工厂低压配电之电缆与断路器的选择
工厂供电系统低压配电保护电器的选择分析
工厂供电系统低压配电保护电器的选择分析低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用,低压断路器作为低压配电系统中最重要的控制与保护元件,低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作,针对目前低压配电系统中经常采用的过电流保护方式,本文对其进行了探讨。
标签:低压配电;过流保护;选择在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性;对低压断路器過流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保过电流脱扣器动作的灵敏度;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。
1 低压配电系统过电流保护技术现状为了保证工厂供电系统的安全稳定运行,避免短路和过负荷产生的过电流对系统的影响,工厂供电系统中常采用熔断器保护、低压断路器保护和继电保护三种过电流保护装置。
低压断路器是低压电器中结构最复杂,技术含量和经济价值最高,在低压配电系统中最重要的控制和保护元件,主要承担低压配电系统中过电流保护和其它各类故障保护。
品种主要有ACB(框架断路器,又称万能断路器)、MCCB(塑壳断路器)、MCB(小型断路器)等。
目前低压断路器的相关性能基本能够满足低压配电系统的故障保护要求。
但是,对于配电系统过电流保护而言,目前采用的保护方式还有待完善。
主要存在以下问题:1.1 终端配电系统没有实现限流选择性保护目前,低压配电系统终端过电流保护用断路器均为限流瞬动型。
其速断和过电流脱扣器动作的电流值均不能调整。
因此,其终端配电系统基本没有限流选择性保护。
1.2 没有实现全电流、全范围选择性保护目前,低压断路器的选择性保护仍局限在短延时电流以下范围。
当故障电流很大,达到上级和下级的瞬动电流时,往往造成上、下级断路器同时跳闸,甚至越级跳闸,造成不必要的损失。
根据IEC 60898标准,大于上级断路器最小脱扣电流区域内的选择性必须经过试验验证。
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工随着电力系统的发展和完善,低压配电设计中电力电缆的选择和施工变得愈发重要。
电力电缆是将电力从发电站输送到用电终端的重要设备,其选择和施工质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。
本文将探讨低压配电设计中电力电缆的选择和施工,以期帮助读者更好地理解和应用相关知识。
一、电力电缆的选择1. 电力电缆的种类根据用途和结构不同,电力电缆可以分为多种类型。
常见的有塑料绝缘电力电缆、橡套电力电缆、交叉链接聚乙烯绝缘电力电缆等。
不同类型的电缆适用于不同情况,选择恰当的电缆类型对于保证低压配电系统的正常运行至关重要。
低压配电系统的额定电压一般为1000V及以下,因此在选择电力电缆时,需要根据系统的实际电压需求来确定电缆的额定电压。
选择适当的额定电压可以有效地提高电缆的使用寿命和安全性能。
导体截面是影响电力电缆输电能力的重要参数,较大的导体截面可以减小电阻,提高电缆的输电能力,使得电缆能够承受更大的负载。
在选择电力电缆时,需要充分考虑系统的负载情况和未来的扩展需求。
低压配电系统中的电力电缆一般要求具有良好的阻燃性能,以确保在发生火灾时可以尽快熄灭,减小火灾造成的损失。
因此在选择电力电缆时,需要考虑其阻燃等级,尽量选择具有较高阻燃等级的电缆产品。
在低压配电系统中,由于电力电缆长期处于高温环境中,因此其耐热性能就显得尤为重要。
在选择电力电缆时,需要充分考虑其耐热温度等级,选择适合系统要求的耐热性能电缆,以确保其长期稳定运行。
低压配电系统中的电力电缆需要经常受到机械损伤和化学腐蚀,因此其外护层材质也是需要仔细考虑的。
一般来说,选择外护层材质耐磨、耐腐蚀、耐老化的电缆产品可以提高其使用寿命,减少维护和更换频率。
1. 施工前的准备工作在进行电力电缆的施工前,需要做好充分的准备工作。
首先需要对施工现场进行勘察,了解场地情况和环境特点,明确敷设路径和方式。
其次需要根据电力电缆的规格要求,准备好施工需要的工具和材料,确保施工工作的顺利进行。
在低压配电系统中断路器的选择和使用
1不 同的负载应选用不同类型的断路 器 .
列 、 W1( ) 列 、 H 系 列 和 DW/0 D 5系 列 中 大 部 分 是 B型 , D 7ME系 A 4 、 W4 而 D 5 D 1、 Z 0、O、 G、 M1T 0及 H M1等 系 列 和 万 能 式 Z 、 Z5 D 2 T T C 、M3 S
1I 0n
5 n 01
<. 01 s
脱扣
注 _ c、 B、 D型是瞬时脱 扣器的型式: B型脱扣 电流> — I, 3 5nC型脱扣 表 1 电流> —0nD型脱 扣电流>0 5 I 具体 工程 中可根据保 护对象 的 5 1 I. 1— 0n 整定流倍 数 约定日 间, h 需要 . 任选它们山的一种。 通过电流名称 f) 断路器 的短路短延时特性 5B类 1 O I ・5 n I≤ 6 A n 3 I >3 n 6A D 5 W1 型断路器 : 1 I Im为 10 A时 。 n 3 0n( — n 60 I m为壳架等级电流) , 约定不脱扣 电流 10 n .5I ≥1 ≥2 3 6nII 为 2 0 - I( l n l 5OA、0 0 4 0 A时)短延 时时间为 02或 O5。 . . .s 约定脱 扣 t 流 l 0I l n 3 < 1 < 2 M E型断路器 : 1I . 3 2 短延时时 间 0 O s — n 一 . 可调 。D 4 3 W 5型断路器 O4 11 . 延 时 时 间 0102 03和 O4 可 调 。 . 5n 短 — .、.、 - . s 可 返 回 时 间/ S 返 回 特 性 电流 30n I 在进行工程施工时 . 应根据不同的负载对象来选择不同保护特性 5 8 1 2 ( 如上所 述1 的断路器 , 以免 因选用不 当造成严重后果。 实践 中最容易 在 注: 可返 回特性 : 考虑到配 电线路 内有 电动机设备 . 由于电动机仅 混 淆的是电动机负载保护 误选为配 电保 护型或家用保护 型小型断路 是其负载 的一部分 . 且电动机不会 同时启 动 . 故确定 为 3 nI 1( n为断路 器( C ) M B也有 电动机保护 型. 如天津梅兰 日兰的 C 5 D等 . AA 它们 的保 器的额定 电流 ,  ̄I , 为线路额 定电流) 断路器进行试 验 , I> LI n L , 对 当试 护特 性 应 符 合 表 2 验电流为 3 时保持 5(  ̄4 A时) s 0 <n 2 0 I n sn 0 I< , ( A I< 5 A时 ,2( > 5 A 84 1 sn 2 0 I 2选择 不 同类 型短 路 分 断 能 力 的 断路 器 来 适 应 不 同 的 线 路 . 时)然后将 旧流返问至 I , , n 断路器应不动作 , 这就是返 回特性 。 预期 短 路 电流 的 需要 f1 2为 电动机保护型断路器的反时限断开特性 2表 断路 器的选 用原 则是: 断路器的短路分断能力 ≥线路 的预期短路 表 2 电流。 通过 电流名称 整定 电流倍数 约定时间 假设某 电源(g 1/.k s 7 004 V变压器1 的容量为 1 0 k A. 6 0 V 二次 电流 为 2 1A. 3 2 其出线端 5 m处的短路电流为 4 . k 。某一支路的额定 电流 2 6A 9 约定不脱扣 电流 1/ .n 0 ≥2 h 为 1 5 由于此支路离变压然很 近 , 2A. 如在 1 OM处 , 则此 支路 的断路器 12n ./ <h 2 需要考虑采用 HS — 2 H型塑壳式 断路器 f 的极限短路分 断能力 M1 15 它 15 . 为 40 5 k ) 0V、O A 。但是离变 压器 5 M处 , 0 由于汇流排等 的电阻和 电抗 值 影 响 .0 处 的短 路 电 流 已经 降 到 3 . A.而 1 0 处 降 为 5M 4k 5 0 M 7. , 2n 2 .k 对此就 可选择 HC — 2 M型塑壳式断路器 f 的极 限短路 88A M1 1 5 它 注: 按电动机负载性质可 以选 2 4 8 1m n之内动作 , 、 、 、2 i 一般 的选 分 断 能力 为 4 0 3 k 。 0 V、5 A1 2 4 n 72n也是一种可返回特性 . - mi。 . I 它必须躲 过电动 机的启 动电流 现在 国内许多断路器生产厂家 . 对同一壳架等级 电流 的短路分 断 (— 5 7倍 I)T n .P为延 时肘 间 。按电动机的负载性质可选动作 时间 P r 能力分 为 E、 、 H、( 州之江 开关 厂的 H M1 S M、 I 杭 S 系列) c、 、 H 常 或 L M、 ( 为 2< P≤ 1 s4 < p ls6< p 0 和 9< p 3 s一 选 用 2< sT 0 、sT  ̄ O 、sT ≤2 s < sT ≤ 0 , 般 s 熟开关厂 的 C 系列) sH、 u( M1 或 、 R、 天津低 压电器公 司的 T 0系列) M3 r ≤ 1 s 4 < p ̄1s f p 0 或 sT < 0 。 等级别 。其 中 . E为经济型 , 为标准型 , s M为中短路分断型 , H为高分 () 3配电保护型 的瞬动整定 电流为 l i( O n误差为 ± 0 , 2 %)n为 4 0 I 0A
工厂供电系统低压配电保护电器的合理选择
工厂供电系统低压配电保护电器的合理选择方面:(1)低压熔断器的类别和分断范围。
通常人们所使用的熔断器主要包括偏置触刀、圆筒帽形、螺栓连接等类型的熔断器,此类熔断器主要是以熔断体来对线路进行保护。
(2)低压熔断器自身的时间—电流特性主要是根据故障电流自身的大小来决定熔断时间,其能够利用反时特性曲线表示。
(3)熔断体本身所具有的分段能力。
在规定的性能和使用条件下,熔断体能够在规定条件下了解分断电流的预期值,也就是交流分量自身所具有的有效值。
(4)过电流选择性,主要是指电流保护电器之间相关特性的配合。
1.2低压断路器在断路器当中,脱扣器是用来对电路进行分断的重要元件,而当前所使用的脱扣器主要划分为欠电压、过电流以及分励等类型脱扣器。
其中过电流脱扣器还分为反时、定时以及瞬时三种类型过流器。
1.3对比分析对熔断器和断路器进行对比分析,从功能角度来说,熔断器与断路器都具有防止短路故障的发生的作用,但是熔断器属于一次性设备,当使用完以后需要相关工作人员对其进行更换,其价格相对较为低廉,应用范围也相对较广,是一种常用的保护设施。
然而,断路器属于遥控型控制器,它所具有的保护功能更加完善,而且当线路发生故障而断开时,能够继续使用,校验热效应下的短路电流持续时间见表1。
从两者对比分析来看,两种类型的保护电器都各有特点,人们可以根据具体情况来选择与之相应的保护器,以此最大程度发挥其作用。
二、保护电器的选择2.1短路保护及保护电器的选择常见的线路绝缘层老化以及短时间内通过电路的电流过大致使绝缘层被击穿等都会导致短路现象,一旦出现短路将会对电器设备造成一定程度的损坏,并产生热效应,甚至出现火灾事故。
因此就需要保护电器能够及时切断短路的电流,将危险降到最低。
针对这一情况,保护电器的选择要遵循以下的要求:1)分断能力强。
当出现短路现象的时候,保护电器会利用自身的分断能力,将短路电流进行分断处理,只有保护电器的分断能力强于短路电流时,才能真正实现保护作用。
工厂低压配电之电缆与断路器的选择
工厂低压配电之电缆与断路器的选用一.概述在工厂日常生产过程中,经常会有生产设备的增减,为保证电路及设备的安全,在配电线路中,根据负载情况选择合适额定电流的断路器和合适截面面积和长度的电缆非常重要,否则,当配电线路中出现过载或短路电流时,断路器不能有效地将故障电路切断,导致电缆绝缘层因过热而破坏,引发短路、漏电、生产设备损毁及火灾事故等。
为了便于了解配电线路中断路器和相应负载侧电缆配合关系,本文着重通过分析配电线路在故障下的电流并依此来正确选择断路器及电缆。
二.电缆及断路器的选用2.1.断路器选用原则通常在配电线路中,对断路器的选择要从以下几个方面考虑:(1).断路器的额定电流I d应该大于或者等于负载侧电缆的正常工作电流I b;(2).断路器的额定电流I d应小于或者等于其负载侧电缆允许持续运行电流I z,以便使断路器能够判断负载侧电缆的过载;(3).当断路器负载侧电缆过电流值超过其持续运行I z的45%(即1.45I z)时,断路器必须加快动作,以防由于导线升温而导致绝缘层破坏,进而引起诸如触电、火灾等重大用电事故。
基于以上原因,对配电线路要求满足以下参数:I b≤I d≤I zI f≤1.45I z式中:I f——断路器的脱扣电流(A)。
为了确保断路器具有保护负载侧电缆的功能,选择合适的断路器以配合相应的电缆尤为重要。
断路器的选择可按以下的程序进行:首先确定电缆,根据载流能力的要求、安装条件等因素选择合适截面积的电缆。
断路器的选择可根据电力作业标准,将断路器的脱扣电流I f整定到小于1.45I n 即可。
事实上只要按照正常负载电流选择断路器,即可以满足对电缆过电流保护的要求,即满足:I b≤I n≤I z2.2.电缆的选用原则在配电线路中,对电缆的选择要从以下几个方面考虑:(1).电缆的允许载流量In应该大于负载额定电流I b(2)电缆的允许载流量In应该大于断路器额定电流I d;(3).电缆的工作电流I g应小于断路器额定电流I d基于以上原因,对配电电缆要求满足以下参数:I b≤I nI g≤I d≤In在电缆的实际使用过程中还应综合考虑:(1).电缆的用途、(2).电缆敷设的条件、(3).使用的安全性要求。
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工低压配电设计中电力电缆的选择与施工是一个重要的环节,关系到电力系统的可靠性和安全性。
下面将从选择电力电缆的要素、电力电缆的施工要点以及常见问题进行探讨。
低压配电设计中选择电力电缆的要素主要包括电压等级、导体材质、断面尺寸和电缆型号。
根据配电系统的需求,确定电压等级,一般低压配电系统电压等级为600V以下。
导体材质常见有铜和铝,铜导体导电性更好,但成本较高;铝导体成本相对较低,但导电性较差,因此在选择时需要综合考虑。
电缆的断面尺寸应根据负载电流和线路长度来确定,确保电缆能够承受负载。
根据上述要素选择适合的电缆型号,根据电缆的用途选择芯数和绝缘材料等。
电力电缆的施工要点主要包括线路敷设、接地和绝缘等。
线路敷设时应避免与其他类型的电缆交叉敷设,以防干扰和故障发生。
接地是保证电力系统安全性的关键步骤,电缆的金属外皮需要接地,确保电缆的绝缘性能。
电力电缆的绝缘应注意绝缘材料的选择和安装,确保电力系统的可靠性,防止漏电和电容。
在低压配电设计中,常见的问题可能包括电线过热、电缆外皮损坏和接头接触不良等。
电线过热可能是由于电缆过载、接触不良或线路敷设不规范造成的,需要及时检修和调整。
电缆外皮损坏可能是由于外力破坏、老化或绝缘材料问题导致的,需要更换或修理。
接头接触不良可能导致电流异常,需要重新接触或更换接头。
低压配电设计中电力电缆的选择与施工是一个复杂的过程,需要综合考虑电压等级、导体材质、断面尺寸和电缆型号等要素。
在施工过程中,需要注意线路敷设、接地和绝缘等要点,并及时处理常见问题,确保电力系统的可靠性和安全性。
低压配电设备及导线的选择分析
低压配电设备及导线的选择分析1. 引言在电力系统中,低压配电设备及导线的选择是一个非常重要的任务。
合理选用适合的低压配电设备和导线可以确保电力系统的安全、可靠、高效运行。
本文将对低压配电设备及导线的选择进行分析。
2. 低压配电设备的选择低压配电设备包括开关设备、保护设备、仪表设备等。
在选择低压配电设备时,需要考虑以下几个因素:2.1 电流容量根据实际的负载需求和电网容量要求,选择合适的低压配电设备的电流容量。
过小的电流容量可能导致设备过载,过大的电流容量则会造成资源浪费。
2.2 使用环境根据使用环境的特点选择合适的低压配电设备,例如温度、湿度、气候条件等。
耐高温、防湿、防爆等特殊环境要求应特别考虑。
2.3 设备品质和可靠性选择品质可靠的低压配电设备,以确保设备在长期运行中的稳定性和可靠性。
特别注意设备的保护功能是否完善,以防止意外事故发生。
2.4 维护和维修便利性考虑低压配电设备的维护和维修便利性,选择易于操作、易于维护的设备。
这样可以减少维修时间和维修成本,提高设备的可用性。
3. 导线的选择导线在低压配电系统中起着传输电力信号的重要作用。
在选择导线时需要考虑以下几个因素:3.1 电流负载根据实际负载电流确定导线的截面积。
过小的截面积可能导致电线发热过大,过大的截面积则会造成资源浪费。
3.2 输电距离根据导线的输电距离选择合适的导线材质和截面积。
长距离输电时,需要选择导线电阻较小的材质和截面积,以减少线损。
3.3 使用环境根据使用环境选择耐高温、耐腐蚀等特殊要求的导线。
如在潮湿或腐蚀性气候条件下使用,需要选择防潮、防腐蚀的导线。
3.4 安全性选择符合安全要求的导线,例如选择具有良好绝缘性能的导线,以确保电力系统的安全运行。
4. 总结低压配电设备及导线的选择是电力系统设计中的重要环节。
通过合理选择低压配电设备和导线,可以确保电力系统的安全、可靠、高效运行。
在选择过程中,需要考虑因素包括电流容量、使用环境、设备品质和可靠性、维护和维修便利性等。
高压低压配电柜的线路保护与断路器选择指南
高压低压配电柜的线路保护与断路器选择指南高压低压配电柜是工业生产中常见的电力设备,用于对电能进行配送和保护。
为了确保电力系统的安全和可靠运行,正确选择线路保护和断路器是至关重要的。
本文将为您介绍高压低压配电柜的线路保护原则和断路器选择指南。
一、高压低压配电柜的线路保护原则1. 过载保护:过载是指电路中的电流超过设定值,可能导致线路过热甚至烧毁。
为了防止过载,应根据电路的额定电流和使用负载的特性来选择合适的过载保护装置。
常用的过载保护装置有热过载继电器和电流保护器。
2. 短路保护:短路是指电路中出现电流传导路径的直接接触,电流迅速增加至极高值,可能引发火花、爆炸等危险。
为了防止短路,应选择快速动作的短路保护装置,如熔断器和断路器。
3. 接地保护:接地故障是指电路中的导体意外接触地电势,可能引发电击伤害和损坏设备。
接地故障保护装置应能快速地检测接地故障并切断故障电流,如接地故障保护器。
4. 过电压保护:过电压是指电路中电压超出额定值,可能导致设备过电压损坏。
过电压保护装置应能快速地检测过电压并切断电路,如过电压继电器和避雷器。
二、断路器的选择指南断路器是高压低压配电柜中最常用的线路保护设备,可以快速切断电路,防止故障扩大和设备损坏。
以下是针对不同情况的断路器选择建议:1. 额定电流:根据电路的额定电流选择断路器,确保断路器的额定电流大于或等于电路的额定电流,以提供足够的保护。
2. 短路电流能力:短路电流是指短路时流过断路器的电流值。
断路器的短路电流能力应大于或等于电路的短路电流,以确保断路器在短路故障时能可靠地切断电路。
3. 分断能力:分断能力是指断路器在正常操作情况下切断电路的能力。
断路器的分断能力应与电路的需求相匹配,以确保稳定地切断电路。
4. 过载保护:一般情况下,断路器本身已具备过载保护功能。
然而,在某些关键电路中,可选择具有专用过载保护功能的断路器,以提高过载保护的准确性和可靠性。
5. 防护等级:根据安装环境的要求,选择适当的断路器防护等级。
如何正确选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头
如何正确选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头高压低压配电柜是电力系统中重要的设备之一,用于配电和控制电源的供应。
在正确选用开关柜和电缆接头方面,需要考虑多个因素,包括电压等级、电流负载、环境条件等。
本文将就如何正确选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头进行论述。
一、电压等级选择在选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头时,首先需要了解电力系统的电压等级。
电压等级一般分为高压和低压,高压一般指10kV及以上的电压等级,低压指1000V及以下的电压等级。
在选择开关柜和电缆接头时,需要根据电力系统的电压等级来选择相应的产品。
对于高压配电柜,一般选择气体绝缘金属封闭开关柜。
这种开关柜具有耐久性强、可靠性高的特点,能够适应高压环境下的运行。
在选择具体型号时,需要考虑电流负载、断开能力等因素。
对于低压配电柜,一般选择空气绝缘开关柜。
空气绝缘开关柜具有结构简单、安装方便的特点,在低压配电系统中得到广泛应用。
在选择具体型号时,需要考虑电流负载、短路能力等因素。
二、电流负载选择在选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头时,需要根据电流负载来选择相应的产品。
电流负载是指通过配电柜的电流大小,也是衡量开关柜和电缆接头能力的重要指标。
根据电流负载的不同,可以选择不同额定电流的开关柜和电缆接头。
在选择高压配电柜的开关柜时,需要根据电流负载来选择适当的额定电流等级,确保开关柜能够承受正常的负荷运行。
同时,还需要考虑开关柜的断开能力,确保在故障情况下能够安全切断电流。
在选择低压配电柜的开关柜时,同样需要根据电流负载来选择适当的额定电流等级。
此外,还需要考虑开关柜的短路能力,确保在发生短路时能够及时切断电流。
三、环境条件选择在选用高压低压配电柜的开关柜和电缆接头时,还需要考虑环境条件。
环境条件包括室内环境和室外环境两个方面。
对于室内环境,一般可以选择金属封闭开关柜和电缆接头。
金属封闭开关柜具有良好的防护性能,能够防止灰尘、湿气等物质对设备的侵蚀。
低压配电断路器额定分断能力选择与电缆热稳定校验
低压配电断路器额定分断能力选择与电缆热稳定校验摘要:通过低压配电断路器额定分断能力分析及相关低压电缆热稳定校验,探讨工程设计中应注意的低压配电设计及电缆选型问题。
关键词:低压配电断路器;额定分断能力;电缆;热稳定校验低压配电设计的主要内容是断路器与低压电缆选型。
断路器及电缆的正确选型对于设备的安全、稳定运行至关重要。
一些电气工程设计人员在低压断路器及低压电缆选型时,忽略了对断路器及电缆的校验,结果造成设备或电缆得不到有效保护, 酿成事故。
下面探讨低压配电断路器额定分断能力的选择及电缆热稳定校验,并举例说明。
1 低压配电断路器额定分断能力选择低压配电断路器选型时,首先要选择断路器的额定分断能力,正确的选择是有效保护线路及设备的前提。
规范上对于断路器额定分断能力是有要求的,即短路保护电器的分断能力不得小于其安装处的预期短路电流。
断路器额定分断能力分为额定极限分断能力(Ics)与额定运行分断能力(Icu)。
其中 Ics 指按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力,Icu 指按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。
额定运行分断能力不大于额定极限分断能力,规范规定其值为四挡(或三挡),分别为 25%、50%、75%及 100% Ics(其中框架断路器无 25%)。
Ics 是一个重要指标,在选择低压配电断路器时,必须保证其安装处的预期短路电流小于Ics;在保证 Ics 的前提下,可根据断路器配电负荷的重要性,尽量选择 Icu 较高的断路器。
现阶段技术能力下,很多低压开关制造厂家生产的低压断路器都能够做到 Icu 等于 Ics,在设计选型时可优先考虑此类断路器。
断路器安装处的预期短路电流值由系统短路电流计算得出,对于由低压配电变压器直接供电的配电柜,由于变压器低压出线线路很短,预期短路电流值近似等于低压配电变压器低压侧短路电流。
对于大部分工程设计配电设计都属于发电机远端配电,故可按照发电机远端短路来计算变压器低压侧短路电流,如图 1 所示。
低压配电系统电气设计中的断路器选型方法
低压配电系统电气设计中的断路器选型方法摘要:文章对低压配电系统中断路器的选型方法进行分析,重点探讨了低压断路器的各项基本性能指标,最后结合工作实际说明低压配电回路中各级断路器之间上下级配合如何考虑。
关键词:低压断路器;短路电流;过电流;过负荷;选择性1 配电系统断路器选型正常环境条件因素海拔高度:断路器使用地点的海拔按不大于2000米选择,当海拔高度大于2000米时,断路器需要考虑介电强度和空气冷却作用的下降的影响。
环境空气温度:环境空气温度在-5摄氏度以上+40摄氏度以下,24小时内平均温度在+35摄氏度以下。
湿度:当温度为+40摄氏度时,空气的相对湿度小于50%,当温度较低时,可以接受较高的相对湿度。
对于导电纺织环境,应选择IP65电器。
对于导电和多尘的环境,应选择防尘IP6X设备。
对于不导电和一般多尘的环境,应选用防护等级为IP5X的防尘电器。
2 低压配电断路器的选择正确选择低压断路器主要考虑以下因素:(1)断路器的额定电流必须大于计算出的回路电流。
(2)断路器的短路整定电流应大于电路正常运行时的启动电流。
(3)低压断路器的分断能力必须大于其所在线路的最大预计短路电流值。
(4)断路器的灵敏度以电路短路电流的最小值来测试,电路的最小短路电流必须至少是断路器短路电流的1.3倍。
(5)确定断路器的额定短路允许容量(最大电流的预期峰值)跨越线路短路冲击电流(即满短路电流的最大瞬时值)并要求:线路的短路冲击电流不得大于断路器的短路容量。
(6)线路预期短路电流工作短路分压能力Ics极限短路分压能力,Ics为默认参数,Icu为保证参数,耐受电流Icw检查短时热稳定性。
按正常工作条件选择:主要从电压、频率、电流、额定工作制来选择。
电气设计实际应用中主要考虑按电流选择,低压断路器额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。
线路过载保护的电气运行特性必须满足以下条件:Iz≥In≥Ijs及1.45Iz≥I2(I2:保护装置的可靠工作电流;Iz:导体的允许载流量;断路器In:的整定电流或额定电流;Ij:计算的线路电流)断路器保护:Iz≥Iset1≥Ij。
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工低压配电设计中电力电缆的选择和施工是配电工程中的一个重要环节,合理选用电力电缆和正确的施工方法,能够有效保障电网的安全和稳定运行。
因此,在低压配电设计中选用合适的电力电缆和实施正确的施工方法非常重要。
在低压配电设计中,需要选择具有合适导电能力和保护性能的电力电缆,一般来说,电力电缆的选择应考虑以下几个方面:1、导电能力:电力电缆的导电能力是衡量电缆质量的主要指标之一。
电力电缆导体的金属截面积越大,其导电能力越强。
因此,在选择电力电缆时,需要根据负载大小和用电场景来确定合适截面积电缆。
2、绝缘性能:电力电缆的绝缘性能决定着电缆在运行过程中的安全性和稳定性。
因此,在选择电力电缆时,需要考虑电缆绝缘材料的种类、质量以及绝缘层的厚度等因素。
3、耐热性:电力电缆在运行过程中会产生一定的温度,因此电缆必须具有一定的耐热性,以保证不会因为过高的温度而损坏。
二、电力电缆施工电力电缆的施工是非常关键的一个环节,合理的施工方案和正确的施工方法可以影响电缆的使用寿命及其运行的稳定性。
电力电缆的安装及施工可按以下步骤进行:1、施工前的准备工作:施工前需要对电缆的选型和绝缘材料进行核对,确认施工方案。
确保施工现场具备可靠的接地设置,以防止发生漏电现象。
2、电缆的铺设:在施工现场根据设计图纸的要求进行电缆的布线及铺设。
电缆的铺设时,应根据截面尺寸、长度及弯曲半径等要求进行,避免出现运输或施工过程中拉伸、弯曲或塑形等导致的质量问题。
3、电缆的固定:在铺设完毕后,将电缆进行固定,防止跑位或者产生拖动、摩擦等质量问题。
电缆固定方式一般通常有夹持、挂置或者甩绕等三种方式。
4、电缆的接头:电缆被铺设后,在进行接头时,应注意避免接头产生电弧。
粘接电缆接头时,需要注意接头前要清洗表面污垢,涂抹粘接剂时应均匀,施加连接实力后保持约定时间等原则。
5、电缆的继电器:电缆的继电器是指在电缆的起始和终止处加装的一种仪器设备,继电器一般是为了保障电力电缆的运行不出现漏电现象,同时也可以起到保护装置的作用。
低压配电线路设计中断路器的选择方法
低压配电线路设计中断路器的选择方法作者:朱威来源:《科学与财富》2016年第34期(湖北宏源电力设计咨询有限公司湖北武汉 430000)摘要:低压断路器的配置要根据不同场所的负载、配电线路进行选择,从而科学匹配出各配电线路的多段保护功能的断路器,保护好线路负载。
本文就低压配电线路的断路器选择方法进行了探讨,根据2011版的《低压配电设计规范》( GB50054 -2011)来设计和选择断路器的配置。
关键词:《低压配电设计规范》;断路器;过负荷;选择方法引言人类自从发明了发电机以后,各种电气设备就已经离不开电。
在众多家电和电气设备的适应下,使得供配电系统中的低压配电线路成为一个专业问题。
目前在供配电系统中经常会出现配电线路事故问题,其概率超过输电线路事故概率很高。
所以,在供配电系统的设计安装时,就需要注重线路保护器件的选择,通过配电线路的良好设计来保护好电器,减少配电线路事故不发生,保护好线路,避免电气火灾引发的伤亡事故。
当前的《低压配电设计规范》( GB50054 - 2011)中已经对电气行业的低压配电设计做出了新的规定和要求,包括了线路绝缘等级、等电位联结、线路导体截面面积等。
本文认为进行低压配电设计,必须要做好配电线路保护装置的设计,对电器的整定值进行严格的审查,这样才能确保配电线路事故中的地源切断及时正确,避免配电线路事故的发展。
1.配电线路保护规定新版《低压配电设计规范》(后文简称《规范》)和旧版的设计规范中的接地故障保护的防间接接触内容相同,只是在新版的《规范》中独立设置了电气装置电击防护的章节。
对配电线路对电器动作的选择保护上也有强调,即对上级和下级的协调配合要准确。
当发生配电线路故障时,保护电器须要在规定时间内及时准确完成相应动作,并在正常状态下确保不应动作。
此外,保护电器还需要能够有判断能力,及时判别出短路电流故障。
2.低压线路中断路器的选择2.1根据配电线路选择断路器在配电断路器中,最广泛的负载是配电线路,共有两种,A类与B类。
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工
探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工低压配电设计中电力电缆的选择与施工十分重要,它直接关系到电力系统的运行效果和安全性。
下面将从电力电缆的选择和施工两个方面进行探讨。
首先是电力电缆的选择。
在低压配电系统中,常用的电力电缆有塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆和纸浸绝缘电缆等。
在选择电力电缆时,需要考虑以下几个因素:1.载流量:根据系统的负荷和电流大小,选择适当的电力电缆,并确保其额定电流能够满足负荷要求。
2.导电材料:导电材料应具有足够的导电性能和电阻率低的特点,以减小传输损耗。
3.绝缘材料:绝缘材料应具有良好的绝缘性能和耐高温性能,以确保电力电缆的安全性和可靠性。
4.环境适应性:根据实际使用环境的气候条件和外部因素,选择适合的电力电缆,如防火、防水、耐磨等特殊要求。
其次是电力电缆的施工。
电力电缆的施工包括电缆敷设、电缆接头的制作和电缆绝缘阻抗的测量等。
在电缆敷设过程中,需要注意以下几点:1.敷设路径:电缆敷设应选择合适的路径,避免与其他设备或管道相冲突,并保持合理的弯曲半径,以减小电缆的机械应力和负荷损耗。
2.敷设方式:电缆可以通过直埋、架空或穿管等方式进行敷设。
根据具体情况选择合适的敷设方式,并保持电缆的固定和保护。
3.接头制作:电缆接头的制作需要严格按照规范和标准进行,确保接头的安全性和可靠性。
切记使用合适的工具和设备,并对接头进行必要的测试和检验。
4.绝缘阻抗测量:在电缆敷设完成后,必须对电缆绝缘阻抗进行测量,以确保绝缘性能满足要求。
对于长距离电缆,还应考虑终端处的接地和屏蔽等问题。
低压配电设计中电力电缆的选择与施工是一项重要的工作,需要充分考虑负荷要求、导电材料、绝缘材料和环境适应性等因素,并严格按照规范和标准进行施工,以确保电力系统的安全运行。
(完整)低压配电断路器选择
低压配电断路器选择摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力1、断路器的特性断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等.现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。
2、配电型断路器选择方法配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631)1)、断路器额定电流的确定。
断路器壳架等级额定电流IrQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流Irt的确定如下I rQ 〉= Irt>=Ic式中 IrQ --断路器壳架等级的额定电流;Irt—反时限过电流脱扣器的额定电流;Ic—线路的计算负荷电流,A;2)、反时限过电流脱扣器的整定值(Iset1)。
I z >= Iset1>=Ic式中 Ic —线路的计算负荷电流,A;Iz—导体的允许持续载流量,A;另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流.Iset1>= Kzd1Ic式中 Kzd1—可靠系数,取1.1;该式在现有设计中成为主要依据。
3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。
定时限过电流脱扣器主要用于保证保护开关动作的选择性.a 、定时限过电流脱扣器的整定电流,应躲过短时间出现的负荷尖峰电流,即I set2>= K rel2[I stM1+ I c (n —1)]式中 K rel2—低压断路器定时限过电流脱扣器可靠系数,取1。
2;I stM1—线路中最大一台电动机的起动电流,A;I c (n-1)-除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算负载电流,A ;b 、定时限过电流脱扣器的整定时间通常有0。
低压断路器的选用和接线
低压断路器的选用和接线一、低压断路器的选用1、按照用途选择低压断路器在低压配电系统中,使用低压断路器的场所主要有电源总开关、支路始端开关、支路末端开关、保护电动机电源开关、照明回路开关,以及保护半导体整流设备和直流电源设备的开关等。
1)选择型和非选择型断路器(1)当用作电源总开关或支路始端开关时,所选用的低压断路器应为选择型,即当流过短路电流时,要根据短路电流的大小进行有选择性跳闸。
如果电流特别大,是近距离短路,则应瞬时动作立即跳闸;如果短路电流不是特别大,短路点距离较远,在临近短路点的电源侧还装有低压断路器,则应让该处断路器先跳闸,如果该处断路器因故未动作,这时此处断路器才经过一个短延时跳闸;如果出现过负荷电流,则要经过较长的延时才动作跳闸。
这种断路器称为选择型断路器,其保护方式为具有瞬时、短延时两段式或瞬时、短延时、长延时三段式。
(2)当用作支路末端保护时,可以采用非选择型,即不需要和后面的断路器进行选择性配合,实际上后面也没有低压断路器。
非选择型断路器的保护为长延时和瞬时动作两段保护。
当出现过载时,经过一段较长时间跳闸;当出现短路电流时,瞬时动作立即跳闸。
2)限流型断路器有的限流断路器能在交流短路电流第一个波峰最大值未出现时即将电路断开,直流电路在短路电流未达到稳态短路电流时即将电路断开。
快速型断路器具有快速分断和限流作用,适用于可能发生特大短路电流的电路中配电线路和电动机的保护。
限流型断路器的限流系数:K=实际分断电流/预期短路电流一般要求K在0.3~0.6之间。
3)漏电保护断路器漏电保护断路器既有漏电保护器的功能,又有断路器的功能。
它与平常所说的漏电保护器不同,一般漏电保护器具有漏电保护及手动通断电路的功能,而漏电保护断路器则除了具有上述的功能外,还具有过载保护和速断保护跳闸的功能。
例如DZ15LD系列漏电保护器既具有漏电保护、过载及短路保护功能,还具有缺相、欠压及三相不平衡保护功能,是一种多功能的漏电保护器。
低压配电设计中电力电缆的选择与施工
低压配电设计中电力电缆的选择与施工摘要:进入21世纪以来,我国对城市化的进程投入力度加大,从而我国城市化进程的不断加快,城市的用电量越来越大,城市出现了供电负荷增大的情况,为了解决这种情况,大部分供电公司开始使用低压变电站,低压变电站在生活中的运用越来越广泛,为了保证低压变电站的平稳运行,在对低压配电的设计中,要慎重的选择电力电缆,并且安装中一定要遵守相关安全事项。
本文对低压配电设计中电力电缆的选择与施工进行探讨。
关键词:低压配电;电力电缆;选择施工一、低压配电设计中对电力电缆的选择1、对电力电缆线路的选择在一个完善的低压配电设计中,着重考虑重要电缆线路的开关和电源的耐用性,现代社会对低压配电应用越来越广泛,所以在低压配电设计中,对电力电缆的要求变得更高,工作人员在对电力电缆线路进行设计时,应该对回路电缆的可靠性进行评估,保证实际应用时回路电缆可以稳定的工作,因为当前电力电缆的技术水平不高,所以在对电力电缆的材料进行选择时,应当采用铜芯材料的电力电缆,在对铜芯电缆进行采购时,一定要符合电缆的规格,根据电缆的横截面积数据,和铜芯材料的特征来进行挑选,此外,设计人员在对低压配电设计时,电缆的相关数据和特征一定要符合供电地区的系统输送电容量,避免出现高负荷的电力承载力,保障输送电量时线路的安全,在选择电缆时还要根据电缆的截留量来选择,在对电缆进行采购时,不光要考虑电缆芯的截面面积,对于电缆新的类型也要提前了解,从而可以科学合理地对电缆芯的接地方式进行设计,在对电缆的数据进行计算时,要依据电缆供应商所提供的数据,保证计算数据的准确性。
2、线路进行规划设计中应注意的问题在选择完低压配电中的电力电缆时,接下来要做的就是对电缆线路进行规范设计,这也是低压配电设计中最重要的步骤,要对电缆线路的布局进行合理规划,可以使得供电的安全性得到保障,可以平稳的为居民输送电力,设计中一定重视铺设电缆线路的情况,假如忽略了铺设电缆线路时的问题,则会导致电缆铺设出现无序排列的情况,容易出现许多出线口的电缆捆绑在一起,引发安全事故,此外,电缆沟的距离设置过于狭窄,导致电缆之间相互重叠的现象发生。
低压配电系统中断路器及配出导线截面的选择
低压配电系统中断路器及配出导线截面的选择摘要:主要论述了断路器的选取、断路器与断路器级间配合以及断路器配出导线截面的选择。
通过理论公式说明断路器的整定电流是选取断路器的一个重要参数,断路器级间配合确保断路器能够可靠地分断故障电路,另外根据断路器的脱扣器脱扣电流说明如何合理的选择导线截面。
关键词:断路器整定电流断路器级间配合引言在低压配电系统中,通过设置保护电器实现短路保护、过负荷保护以及接地故障保护,从而防止因间接接触带电体而导致人身电击,线路故障导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,所以保护电器是很重要的环节,笔者结合理论知识和实际工作中的选型经验,探讨关于低压配电系统中断路器选择、断路器级间配合、根据断路器的额定电流选择导线截面等几个相互有联系的问题。
首先给出几个概念,以更好理解断路器选型原则。
1 断路器的技术参数1.1 低压断路器额定电流在早期的《工厂常用电气设备手册》中,断路器额定电流In是额定持续电流,也即脱扣器能长期通过的电流,对可调式脱扣器为可长期通过的最大电流;而在第三版的《工业与民用配电设计手册》中,断路器额定电流包含两个概念:断路器壳架等级额定电流和断路器额定反时限电流,断路器额定反时限电流是指过电流脱扣器额定电流,其实过电流脱扣器额定电流和工厂常用电气设备手册中的断路器额定电流表达同一个意思,而厂家产品选型样本中的断路器额定电流是应指断路器的脱扣器额定电流。
1.2 断路器壳架等级额定电流断路器壳架等级额定电流用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中,能安装的最大脱扣器额定电流表示。
1.3 脱扣器的整定电流脱扣器的整定电流也即脱扣器的电流整定值,它主要用在低压断路器的选择上。
对于瞬时或短时过电流脱扣器而言,在达到电流整定值时应瞬时或在规定时间内动作,这里就可以理解为整定电流就是脱扣器的动作电流,但对于长延时过电流脱扣器的整定电流就不能理解为动作电流。
在选择断路器时,根据脱扣器形式的不同、用电设备的差异,脱扣器整定电流的界定也不同。
低压配电系统断路器的选择
低压配电系统断路器的选择摘要:低压断路器的分类及使用中的注意事项,分析断路器在低压配电系统中的应用,提出结合实际合理应用断路保护对电路系统进行优化,将电气故障造成的影响降到最低,保证设备及人员的安全。
关键词:低压配电系统;断路器;级差保护引言低压断路器是接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,并可分断线路故障短路电流的开关电器。
在运行电路中起到控制接通作用,并且具有过负荷、短路、欠压和漏电保护等功能。
低压交流断路器按使用类别可分为保护装置参数可调的选择型和保护装置参数不可调的非选择型。
1低压断路器分类通常情况下,低压断路器可根据不同的形式分成多种类型,按设计型式可分为空气断路器、塑壳断路器以及小型断路器;断路器的使用类别可分成A,B两类,A类指如果发生短路,断路器没有做出反应,负载侧另一短路保护器会做出保护;B类指当保护有延迟时,负载侧另一短路保护器做出保护,可分为适合隔离和不适合隔离。
低压配电系统对于断路器的选择把控的比较严格,因为选择合适的断路器才能与配电系统进行更好的结合。
断路器根据低压配电系统的运行情况,出现问题,会及时切除故障之处,将故障造成的影响降到最低。
而且还分为选择型和非选择型两种模式,选择型断路器具有瞬时特性和延时特性,适用于短路保护,而延时特性适用于过载保护;非选择型只具有瞬时特性,保护性能比较单一,因此,低压配电系统需要根据当前的运行状态,选择合适的断路器,才能让断路器发挥最大的保护作用。
断路器在保护系统运行时还是要注意以下事项:1)低压配电系统的上下级线路选择合适的断路器能够让系统受到更好的保护。
上级和下级线路之间存在着一定的选择性关系,上级线路依赖断路器的电流保护,而下级线路需要的保护性比上级更高,这样才能保证系统的稳定性。
2)在低压配电的系统中,下级线路断路器属于非选择性类型,同时也需要对系统中可能出现的短路情况进行预防,避免出现短路导致的稳定性降低。
3)下级线路中的断路器属于选择性类型,所以更要保证其稳定性。
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一.概述
在工厂日常生产过程中,经常会有生产设备的增减,为保证电路及设备的安全,在配电线路中,根据负载情况选择合适额定电流的断路器和合适截面面积和长度的电缆非常重要,否则,当配电线路中出现过载或短路电流时,断路器不能有效地将故障电路切断,导致电缆绝缘层因过热而破坏,引发短路、漏电、生产设备损毁及火灾事故等。为了便于了解配电线路中断路器和相应负载侧电缆配合关系,本文着重通过分析配电线路在故障下的电流并依此来正确选择断路器及电缆。
(√3)*U*
=*cosφ
3750
(√3)*380*
0.75≈7.60 A
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380v
cosφ是电机功率因素,一般取
0.75由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按
1.3到
1.7的系数考虑。这里取
(1).根据负载电流大小,选择具有足够载流能力的负载侧电缆。
(2).保证负载侧电缆最大载流量In和正常工作电流Ig与所配断路器的额定电流Id满足:
Ig≤Id≤In
(3).根据负载不同及工作环境,合理选择断路器类型及电缆规格型号。
注:
以上我们列举的是电动机配电过程中的电缆及断路器的选配关系及原
则,我们在实际的应用过程中也可将其用于其它方面,比如:
Ib=
7.6A≤Id=16A≤In=20A
在工厂日常的低压配电工程中,为了能够更简便快捷的选取电缆及断路器(空气开关),我们一般采用下表的关系式做选择。项目
内容
额定电流(A)
大小关系
三.总结负载Ib
N电缆In(1.5~2)N
Ib≤Id≤In断路器Id(
1.5~2)N综上所述,对于低压配电线路,为了防止发生电气事故使电缆及负载设备得到有效的保护。在电缆及断路器的选择方面一般需要遵循以下原则:
(3).使用的xx要求。
2.3.断路器与电缆应用配合
为了能够更好的说明电缆与断路器的配合关系,我们通过实例来做说明。
例:
现有一台额定电压380V、功率为
3.75KW、cosφ=
0.75,若让其能够正常工作,则电缆及断路器该怎么选择?
解析:
根据已知内容,由公式:
P=(√3)*U*I*cosφ
则:
PI =
首先确定电缆,根据载流能力的要求、安装条件等因素选择合适截面积的电缆。断路器的选择可根据电力作业标准,将断路器的脱扣电流I
f整定到小于
1.45In即可。事实上只要按照正常负载电流选择断路器,即可以满足对电缆过电流保护的要求,即满足:
Ib≤In≤Iz
2.2.电缆的选用原则
在配电线路中,对电缆的选择要从以下几个方面考虑:
二.电缆及断路器的选用
2.1.断路器选用原则
通常在配电线路中,对断路器的选择要从以下几个方面考虑:
(1).断路器的额定电流Id应该大于或者等于负载侧电缆的正常工作电流Ib;
(2).断路器的额定电流Id应小于或者等于其负载侧电缆允许持续运行电流Iz,以便使断路器能够判断负载侧电缆的过载;
(3).当断路器负载侧电缆过电流值超过其持续运行Iz的45%(即
照明配电、热水器配电等等。
1.5,那么电流就是
11.5A就可以按这个电流选择电缆、断路器。所以计算电流的步骤是不能省略。
我们在实际的应用过程中一般选取交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV系列),查电缆载流量表(附件一),选用YJV-1KV-4×
1.5(4芯电缆,允许载流量In=20A)铜芯电缆即可,短路器我们选择电动机专用D系列,由上面计算出的电流值,我们可以选择3P D16(Id=16A)系列即可满足上述需求,即也满足电缆及断路器选取原则。
1.45Iz)时,断路器必须加快动作,以防由于导线升温而导致绝缘层破坏,进而引起诸如触电、火灾等重大用电事故。
基于以上原因,对配电线路1.45Iz
式中:
If——断路器的脱扣电流(A)。为了确保断路器具有保护负载侧电缆的功能,选择合适的断路器以配合相应的电缆尤为重要。断路器的选择可按以下的程序进行:
(1).电缆的允许载流量In应该大于负载额定电流Ib
(2)电缆的允许载流量In应该大于断路器额定电流Id;
(3).电缆的工作电流Ig应小于断路器额定电流Id基于以上原因,对配电电缆要求满足以下参数:
Ib≤In
Ig≤I
d≤In
在电缆的实际使用过程中还应综合考虑:
(1).电缆的用途、
(2).电缆敷设的条件、