电力电缆的温度

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电缆温度计算公式

电缆温度计算公式

电缆温度计算公式好的,以下是为您生成的关于“电缆温度计算公式”的文章:咱先来说说电缆这玩意儿,在咱们日常生活和各种工程里,那可是到处都能瞅见它的身影。

你就想想那些高楼大厦里,密密麻麻的电线电缆,就跟血管似的,给整个大楼输送着能量。

这电缆啊,工作的时候会发热,要是温度太高了,那可就得出问题。

所以呢,搞清楚电缆温度的计算方法,那是相当重要。

电缆温度的计算公式,其实就像是一把解开电缆发热之谜的钥匙。

咱先来讲讲其中最常见的一个公式:T = T0 + (P × R × t) / (m × c) 。

这里面的 T 就是电缆最终的温度,T0 呢是初始温度,比如说环境温度啥的。

P 代表的是电缆的功率损耗,R 是电缆的电阻,t 是运行时间,m是电缆的质量,c 是电缆材料的比热容。

就拿我之前遇到的一个事儿来说吧。

有一次在一个工厂里,新安装了一批电缆,运行了没多久,就感觉有点不对劲,摸着有点烫手。

当时大家都有点慌,这要是出了问题,整个生产线都得停摆。

我就赶紧用各种仪器测了测相关的数据,然后套进这个公式里算。

我还记得当时那个紧张劲儿,汗珠都从额头滚下来了。

我拿着计算器,一个数一个数地往里输,眼睛死死盯着屏幕,就怕算错了。

最后算出来,发现温度确实是超过了安全范围。

经过一番排查,原来是有个地方的电缆接头没接好,电阻变大了,导致功率损耗增加,温度也就跟着上去了。

把那个接头处理好之后,再运行起来,温度就正常了。

所以说啊,这个电缆温度计算公式可不是摆在那儿好看的,那是真能解决实际问题的。

再比如说,在一些大型的数据中心,里面成千上万的服务器都靠着电缆供电。

要是算不好电缆温度,一旦过热起火,那损失可就大了去了。

而且,不同类型、不同规格的电缆,它们的电阻、比热容啥的都不太一样。

这就要求咱们在计算的时候,得把这些参数搞准确了,要不然算出来的结果那可就差得十万八千里。

还有啊,除了这个基本的公式,还有一些更复杂、更精确的计算方法,得考虑到电缆的敷设方式、通风情况、周围环境温度的变化等等因素。

电缆工作温度

电缆工作温度

电缆工作温度电缆是连接电器和电力设备的重要元件,使用广泛。

电缆的工作温度是指电缆在运行过程中所承受的最高环境温度。

了解并控制良好的电缆工作温度对于电缆正常运行和延长电缆的使用寿命至关重要。

本文将介绍电缆工作温度的相关知识。

一、电缆的分类电缆按照用途和结构分类,可以分为很多种类。

其中最常见的电缆有低压电缆、中压电缆、高压电缆、控制电缆、通信电缆等。

这些电缆的工作温度不同,而且还受到电流负载、环境条件、散热条件等多种因素的影响。

二、电缆的牌号电缆的牌号通常表示电缆的结构和材质。

不同的电缆牌号代表不同的材料和结构,相应的,所能承受的工作温度也不同。

按照国家标准,电缆的牌号应当包含如下的内容:电缆种类、电压等级、芯数、截面积、导体材质、绝缘材料、护套材料等。

电缆的运行环境温度是影响电缆使用寿命的重要因素。

在标准条件下,不同类型的电缆所能承受的最高温度是固定的。

一般来说,电缆的工作温度分为四个等级,分别是60℃、70℃、90℃和105℃。

1. 60℃电缆60℃电缆是一种低温电缆,广泛用于家庭电器、照明设备、小型机械等场合。

此类电缆的绝缘材料一般是PVC,具有优良的柔软性和可加工性,但是对于高温、高电压的使用环境则表现不佳。

70℃电缆是一种中温电缆,主要适用于建筑物、医疗设备、电子设备的电力连接。

该类型电缆的绝缘材料可以是PVC、PE等,综合性能较好,比较耐高温、耐腐蚀。

90℃电缆是一种高温电缆,广泛适用于重工业及高温环境。

绝缘材料为XLPE,具有较高的机械强度和热稳定性。

但是需要注意的是,使用此类电缆时应当注意散热问题。

105℃电缆属于极高温电缆,适用于耐温性能要求较高的场合。

绝缘材料为Silicone Rubber,能够承受高达200℃的温度,因此在工业用途中具有广泛的应用价值。

总之,电缆的工作温度是电缆正常运行的基本条件之一,需要根据使用环境选择适当的电缆,并且注意控制电缆的工作温度。

如果工作温度过高,电线电缆将会因为绝缘材料或者导体的老化、软化而导致短路、火灾等等问题。

常用电力电缆最高允许温度

常用电力电缆最高允许温度
缆芯最高工作温度(℃)
80
70
缆芯数
单芯
二芯
三芯或四芯
单芯
二芯
三芯或四芯




(mm²)
环境温度(℃)
1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量B.0.1-2
电缆允许持续载流量(A)
绝缘类型
粘性浸渍纸,不滴流纸
聚氯乙烯
聚氯乙烯
护套
有钢铠护套
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
80
70









(mm²)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量表B.0.1-4
电缆允许持续载流量(A)
缆芯数
三芯
单芯
单芯电缆排列方式
品字形
水平形
金属屏蔽层接地点
单侧
单侧
缆芯材质










(mm²)
缆芯最高工作温度(℃)
土壤热阻系数(℃·m/W)
常用电力电缆最高允许温度表A.0.1
电缆类型
电压(kV)
最高允许温度(℃)
额定负荷时
短路时
粘性浸渍纸绝缘
不滴流纸绝缘
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯绝缘
自容式充油
1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量表B.0.1
电缆允许持续载流量(A)
绝缘类型
粘性浸渍纸,不滴流纸
聚氯乙烯
护套
有钢铠护套

电力电缆的温度

电力电缆的温度

电力电缆的温度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]附录A 常用电力电缆的最高允许温度表A.0.1 常用电力电缆最高允许温度注:1、对发电厂、变电所及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度200℃。

2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。

附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值)1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

2、单芯只适用于直流。

2 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

2、单芯只适用于直流。

1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

②缆芯工作温度大于70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

表 10kV三芯电力电缆允许载流量注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

②缆芯工作温度大于70℃时,允许载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的要求。

附录C 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数表 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:式中——缆芯最高工作温度(℃);——对应于额定载流量的基准环境温度(℃);————实际环境温度(℃)。

土壤热阻系数分类特征(土壤特性和雨量)校正系数(℃·m/W)土壤很潮湿,经常下雨。

电缆耐温IEC标准

电缆耐温IEC标准

电缆耐温IEC标准电缆是电力输送和通信传输的重要设备,其性能直接关系到电力系统和通信系统的正常运行。

在电缆的性能指标中,耐温是一个非常重要的参数,它直接关系到电缆在不同环境条件下的使用情况。

为了规范电缆的耐温性能,国际电工委员会(IEC)制定了一系列的标准,以便对电缆的耐温性能进行评定和分类。

本文将介绍电缆耐温IEC标准的相关内容。

首先,电缆耐温IEC标准主要包括IEC 60227、IEC 60245、IEC 60228、IEC 60332等标准。

其中,IEC 60227标准是关于聚氯乙烯绝缘电缆的规范,主要包括了不同型号电缆的耐温要求和试验方法。

IEC 60245标准是关于橡套软电缆的规范,主要包括了橡套软电缆的耐温要求和试验方法。

IEC 60228标准是关于导体的规范,主要包括了不同类型导体的耐温要求和试验方法。

IEC 60332标准是关于电缆在火焰条件下的燃烧性能的规范,主要包括了电缆的阻燃性能和耐火性能等要求。

其次,根据IEC标准,电缆的耐温性能一般包括导体的最高工作温度、短路温度、热稳定性和热老化性能等指标。

其中,导体的最高工作温度是指电缆在正常使用条件下能够承受的最高温度,一般由导体材料的热稳定性和绝缘材料的耐热性能来决定。

短路温度是指电缆在短路状态下能够承受的最高温度,一般由导体材料的热稳定性和绝缘材料的耐热性能来决定。

热稳定性是指电缆在长期高温环境下能够保持稳定性能的能力,一般由导体材料和绝缘材料的热稳定性来决定。

热老化性能是指电缆在长期高温环境下能够保持稳定性能的能力,一般由导体材料和绝缘材料的热老化性能来决定。

最后,根据IEC标准,电缆的耐温等级一般分为A类、B类、C类和D类等级。

其中,A类耐温等级一般为70℃,适用于一般用途的电缆;B类耐温等级一般为90℃,适用于耐热要求较高的电缆;C类耐温等级一般为105℃,适用于高温环境下的电缆;D类耐温等级一般为125℃,适用于极高温环境下的电缆。

YJV和VV及KVV区别

YJV和VV及KVV区别

YJV和VV的区别VV电力电缆KVV控制电缆首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:YJV绝缘用的是交联聚乙烯.VV绝缘用的是聚氯乙烯.其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。

YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而VV没有。

YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。

VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。

YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。

从短路允许的最高度看:YJV 为250度,VV为160、140。

从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。

在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。

所以也就是说VV的环保性能差些。

在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。

通过以上的了解,我相信大家也应该很清楚的知道了,假如自己以后再采购类似的电缆的时候会有一个比较准确的参考了。

VV电力电缆KVV控制电缆电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。

电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。

同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。

控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706.控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。

控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。

阻燃型电力电缆国家标准

阻燃型电力电缆国家标准

阻燃型电力电缆国家标准阻燃型电力电缆国家标准-Q/GDNY05.4-20031执行标准:Q/GDNY05.4-20032用途:本产品适用于固定敷设在交直流额定电压600/1000V及以下易燃环境和对电线电缆有阻燃要求的动力线路中作为电能传输使用。

3使用特性:电缆工作温度普通型为-20℃~70℃,耐热型为-40℃~200℃。

电缆的敷设温度应不低于0℃;弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

4产品型号和名称型号名称ZR-VV铜芯,聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电力电缆ZR-F46V铜芯,氟塑料绝缘聚氯乙烯护套,耐热型阻燃电力电缆ZR-F46F46铜芯,氟塑料绝缘和护套耐热型阻燃电力电缆ZD-YJV铜芯,交联聚乙烯绝缘低烟低卤耐热型阻燃电力电缆ZGR-YJV铜芯,交联聚乙烯绝缘隔氧层耐阻燃电力电缆说明:如要钢带铠装则加上:225电缆的线芯规格及有关参数截面mm&ampsup21.52.54610162535507095120150185导体结构根/直径mm1/1.381/1.781/2.251/2.767/1.357/1.77/2.147/2.5219/1.7819/2.1419/2.5237/2.0337/2.2537/2.5220℃时电阻℃&Omega/km12.17.414.513.081.831.150.7270.5240.3870.2680.1930.1530.1240.0991绝缘厚度mm0.80.81.01.01.21.21.41.41.61.61.81.82.02.26电缆技术性能6.1导体直流电阻值应符合上表的规定。

6.2绝缘线芯应经受6kv~15kv的工频火花电压试验。

6.3成品电缆线芯的绝缘电阻。

换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导线截面50以下绝缘电阻(M&Omegakm)不小于50;70~185为35;240以上为20。

6.4成品电缆应能经受交流50Hz,3500V/5min的耐压试验。

各类绝缘电缆电线的最高运行温度

各类绝缘电缆电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度各类绝缘电缆、电线的最高运行温度绝缘类型温度限值(℃)聚氯乙烯(PVC)70(导体)交联聚乙烯(XLPE)90(导体)乙丙橡胶(EPR)90(导体)矿物绝缘(PVC护套或可触及的裸护套)电缆70(护套)矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套电缆)105(护套)表中列出的是额定电压不超过交流1KV或直流无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。

对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。

电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料的最高运行温度比电线的绝缘材料高。

电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。

在相同的截面下,通过的电流越大,电线电缆的温升越高。

电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。

因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。

电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。

绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。

绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。

用多并方式增加电缆容量的方法不可取。

工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。

电缆采用双并、甚至三并的做法。

这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。

因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。

虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。

铜排的最高允许温度标准规定:1.国家标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,100%负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。

各类绝缘电缆电线的最高运行温度

各类绝缘电缆电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度各类绝缘电缆、电线的最高运行温度绝缘类型温度限值(℃)聚氯乙烯(PVC)70(导体)交联聚乙烯(XLPE)90(导体)乙丙橡胶(EPR)90(导体)矿物绝缘(PVC护套或可触及的裸护套)电缆70(护套)矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套电缆)105(护套)表中列出的是额定电压不超过交流1KV或直流无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。

对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。

电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料的最高运行温度比电线的绝缘材料高。

电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。

在相同的截面下,通过的电流越大,电线电缆的温升越高。

电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。

因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。

电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。

绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。

绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。

用多并方式增加电缆容量的方法不可取。

工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。

电缆采用双并、甚至三并的做法。

这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。

因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。

虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。

铜排的最高允许温度标准规定:1.国家标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,100%负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。

常用电力电缆的最高允许温度

常用电力电缆的最高允许温度

附录A 常用电力电缆的最高允许温度
注:①对发电厂、变电所以及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度为200℃。

②含有膝焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。

附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值)
B.0.1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.1-1~B.0.1-4
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量可乘以1.29。

②单芯适用于直流。

注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

②水平形排列电缆互相间中心距为电缆外径的2倍。

注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

B.0.2 6kV常用电缆允许持续载流量见表B.0.2-1、B.0.2-2
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量可乘以1.29。

②铝芯工作温度大雨70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条规定。

注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的数值允许持续载流量值可乘以1.29。

B.0.3 10kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.3
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量可乘以1.29。

②缆芯工作温度大于70℃时,允许载流量的确定还可遵守本规范第3.7.4条的要求。

电线电缆温度要求

电线电缆温度要求
8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
三、使用范围:
本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
四、使用特性:
产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)

最全的电缆规格与型号及参数

最全的电缆规格与型号及参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆(GB12706.3-91)1、用途:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

2、使用特性:①电缆导体的最高额定温度为90℃。

②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。

③敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,其最小弯曲半径为:单芯电缆R=20(D+d)±0.5%,mm;多芯电缆R=15(D+d)±0.5%,mm。

式中:D----电缆的实际外径,mm;d----电缆导体的实际外径,mm。

3、型号:电缆型号如表1。

型号名称主要用途铜芯铝芯YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引YJV 22 YJLV 22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力YJV 32 YJLV 32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力4、结构简图:单芯无铠装电缆 型号:YJV 、YJLV 三芯钢带铠装电缆 型号:YJV22 YJL V221、导体2、导体屏蔽3、交联聚乙烯绝缘4、绝缘屏蔽5、金属屏蔽6、填充7、隔离套(内护层) 8、钢带铠装 9、聚氯乙烯外护套三芯我铠装电缆 型号:YJV 、YJLV5、产品规格及技术参数: ① 电缆规格如表2② 电缆技术参数如表5-表16 表2型号芯数额定电压KV0.6/11.8/33.6/6,6/6 6/10,8.7/10标称截面mm 2YJV YJLV 1 2.5~300 10~300 25~300 25~300YJV YJLV 3 4~300 10~300 25~300 25~300YJV 22 YJLV 22 YJV 32 YJLV 326、技术性能:①导体应符合GB/T3956的规定,直流电阻如表3。

电缆温度范围

电缆温度范围

电缆温度范围
电缆温度范围一般根据电缆的材料和用途而定。

以下是一些常见的电缆温度范围:
1. 低温电缆(低于0℃):通常用于极寒地区或低温环境下的
应用,温度范围可以达到-50℃到-200℃。

2. 常温电缆(0℃到30℃):大多数常规电缆都适用于此温度
范围。

3. 中温电缆(30℃到90℃):常用于室内电力电缆和通信电缆,适用于一般工业和商业用途。

4. 高温电缆(90℃到200℃):主要应用于高温环境下的电力、通信、化工和冶金等行业。

5. 超高温电缆(200℃以上):适用于特殊高温环境,如炼油厂、航天航空等行业。

需要注意的是,不同类型的电缆在同一温度下可能有不同的耐热性能。

因此,在选择和使用电缆时,应参考相关的技术规格和标准,以确保其在所需的温度范围内正常运行。

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度

各类绝缘电缆、电线的最高运行温度各类绝缘电缆、电线的最高运行温度绝缘类型温度限值(℃)聚氯乙烯(PVC) 70(导体)交联聚乙烯(XLPE) 90(导体)乙丙橡胶(EPR) 90(导体)矿物绝缘(PVC护套或可触及的裸护套)电缆 70(护套)矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套电缆) 105(护套)表中列出的是额定电压不超过交流1KV或直流1.5KV无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。

对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。

电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料的最高运行温度比电线的绝缘材料高。

电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。

在相同的截面下,通过的电流越大,电线电缆的温升越高。

电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。

因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。

电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。

绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。

绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。

用多并方式增加电缆容量的方法不可取。

工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。

电缆采用双并、甚至三并的做法。

这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。

因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。

虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐。

铜排的最高允许温度标准规定:1.国家标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,100%负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。

电缆温度标准

电缆温度标准

电缆温度标准
电缆温度标准是指电缆在使用过程中所能承受的最高温度限制,这一标准对于电缆的安全运行和使用至关重要。

在实际生产和使用中,电缆温度标准的合理设定和严格执行对于保障电力系统的安全
稳定运行具有重要意义。

首先,电缆温度标准的制定应充分考虑电缆的材料特性和使用
环境。

不同类型的电缆材料具有不同的耐热性能,因此在制定电缆
温度标准时需要根据具体材料的特性进行科学合理的设定。

同时,
考虑到电缆在不同使用环境下所受到的温度影响,电缆温度标准应
当根据具体使用环境的温度条件进行调整,以确保电缆在实际使用
中能够安全可靠地工作。

其次,电缆温度标准的执行需要严格监督和管理。

只有严格执
行电缆温度标准,才能有效避免因超温而导致的电缆老化、短路、
火灾等安全事故。

因此,生产厂家和用户在选择和使用电缆时都应
当严格按照标准要求进行,不得擅自超温使用,以免造成不必要的
安全隐患。

另外,电缆温度标准的制定和执行也需要与相关法律法规相衔
接。

电缆作为电力系统的重要组成部分,其安全运行直接关系到社会公共安全和经济发展。

因此,相关部门应当加强对电缆温度标准的监督和管理,确保电缆的生产和使用符合国家法律法规的要求,保障电力系统的安全稳定运行。

总的来说,电缆温度标准的制定和执行对于保障电缆的安全运行和使用具有重要意义。

只有科学合理地制定电缆温度标准,并严格执行,才能有效避免因超温而导致的安全事故,保障电力系统的安全稳定运行。

希望相关部门和企业能够高度重视电缆温度标准的制定和执行,共同努力,为电缆的安全运行和使用保驾护航。

各种电线电缆的各种温度要求

各种电线电缆的各种温度要求

各种电线电缆的各种温度要求一.交联聚乙烯绝缘电缆一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。

二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。

三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。

(最长持续时间不超过5秒)。

4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。

低于0℃敷设时须预先加热。

5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)一、生产标准:本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产二、使用范围:本产品适用于架空电力输配电线路。

三、使用特性:1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。

2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。

3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。

4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。

5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。

三.架空绝缘电缆一、生产标准:本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产二、使用范围:本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。

三、使用特性:1.电缆额定电压分为三种:A、0.6/1kV;B、10(12)kV;C、35(42)kV;2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号

常⽤电⼒电缆规格型号聚氯⼄烯绝缘聚氯⼄烯护套电⼒电缆1、⽤途:本产品适⽤于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之⽤。

2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电⼒电缆、聚氯⼄烯绝缘电⼒电缆3、使⽤特性:1)电缆导体的最⾼额定温度为70℃。

2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最⾼温度不超过160℃。

3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最⼩弯曲半径应不⼩于电缆外径的10倍。

4、型号、名称和使⽤范围6、⽣产范围交联聚⼄烯绝缘电⼒电缆1、产品⽤途:本产品适⽤于额定电压(U0/U)为3.6/6⾄26/35KV电⼒线路,供输配电能之⽤。

2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电⼒电缆。

3、产品使⽤特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,⽆须预先加温。

电缆的敷设落差不受限制。

(2)电缆线芯长期允许⼯作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯⼄烯套的电缆为90℃;外护层是聚⼄烯套的电缆为80℃。

(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最⼩弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。

式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。

4、产品型号、名称及使⽤范围注:⼀根或⼆根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。

5、⽣产范围聚氯⼄烯绝缘电线1、⽤途:本产品适⽤于交流额定电压450/750V及以下的动⼒装置的固定敷设。

2、产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯⼄烯绝缘电缆(电线)固定敷设⽤电缆(电线)》3、产品使⽤特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。

2)电缆的长期允许⼯作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。

3)电缆的敷设温度应不低于0℃;4)电缆的允许弯曲半径为:电缆外径(D)⼩于25mm者……应不⼩于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者……应不⼩于6D4、电缆型号、名称及使⽤范围5、⽣产范围聚氯⼄烯绝缘软电线1、⽤途:本产品适⽤于交流额定电压450/750V及以下的家⽤电器、⼩型电动⼯具、仪器仪表及动⼒照明等装置的连接。

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附录A 常用电力电缆的最高允许温度
表A.0.1 常用电力电缆最高允许温度
1200
2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。

附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值)B.0.11~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.1-1~B.0.1-4。

表B.0.1-1 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2、单芯只适用于直流。

表B.0.1-2 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2、单芯只适用于直流。

表B.0.1-3 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

表B.0.1-4 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

B.0.2 6kV常用电缆允许持续载流量见表B.0.2-1、B.0.2-2
表B.0.2-1 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

②缆芯工作温度大于70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的规定。

表B.0.2-2 6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量
注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

B.0.3 10kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.3。

表B.0.3 10kV三芯电力电缆允许载流量
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

②缆芯工作温度大于70℃时,允许载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的要求。

附录C 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数
表C.0.1 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数
注:其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:
式中——缆芯最高工作温度(℃);
——对应于额定载流量的基准环境温度(℃);
————实际环境温度(℃)。

C.0.2
110kV
宜以实测方式确定土壤热阻系数。

②本表中校正系数适于附录B各表中采取土壤热阻系数为12℃·m/W的情况,不适用于三相交流系统的高压单芯电缆。

表C.0.3土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数
注:本表不适用于三相交流系统单芯电缆。

表C.0.4空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数
注:①s为电缆中心间距离,d为电缆外径。

②本表按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d值可近似地取电缆外径的平均值。

③本表不适用于交流系统中使用的单芯电力电缆。

表C.0.5在电缆桥架上无间距配置多层并列电缆时持续载流量的校正系统。

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