染。

综上,选择合适的导线截面可以保证电路的正常工作,提高电路的安全性和经济性,同时遵循工程实际和环境保护的原则,可以减少资源浪费和环境污染。

- 1 -。

导线截面的选择

导线截面的选择

• θal=65℃ θ0=25℃ 温度校正系数为
• 导线的实际允许载流量为
• 3.保护线APE的选择 按APE≥0.5Aφ 要求,选APE=25mm2
3按经济电流密度选择导线和电缆截面
按经济电流密度 jec 计算导线经济截面 Aec 的公式为
I 30 Aec jec
例2 有一条用LJ型铝绞线架设的长5km的35kV架空线路,
截面为
Amin 35mm
2
因此也满足机械强度要求。
4 按电压损耗选择导线和电缆截面
1、集中负荷的三相线路电压损失的计算
*用负荷功率p、q计算时,
电压损耗一般公式为
( pR qX ) U UN
*线路电压损耗的百分值为
U U % 100 UN
线路的电压损失不宜超过规定值:一般不超过线路 额定电压的5%; 对视觉要求较高的照明电路,则为2%~3%。
4、保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面 时按其中的最大值选。
例1 有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝芯 塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为15℃。 该线路供电给一台40kW的电动机,其功率因数为0.8,效 率为0.85,试按发热条件选择导线截面。
S P 2 Q 2 502 452 67.3kV . A S 67.3 I 102A 3U N 3 0.38
按I=102A查附录表13-1,得BLX-500型导线A=35mm2
在35 ℃时的 ,则可选 I al 119A I 102A BLX 500 1 35 型导线三根作相线,另选 BLX 500 1 25
1.计算线路中的计算电流 P30=Pe/η=40/0.85=47KW I30=P30/ =89A 2.相线截面的选择 因为是三相四线制线路,所以查4根单芯线穿钢管的参数, 查附录表得,4根单芯线穿钢管敷设的每相芯线截面为 35mm2的BLV型导线,在环境温度为25℃时的允许载流量为 80A,其正常最高允许温度为65℃,即Ial=80A

导线截面的选择

导线截面的选择

导线截面的选择:1、导线截面的选择:为了保证供电线路安全、可靠、经济地运行,导线截面选择必须同时满足下列三个条件。

(1)按导线安全载流量选择,负载的计算电流为K×ΣP 三相四线制线路上,I=-------------------- (A)√3×U ×COSφΣP 二相制线路上,I=-------------------- (A)U×COSφ式中:K――需要系数,因为许多负载不一定同时使用,也不一定同时满载,还要考虑电机的效率不等于1,所以需要打一个折扣,称为需要系数;取0.5~1.0。

U――线电压;∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;COSφ――负载的平均功率因数。

(2)按容许电压降选择导线截面当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。

导线截面计算式为:ΣP×L S=-------------------- (mm2)C×ε式中:ΣP×L――负荷力矩的总和,KW•M;C――计算系数,在三相四线制供电线路上,铜线的计算系数为77,铝线为46.3;在单相220V供电时,铜线为12.8,铝线为7.75;ε――容许电压降,一般电网规定的容许电压降为5%,临时供电线路可降到8%。

(3)按导线应能承受最低的机械强度选择导线截面JGJ46-88中规定:架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2;绝缘铜线截面不小于10 mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2;绝缘铜线不小于16 mm2。

总之,导线截面的选择必须满足上面的三个条件。

选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再对其它两个条件进行核算,直至符合要求为止。

2、线路计算:(1)、总电源线路计算总电源位于配电间处,由电源直接接出,负责现场整体用电情况。

最详细的导线类型和截面积的选择方法,老电工都收藏了

最详细的导线类型和截面积的选择方法,老电工都收藏了

最详细的导线类型和截面积的选择方法,老电工都收藏了由于导线有一定的电阻,当电流通过时,电阻会消耗电能,从而使导线温度升高。

当导线温度升高到超过规定的限度时,就会加速绝缘物的老化,使其寿命缩短,严重时将引发事故,所以对导线的选择很重要。

常用的线芯材质有铝芯和铜芯两种。

为了节约建设资金,有条件的地方应选用铝芯线。

不适宜使用铝芯线的地方可选用铜芯线。

塑料绝缘(护套)电线的绝缘性能良好,制造工艺简便,价格较低,但对气候适应性较差。

它在低温时易变硬、发脆,而且在高温或阳光照射下绝缘会老化加快,所以它适用于室内明敷或暗敷布线。

而氯丁橡皮绝缘电线具有耐油、不延燃、气候适应性好的优点,适用于室外敷设。

在需要移动的场合,应选用软线,不应采用单芯线。

而在固定不动的场合应选用单芯线。

导线必须满足的发热条件为:电流通过导线时,在导线里因电阻损耗而产生热量,导线的温度会升高,温度升高会使绝缘损坏。

因此规定导线的最高允许温度为:橡胶绝缘导线:55℃;裸导线:70℃。

通常将各种导线长期最大允许通过的电流称为'载流量'。

那么,在三相配电系统中,相线、中性线、保护线和保护中性线的截面积应如何选择呢?(1)相线截面积的选择应使截面积为S的导线允许载流量I大于等于线路的计算电流Ie,即I≥Ie (1)另外,对于截面积相同的铜、铝导线,铜线的载流量应是铝线的载流量的1.3倍,即Icu≈1.3IA1 (2)所以对于载流量相同的铜、铝导线,铜线截面积是铝线截面积的0.6倍,即Scu≈0.6SA1 (3)(2)中性线截面积的选择三相四线制线路的中性线因正常情况下通过的电流为三相不平衡电流和零序电流,所以一般比较小,规定S0≥0.5S (4)但对于三次谐波电流突出的三相四线制线路和两相三线及单相线路的中性线,它的截面积应该与相线截面积相等。

(3)保护线(PE线)截面积的选择当PE线材质与相线相同时,最小截面积应符合以下规定。

保护线最小截面积选择标准(4)保护中性线(PEN线)截面积的选择对两相三线线路、单相线路和三次谐波突出的三相四线制线路,有SPEN=S (5)当S≤16mm²时 SPEN=S (6)其他情况下SPEN≥0.5S (7)对PEN干线,铜线:SPEN≥10mm² (8)铝线:SPEN≥16mm² (9)多芯电缆芯线:SPEN≥4mm² (10)各种负载都是按一定的额定电压Ue设计的,但实际上线路有电压损失,负载端电压Uz不一定等于它的额定电压,并且还会随着负载大小而变化。

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择各级电压电力线路输送容量及距离的大致范围一.根据设计经验,选择导线和电缆截面⒈10KV及以下高压线路及低压动力线路①按发热条件来选择截面;②校验电压损耗;③校验机械强度;④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;2.低压照明线路①按电压损耗条件选择截面;②校验发热条件;③校验机械强度;④对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;3.对长距离大电流及35KV以上的高压线路①按经济电流密度选择经济截面;②校验电压损耗;③校验发热条件;④校验机械强度;⑤对于绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求;二.选择导线和电缆的条件说明1. 发热条件①三相系统相线截面的选择导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。

按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量I al 不小于通过相线的计算电流I 30,即:I al ≥I 30其中I 30=ϕUCOS P3P —负载功率(W) U —负载线电压(V) ϕCOS --负载功率因率如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数。

(即I al *K θ)K θ=00θθθθ-'-al alal θ--导线额定负荷时的最高允许温度; 0θ--导线的允许载流量所采用的环境温度; '0θ--导线敷设地点实际的环境温度;在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温;在室内,环境温度一般取当地最热月平均最高气温加5℃;对土中直埋的电缆,取当地最热月地下0.8—1m 的土壤平均温度,亦可近似地取当地最热月平均气温;附表一:导体在正常和短路时的最高允许温度及热稳定系数②中性线和保护线截面的选择A. 中性线(N线)截面的选择一般三相四线制线路的中性线截面A0,应不小于相线截面Aϕ的50%,即A0≥0.5 Aϕ对于由三相四线线路引出的两相三线线路和单相线路,由于其中性线电流与相线电流相等,因此它们的中性线截面A0应与相线截面Aϕ相同,即A0=AϕB.保护线(PE线)截面的选择根据短路热稳定的要求,保护线(PE线)截面A PE,按GB50054-95《低压配电设计规范》规定:(1)当Aϕ≤16mm^2时A PE≥Aϕ(2)当16mm^2< Aϕ≤35mm^2时 A PE≥16mm^2(3)当Aϕ>35mm^2时 A PE≥0.5 Aϕ★通信行业要求: A PE=35mm^2C.保护中性线(PEN线)截面的选择保护中性线兼有保护线和中性线的双重功能,因此其截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最大值。

导线和电缆截面的选择课件

导线和电缆截面的选择课件
Q2 q2
0
r1+jx1 p2 p1
1
r2+jx2 p2
2
p1+jq1
p2+jq2
分段计算 线路上总的电压损失为
图5.3.2
接有分散负载线路的电压损失
P1 P2 Q1 Q2 U % U 1 % U 2 % r r x1 x2 2 1 2 2 2 2 10U N 10U N 10U N 10U N
由此类推:若干线上有n个负载(n段),则总的电压损失为:
几种特殊线路的电压损失
1. 若线路所接负载均为有功负荷,因其不存在无功功率, 其电压损失为△U%=△UR%。 2. 线路的电抗很小可略去不计,如 50mm2 以下的电缆,此 时△UX也为零,即△U=△UR。 3. 线路上接有均匀分布的负载,可以将分散的负载等效成 一个接在这段线路中点上的集中负载,该负载功率为分 散负载功率之和。
校验,直到所选截面满足允许电压损失的要求为止。
5.4 按经济电流密度选择导线和电缆截面
经济电流密度Jec与年最 大负荷利用小时数有关,年 最大负荷利用小时数越大, 负荷越平稳,损耗越大,经 济截面因而也就越大,经济 电流密度就会变小。
按经济电流密度计算经济截面的公式为:
S ec I ca J ec
——线路的允许电压损失。
(3)由
导线的电导率)代入,可计算出导线或电缆的截面为:
S
r U R % 0 2 10U N
pi Li
i 1
n
,将 r0
1 (式中 为 S
pL
i 1 i 2
n
i
10U N U R %
并根据此值选出相应的标准截面。 (4)根据所选的标准截面及敷设方式,查出r0和x0,计算 线路实际的电压损失,与允许电压损失比较。如不大于允 许电压损失则满足要求,否则加大导线或电缆截面,重新

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择
详细描述
在特殊环境(如高温、低温、强磁场、腐蚀性环境等)中,用电线路截面的选择需要考 虑特殊环境的特殊要求,如耐高温、耐低温、抗电磁干扰、耐腐蚀等性能,以确保线路
的正常运行和安全性。
06
总结与展望
导线电缆截面选择的重要性
1 2 3
确保电力传输的稳定性和可靠性
合适的导线电缆截面能够保证电流的稳定传输, 降低线路损耗,避免过载和短路等故障。
节约能源和资源
选择合适的导线电缆截面可以减少能源的浪费, 同时也有助于减少对原材料的依赖,促进可持续 发展。
提高经济效益
合理的导线电缆截面选择可以降低线路建设和维 护成本,提高电力系统的整体经济效益。
未来发展趋势和研究方向
新型材料的应用
随着科技的发展,新型导电材料如碳纤维、石墨烯等将逐 渐应用于导线电缆的生产,提高导线的导电性能和机械强 度。
智能化和数字化技术的应用
未来导线电缆截面的选择将更加依赖于智能化和数字化技 术,如通过大数据和人工智能技术对导线电缆的性能进行 预测和优化。
环境友好型设计
随着环保意识的提高,导线电缆的设计将更加注重环保和 可持续发展,如采用可回收材料、降低线路损耗等措施。
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导线和电缆截面的选择
• 引言 • 导线和电缆的基本知识 • 导线和电缆截面的选择原则 • 导线和电缆截面选择的计算方法 • 实际应用案例分析 • 总结与展望
01
引言
主题简介
01
导线和电缆截面选择是一个涉及 电气工程的重要问题,它关乎到 电力传输的效率、安全和经济性 。
02
导线和电缆截面的大小决定了电 流传输的能力,选择合适的截面 是确保电气系统正常运行的关键 。

导线的截面选择与计算

导线的截面选择与计算

导线的截面选择与计算为了能够使电气设备正常工作和线路安全运行,必须正确选择导线截面。

在实际选择导线截面时,对于低压动力线路,由于其负荷电流较大,所以要按发热条件选择截面,然后再校验其电压损失和机械强度;对于低压照明线路,因它对电压质量要求较高,所以应先按允许电压条件选择截面,然后再对发热条件和机械强度加以校验;对于高压电气线路,要以经济电流为依据选择截面,然后校验其发热条件、允许电压损失及机械强度。

一、按发热条件选择导线截面。

由于电流的热效应,电流在导线中流过会使导线温度升高,温度过高会加速导线的老化,在导线的接头处,氧化作用会使电阻增大、温度增高、机械和电气性能变坏。

当温度超过一定数值时,就会造成绝缘损坏而引发短路事故。

各类导线都有一定的允许温度,通常规定裸导线最高允许温度是70度,电缆线的允许温度是80度,绝缘导线的允许温度是65度。

导线的发热温度不能超过允许值。

导线的温度与导线的载流量、环境温度、阳光照射及散热条件有关。

1、选择条件。

导线的允许载流量大于或等于通过导线的计算负荷电流。

导线的温度与导线的载流量、环境温度、阳光照射及散热条件有关。

选择导线截面时,要把它们的因素考虑在内,必要时可根据有关规定进行修订。

2、铜、铝导线的等值换算。

截面相同的铜、铝导线允许载流量换算关系是:(1)铜的载流量是铝的1.33倍,铝是铜的0.77倍。

(2)载流量相同的铜、铝导线截面换算关系:铜的导线截面积是铝的0.65倍,铝是铜的1.66倍。

(3)载流量相同的铜、铝导线直径关系如下:铜导线的直径是铝导线直径的0.79倍,铝导线的直径是铜导线直径的1.27倍。

二、根据电压损失选择导线横截面。

由于导线本身存在阻抗,当有电流通过时,就会产生电压降。

线路越长、负荷电流越大,导线越细,电压损失越大。

1、高压配电线路导线横截面的选择。

线路电压损失等于线路首端电压减去线路末端电压,或等于线路有功功率乘以线路电阻加上线路无功功率与线路电抗的乘积,结果除以线路的额定电压。

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择

❖ 4 按经济电流密度选择
❖ 电线、电缆截面的大小,直接关系到线路的投资和 电能损耗的大小。截面小可节约投资,但会增加线 路上能量的损耗;反之,截面大,线路损耗小,但 投资则增加。所以,在选择导线和电缆截面时,要 考虑经济性。所谓经济电流密度,是指从经济的角 度出发,综合考虑输电线路的电能损耗和投资效益 指标,来确定导线单位面积经过的电流值。我国现 行导线经济电流密度值见表4-4。
导线和电缆截面的选择
❖ 在建筑工程中,导线和电缆用量最大、分布最广。配电导线的合理选 择对于实现施工现场安全、经济供电、保证供电质量,有十分重要的 意义,同时,直接影响到有色金属的消耗与线路的投资。
❖ 电线和电缆是常用的两类导线。选择电线和电缆主 要是选择型号和截面。
❖ 型号反映导线和电缆的材料以及绝缘方式,选择型 号主要和导线自身性质及使用环境、敷设方式有关;
❖ 线路电压损失的大小是与导线的材料、截面的大小、 线路的长短和电流的大小密切相关的,线路越长、 负荷越大,线路电压损失也越大。在工程计算中, 可采用计算相对电压损失的简化公式:
❖ 在给定允许电压损失ΔU%之后,便可以计算出相应 的导线截面:
❖ 式中:P为负荷矩;P为线路输送的电功率;l为线 路长度;ΔU%为允许电压损失;S为导线截面积; C 为电压损失计算常数(表4-3)。
❖ 2 按发热条件选择导线和电缆的截面
❖ 当导线和电缆中通过电流时,电流的热效应会使导 线发热,温度升高。当通过电流超过一定限度,导 线和电缆的绝缘性能就会受到损坏,甚至会造成短 路引起失火。当环境温度过高,也会影响导线和电 缆的散热,导线和电缆长期允许通过的电流值也就 越小。
❖ 导线和电缆长期允许通过的电流值叫做导线和电缆 允许通过的最大电流。这个值是根据导线和电缆绝 缘材料的种类、允许温度、表面散热情况及散热面 积的大小等条件来确定的。

导线及电缆截面选择

导线及电缆截面选择

导线及电缆截面选择在电气工程中,导线及电缆的截面选择是非常重要的一项任务。

适宜的导线及电缆截面可以确保电流传输的平安和可靠,同时还可以减少能量损耗和本钱开支。

本文将介绍导线及电缆截面选择的相关知识和方法。

1. 电流载荷导线及电缆截面选择的首要考虑因素是电流载荷。

根据电路的要求,我们需要确定导线或电缆可以承受的最大电流。

一般来说,电流载荷可以通过计算得到,但也可以通过实际测试来确定。

在确定电流载荷后,我们可以根据一定的平安系数选择适宜的导线或电缆截面。

2. 电压降电压降是指电流在导线或电缆中流动时,电压沿着导线或电缆长度方向的降低量。

电压降与导线或电缆的电阻有关,电阻越大,电压降越大。

在导线及电缆截面选择时,我们需要考虑电压降是否满足电路要求。

通常情况下,电压降应该控制在一定的范围内,以确保电路正常工作,同时防止能量损耗。

3. 导线或电缆材料导线或电缆的材料也是选择截面的重要考虑因素之一。

常见的导线或电缆材料包括铜和铝。

铜具有良好的导电性能和机械强度,但价格较高。

铝的导电性能略低于铜,但价格较低。

在选择导线或电缆截面时,我们需要根据不同的要求和预算,选择适宜的导线或电缆材料。

4. 环境条件不同的环境条件对导线及电缆截面选择也有一定影响。

例如,高温环境下,导线或电缆的温度可能会升高,因此需要选择能够承受高温的导线或电缆截面。

同样,潮湿环境下,我们需要选择能够耐潮湿的导线或电缆。

因此,在选择导线或电缆截面时,我们需要充分考虑环境条件,以确保其可靠性和平安性。

5. 系统的经济性在导线及电缆截面选择时,还需要考虑整个系统的经济性。

换句话说,我们需要找到既能满足电流载荷和电压降要求,又能有效降低本钱的截面选择。

在此过程中,我们可以通过比拟不同截面的价格和性能来做出决策。

6. 截面选择方法导线及电缆截面选择的方法主要有经验法和计算法。

经验法是根据以往的经验和类似案例来选择导线或电缆截面。

这种方法简单直观,但可能不是最优的选择。

导线截面的选择

导线截面的选择
A0 = Aj
对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路,由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能接近甚至超过相电流,因此这种情况下,中性线截面A0宜等于或大于相线截面Aj,即
A0 ≥Aj
⑵ 保护线(PE线)截面的选择
保护线要考虑三相系统发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。
按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30,即
Ial ≥ I30
所谓导线的允许载流量,就是在规定的环境温度及相应的敷设条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。BV铜芯塑料绝缘导线穿钢管敷设时的载流量见有关设计手册。应该注意的是同一导线截面,在不同的敷设条件下其允许载流量是不同的,甚至相差很大。如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数Kθ
导线截面的选择
㈠ 导线选择的内容
导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。
型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。
敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。
式中θal为导线额定负荷时的最高允许温度;θ0为导线的允许载流量所采用的环境温度;θ1为导线敷设地点实际的环境温度。
这里所说的“环境温度”,是按发热条件选择导线和电缆的特定温度。在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温。在室内,则取当地最热月平均最高气温加5℃。对土中直埋的电缆,则取当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度,亦可近似地取为当地最热月平均气温。

导线和电缆截面的选择

导线和电缆截面的选择
25
按允许载流量选择导体截面
相线截面的选择
先计算线路的计算电流Ic、确定导线类型、线路的敷设方 式、明确环境温度、再以上条件查表,根据 Ial Ic选a 择导 线截面Sa。
中性线(N线)截面的选择 ①一般三相对称负荷要求中性线截面应不小于相线截面的 一半,即 S0 0.5S ②对三相系统分出的单相线路或两相线路,中性线电流与 相线电流相等。因此,S0与S相等。对于有大量的单相负 荷时的供电线路,中性线应与相线相等即 S0 S ③对三次谐波电流突出的线路,中性线电流可能会超过相 线电流,因此中性线截面应不小于相线截面。即:
U
X
%
x0
10U
2 N
n
qi Li
i 1
(2)根据 U R % Ual % U X %求出此时的 U R % UR % ——有功负荷在电阻上引起的电压损失, Ual % ——线路的允许电压损失。
36
(代入3),由可计算UR出% 导 1,线0rU0将或N2 电in1 缆piL(的i 式截中面为为:r导0 线1S的电导率, 可查)
9
低压电力电缆,常见基本型号: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电 缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力 电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、 YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NHYJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯 烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃 护套、A级阻燃耐火电力电缆。
料护套线
应用范 围
户内明 敷或穿 管敷设
型号 BVR

导线截面的选择

导线截面的选择

导线截面的选择:1、导线截面的选择:为了保证供电线路安全、可靠、经济地运行,导线截面选择必须同时满足下列三个条件。

(1)按导线安全载流量选择,负载的计算电流为K×ΣP三相四线制线路上, I=-------------------- (A)√3×U×COSφΣP二相制线路上, I=-------------------- (A)U×COSφ式中:K――需要系数,因为许多负载不一定同时使用,也不一定同时满载,还要考虑电机的效率不等于1,所以需要打一个折扣,称为需要系数;取0.5~1.0。

U――线电压;∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;COSφ――负载的平均功率因数。

(2)按容许电压降选择导线截面当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。

导线截面计算式为:ΣP×LS=-------------------- (mm2)C×ε式中:ΣP×L――负荷力矩的总和,KW&#8226;M;C――计算系数,在三相四线制供电线路上,铜线的计算系数为77,铝线为46.3;在单相220V供电时,铜线为12.8,铝线为7.75;ε――容许电压降,一般电网规定的容许电压降为5%,临时供电线路可降到8%。

(3)按导线应能承受最低的机械强度选择导线截面JGJ46-88中规定:架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2;绝缘铜线截面不小于10 mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2;绝缘铜线不小于16 mm2。

总之,导线截面的选择必须满足上面的三个条件。

选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再对其它两个条件进行核算,直至符合要求为止。

2、线路计算:(1)、总电源线路计算总电源位于配电间处,由电源直接接出,负责现场整体用电情况。

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220kV及以下架空送电线路导线及截面选择2010年1月修编第一篇导线分类对导线材料的要求:a、导电率高,以利于减少能损和电压降;b、耐热性能高,以提高输送容量;(正常情况下:铝70℃、铝合金150℃);c、机械强度高,弹性系数E大,有一定柔软性,易弯曲;d、有良好的抗疲劳性,耐震性能好;e、耐磨蚀性好,使用寿命长;f、重量轻,耐磨;g、价格低廉。

常用导线材料的性能比较:可以看出:a、铜是导电性能最好,机械强度高,耐蚀性能强的一种导线材料,但其重量大,价昂,一般不用于架空送电线。

b、铝的导电率稍差,重量轻,耐腐蚀,资源丰富,价格低廉,但缺点是抗拉强度低。

c、铝镁合金与铝的性能相近,但价格较高。

d、钢的导电性能最差,但机械强度很高,价格低,主要用来制作钢绞线、铝包钢地线。

根据以上分析,在送电线路中最常用的是一种复合材料的导线,即钢芯铝绞线。

它在电气性能、机械强度和经济价格上都占有明显的优势。

其构造是芯线为钢绞线,外层为铝绞线。

导线的结构和种类导线从结构上看,有单股和多股之分。

一般只有铁和铜的小截面才有单股。

1983年制定(以前标准为GB1179-74)与IEC的规定一致。

a、表示方法:LJ-150 铝绞线LGJ-300/50 钢芯铝绞线LGJF-300/50 防腐型钢芯铝绞线b、规格及技术规数据见GB 1179-83表2, 16种表4, 51种c、材料铝股——用绳度标高的电工铝 GB3955-83钢芯——镀锌钢绞线GB3428——82防腐涂料——呈中性,滴点不应低于110℃d、最外层绞向:右向e、工艺质量绞合应均匀,紧密;焊接:铝股7股以下不允许有接头7股以上允许,两接头间不可小于15m。

钢丝不允许接头f、成品交货:长度允许偏差±5%每一合同中的短线(不小于1/3制造长度)允许有5%g、厂家:沈阳电缆厂新疆电缆厂杭州电缆厂德旧电缆厂江苏远东电缆厂武汉电缆厂上海电缆厂昆明电缆厂ACSR/AS)a、结构:是一种钢芯铝绞线,但其钢芯不是用镀锌钢丝绞合的,而是用铝包钢丝绞合的。

铝包钢是在一种高强钢丝的外面,挤包上铝的覆盖层。

b、表示方法:与钢芯铝绞线相同。

如LGJ-400/50c、与钢芯铝交线的比较:可以看出:铝包钢芯铝绞线具有:机械强度高、重量轻、损耗小、特别是耐腐蚀的特点。

在国外已获得相当广泛的应用。

我省已在多条110~220kv 线路中用过。

价格比:约(按重量)d、规格:目前尚无国标。

江西新华金属制品公司的企标(符合图标)。

产品代号为JL/LB20A-300/50JL/LB20A-240/30天津大成、常州电缆厂;采用美国ASTM B549标准生产ACSR/AS。

a、优缺点;用铝合金(铝镁、铝镁硅)大大的提高了线的抗拉强度,(提高约1倍)但导电率只降低10%。

所以用于大高差大档距及重冰区的一路上可以节约投资,解决技术上难题。

钢芯铝合金导线必须使用配套的耐张线夹、接续管。

其余可用一般的同等强度的金具。

b、规格:按国标GB/T 1179-2008《园线同心绞架空导线》JLHA1/G1A 钢芯铝合金绞线(较强) 10-1000mm2JLHA2/G1A 钢芯铝合金绞线(一般)10-1000mm2c、厂家:武汉电缆有限公司、杭州电缆有限公司、上海中天铝线有限公司、远东控股集团有限公司1)特点;我口钢芯铝线的工作温度为70℃(国外为90℃)为了输送大容时的负荷,只有加大直径(截面),这样施工图困难也不经济,提高导线长期工作温度是一个解决的最好途径。

铝镁硅耐热铝合金其工作温度可达150~230℃,冈样截面的导线,载流量可提高约50~200%,增大了输送容量。

无需进行杆塔加固和改造。

经济和社会效益十分明显,对旧线路的增容特别有用。

价格比:比正常钢芯铝线至少高出约36%2) 规格:与国标-83标准钢芯铝绞线相同目前武汉电缆厂生产两种导电率的钢芯耐热铝合金绞线其代号如:NRLH58GJ—300/40NRLH60GJ—400/50注:58、60为导电率是国标标准韧铜的百分数。

3)与钢芯铝线的性能比较:直流电阻 载流量(安) NRLH58GJ —300/40: 1124(150℃)LGJ —300/40: 710(70℃)4)、厂家:武汉电缆厂、杭州电缆线、日本古河电工、中天科技股份有限公司、远东复合技术有限公司1)种类及特点2)用途:旧线路增容改造,变电所母线增容。

1)特点:目前限于10KV 及以下电压的城市配电线路上使用。

外层绝缘为交联聚乙烯(XLPE )和高密度聚乙烯(HDPE )。

芯线有铜芯、铝芯和铝合金芯。

架空绝缘电缆的最高长期允许工作温度为:交联聚乙烯绝缘 90℃ 高密度聚乙烯缘 75℃2)截面规格:10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300其余几何尺寸和机械性能均相同END第二篇、导线截面选择架空送电线路导线截面,一般按经济电流密度来选择,用电压损失、电晕、机械强度及发热等技术加以校验。

必要时,还应通过技术经济比较确定。

1、用经济电流密度选择导线截面,按下式计算:PS =式中:S ——导线截面(平方毫米) P ——送电负荷(千瓦); U H ——线路额定电压(千伏); cos ϕ——功率因数; j ——经济电流密度,(安培/平方毫米) 我国现行规定的经济电流密度如表5-42、按经济电流密度选择导线截面用的计算负荷,通常是考虑5-10年的发展。

3、按经济电流密度计算,各级电压各种导结截面的经济输送容量列于表5-5。

2只有当电压为6、10千伏以下,而且导线截面在70~95平方毫米以下的线路,才进行电压校验。

因为截面大于70-95平方毫米的导线, 采用加大截面的办法来降低电压损失的效果并不十分显著,而且会引起投资及有色金属较多的增加。

而采用静电电容器或带负荷调压的变压器以及其它措施更为合适,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。

对于线路未端受电器(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……),允许低于其额定电压的~10%。

如果线路首端电压高于额定电压10%则线路允许电压损失15%。

电压损失计算公式:ΔU=(PR+QX)/U--------------------(kV)式中ΔU-电压损失(kV)P-线路输送有功功率(MW)R-线路电阻(欧)Q-线路输送无功功率(MVAR)X-线路电抗(欧)U-线路额定电压(kV)或ΔU=((ro+xo×tgФ)/U)LP------------(kV)式中ro-线路单位长度电阻(欧/km)xo-线路单位长度电抗(欧/km)Ф)-功率因数角(度)L-线路长度(km)。

按电压降为10%计算,~110千伏架空线路的负荷距列于表5-6~表5-8中。

500kV:4x300 934 MVA 4x400 1250 MVA 3x500 1170 MVA为了保证架空线路必要的安全机械强度,对于跨越铁路、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35平方毫米。

通过其它地区的导线截面,按线路的类型分,容许的最小截面列于表5-9表5-9 按机械强度要求的导线最小容许截面(mm2)注:35千伏以上线路为I类线路1-35千伏线路为II类线路1千伏以下线路为III类线路选定的导线截面,必须根据可能出现的各种正常运行方式的送电容量进行发热校验,在正常情况下,铝导线温度不超过70℃,事故情况下不超过90℃。

按铝导线70℃,导线周围空气温度25℃时计算的输电线路持续容许负荷列于表5-10。

表5-10输电线路持续容许负荷(MVA)如果最热月份导线周围平均空气温度不同于25℃时,应乘以表5-11所列的系数进行修正。

表5-11在不同周围气温度下的修正系数在高压输电线中,导结周围产生很强的电场,当电场强度达到一定数值时,导线周围的空气就发生游离,形成放电,这种放电现象就是电晕,在高海拔地区110-220千伏线路及330千伏以上电压线路的导线截面,往往电晕条件在起主要作用。

导线产生电晕,带来两个不良后果:一是增加了送电线路的电能级损失;二是对无线电通讯和载波通讯发生干扰。

至于电晕对导线的腐蚀,从我国东北系统154千伏升压至220千伏线路的实际运行情况来看,没有明显的影响,可暂不考虑。

1、关于电晕损失:直接计算出送电线路的电晕损失,其优点是数量概念很清楚,缺点是计算较繁。

目前已很少采用这种方法。

现在趋向于用导线表面最大工作电场强度E M(单位为千伏/厘米)与全同电晕临界电场强度E0之比值来衡量。

即E M / E0 <前苏联《330-750千伏线路年平均电晕损失计算导则》中提出,当E M/E O<时,电晕损失是非常小的,可以忽略不计。

当E M/E O>时,线路的运行通常是不经济的。

我国东北系统的升压线路,E M/E O=时,起始电晕放电;<E M/E O<1时,有较大的电晕放电;E M/E O>1时,则会全面电晕放电。

2、关于电晕对载波通讯的干扰:电晕干扰,主要是用导线表面最大电场衡量(取三相导线的中间相)。

前苏联在220千伏路上的实测数据是:当单导线的E′M=28(千伏/厘米)时,在好天气下输电线路的干扰电平接近-奈贝,能满足载波通讯的要求。

目前我国载波机的杂音电平,一般是按下列数据设计的,在一般情况下,希望电晕干扰的电平不要大于这些数据:35千伏线路为-奈贝,220千伏线路为-奈贝。

3、关于电晕对无线电的干扰:无线电收、发设备,离开送电线路一定距离后,干扰声迅速衰减,如距边线60米以外,干扰电平仅剩下5%,所以实际上可以认为没有问题。

这是因为,在实际上,送电路离无线电收、发设备的距离远远超过这一数字。

4、不必验算电晕的导线小截面:武汉高压研究所推荐:导线表面电场强度E M与全面电晕场强度E O的比值为时,一般可不必验算电晕的最小直径列于表5-12。

表—12不必验算电晕的导线最小直径(mm)END。

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