电缆载流量计算书Word版

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计算电缆载流量(Word)

计算电缆载流量(Word)

电缆载流量对照表电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。

但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

电缆载流量计算书(三种布置方式)

电缆载流量计算书(三种布置方式)

电缆载流量计算书1、水平排列工程名称:水平排列设计员:设计时间:2010.08.18一、基本条件2.运行状况线路类型:三相交流电电压等级:0(kV)频率:0(HZ)共有1个回路当前回路是第1个回路3.电缆敷设方式、环境条件敷设方式:直埋敷设媒质温度:25(℃)回路周围不会形成干燥覆土厚度:1000(mm)土壤热阻系数:2干燥土壤热阻系数:3土壤临界温升:2(℃)4.电缆排列方式、相位、接地方式、位置信息排列方式:水平排列相位:0(度), 120(度), 240(度)接地方式:交叉互联位置:(250,-1000), (500,-1000), (750,-1000)二、载流量计算1、交流电阻(1)最高温度下的直流电阻()[]201200-+⨯=θαR R'已知: R 0=1.281e-005(Ω/m), α20=0.00393, θ=90 求得:R'=1.6334e-005(Ω/m)(2)集肤效应因数s s k R'fπx 72108-⨯⋅=4480192ss s x .x y += 已知:f=0(HZ), R '=1.35639e-230(Ω/m), k s =5.21728e-315 求得:X s 2=7.69337 Y s =0.247286(3)邻近效应因数p p k R'fπx 72108-⨯⋅=⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+++⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛+=27080192181312080192442244.x .x .s d .s d x .x y p pc c p p p 不等距时21s s s ⋅=已知:f=0(HZ), R '=1.35639e-230(Ω/m), k p =-2.35344e-185, d c =4.66726e-062(mm), s=5.32723e-315(mm)求得:X p 2=6.15469 Y p =0.0125605(4)交流电阻求得:R=2.05784e-005(Ω/m)2、绝缘损耗(1)导体电容求得:C=2.5423e-010(F/m)(2)绝缘损耗求得:W d =0.327142(W/m)3、金属套和铠装中的功率损耗(1)最高工作温度下电缆单位长度金属套或屏蔽的电阻求得:单位长度金属套或屏蔽的电阻R s =6.11545e-005(Ω/m)(2)最高工作温度下电缆单位长度铠装的电阻 已知:无铠装层。

FY-WDZA-YJY63-70载流量计算书

FY-WDZA-YJY63-70载流量计算书
R'
邻近效应 因数Yp由下式给 出: 对于三根单芯电缆, 按三角形排列:
Yp
192
Xp4 0.8
Xp4
dc s1
20.312
dc s1
2
1.18
Xp4
0.27
192 0.8 Xp4
Yp 1.451 10 4
1-2-4 交流 电阻R 导体工作 温度下的交流 电阻R为:
Yp
192
Xp4 0.8
1-1 基 本条件 1-1-1 电缆 结构
26/35kV XLPE 电缆载流量计算书
FS/FY-WDZA-YJY63 26/35kV 1×70m m2 电 缆 结 构 尺 寸 :
标称截面
Sc 70mm2
导体紧压 直径
dc 9.9mm
内屏蔽厚 度
t ic 0.8mm
内屏蔽直 径
Dic 11.5mm
1 1
d
Wd
1
1
1
0.5T1
Ka Ka De h 1 T1 T2 T3
c 01 45K
d 8.56 10 3 K
1 s0 2K 4
d s0 Ka for i 1 10
1 4
n d 1 Kas0
1 break if s0 n 0.001K 4
W
1-6 载流 量的计 算
1-6-2 空 气 中敷 设的电 缆
1-6-2-1空 气 中敷 设的电 缆外部 热阻
T4De h s0
1
Dehs0
式中:h─散热系数 (W/m 2.K5/4 )由下式给 出:
h(De Z g E) Z E W
De 1m
g
5
m2K 4

电缆载流量计算书(示例)

电缆载流量计算书(示例)

电缆载流量计算书(示例)1、电缆结构名称所在层材料内径(mm)厚度(mm)外径(mm)截面积(mm ) 导体导体铜0.00.023.8368.0导体屏蔽绝缘半导电材料23.80.825.461.8绝缘绝缘交联聚乙烯25.40.626.649.0绝缘屏蔽绝缘半导电材料26.64.535.6102.0内护(导体)内护层铜带35.60.236.022.5内护(非金属)内护层聚氯乙烯护套36.00.236.422.7铠装外护层钢带铠装36.40.036.40.0外护外护层聚氯乙烯护套36.42.341.0112.62、运行状况电流类型:三相交流电压等级:35kV电缆数量:3中心点坐标(mm):X = 500.00, Y = 500.00回路间距(mm):100.00电缆间距(mm):100.003、电缆敷设方式、环境条件和运行状况敷设条件:空中干燥和潮湿土壤热阻系数之比率:1.0干燥土壤的热阻系数:1.0自然土壤的热阻系数:1.0土壤临界温度(℃):40.0 ℃环境温度(℃):40.0 ℃土壤临界温升(℃):40.0 ℃二、载流量计算1、交流电阻(1)导体最高工作温度下单位长度直流电阻已知:R0 = 0.000047 /m 20 = 0.003930 1/k = 90.0 ℃结果:R' = 0.000060 /m(2)集肤效应因数已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 /m ks = 1.000结果:xs2 = 2.096852结果:ys = 0.022488(3)邻近效应因数已知:f = 50 Hz R' = 0.000060 /m kp = 0.80结果:xp2 = 1.677482不等距时已知:dc = 23.8 mm s = 100.0 mm结果:yp = 0.003418(4)交流电阻已知:R' = 0.000060 /m ys = 0.022488 yp = 0.003418结果:R' = 0.000061 /m2、绝缘损耗(1)导体电容已知: = 2.5 Di = 26.6 mm dc = 23.8 mm结果:c = 1.249e-009 F/m(2)绝缘损耗已知: = 314.2 rad/s c = 1.249e-009 F/m U0 = 20207.26 V tg = 0.004 结果:Wd = 0.640748 W/m3、金属套或屏蔽中的功率损耗(1)最高工作温度下电缆单位长度金属套或屏蔽的电阻已知:s = 1.724e-008 m As = 0.000022 m2 s = 0.003930 1/K= 90.0 ℃= 0.90结果:Rs = 0.000950 /m(2)1已知: = 314.159265rad/s s = 1.724100e-008 m结果:1 = 151.320805(3)gs已知:ts = 0.2mm Ds = 36.0mm 1 = 151.320805结果:gs = 1.000458(4)m已知: = 314.159265rad/s Rs = 0.000950/m结果:m = 0.033071(5)滞后相涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000053 △1 = 0.022337 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.000831(6)中间电缆涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000210 △1 = 0.000007 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.003248(7)越前相涡流损耗0、△1、△2已知:m = 0.033071 d = 35.8mm s = 100.0mm结果:0 = 0.000053 △1 = 0.013723 △2 = 0.000000 涡流损耗结果:1'' = 0.000824(9)金属套或屏蔽环流损耗结果:1' = 0(10)金属套或屏蔽功率损耗结果:三相中最大的1 = 0.0032484、铠装损耗因数已知:无铠装结果:2 = 05、电缆绝缘热阻T1已知:T = 3.5 Km/W t1 = 5.9 mm dc = 23.8 mm结果:T1 = 0.224299 Km/W6、金属套和铠装之间热阻T2已知:T = 6.0 Km/W t2 = 0.2 mm Ds = 36.0 mm结果:T2 = 0.010552 Km/W7、外护层热阻T3已知:T = 6.0 Km/W t3 = 2.3 mm Da' = 36.4 mm结果:T3 = 0.113640 Km/W8、电缆外部热阻T4(1)散热系数h已知:Z = 0.62 E = 1.95 g = 0.25De = 0.0410 m结果:h = 3.328(2)△d已知:Wd = 0.640748 W/m 1 = 0.003248 2 = 0.000000T1 = 0.224299 KW/m T2 = 0.010552 KW/mn = 1结果:△d = 0.071394 K(3)KA已知:T1 = 0.224299 KW/m T2 = 0.010552 KW/m T3 = 0.113640 KW/m 1 = 0.003248 2 = 0.000000n = 1 De = 0.0410 m结果:KA = 0.149066(4)超过环境温度以上的电缆表面温升△s已知:△= 50.0 K △d = 0.071394 KKA = 0.149066 △s0.25初值= 2.0结果:△s0.25 = 2.460223 K(5)T4结果:T4 = 0.948267 KW/m9电缆额定载流量I已知:交流电阻R = 0.000061 /m金属屏蔽损耗1 = 0.003248铠装损耗2 = 0.000000介质损耗Wd = 0.640748 W/m热阻T1 = 0.224299 Km/W热阻T2 = 0.010552 Km/W热阻T3 = 0.113640 Km/W热阻T4 = 0.948267 Km/W结果:I = 784.831854 A护套感应电压计算书1.计算护套感应电压的中间参数Xs已知:f = 50.000000 Hz Ds = 36.000000 mm S = 100.000000 mm 结果:Xs = 0.000108 /m2.计算护套感应电压的中间参数Xm已知:f = 50.000000 Hz结果:Xm = 0.000044 /m3.电缆护套感应电压U已知:I = 784.831854 A Xs = 0.000108 /m Xm = 0.000044 /m结果:U = 0.105874 /m电缆绝缘厚度计算书1.计算电缆绝缘厚度的中间参数老化系数已知:t = 30.000000 年n = 9.000000结果:K2 = 4.0011112.(按AC)计算电缆绝缘厚度已知:Eo = 20.207259 kV K1 = 1.100000 K2 = 4.001111 K3 = 1.100000 Elac = 30.000000 kV/mm结果:Tac = 3.261000 mm3.(按冲击电压)计算电缆绝缘厚度已知:BIL = 550.000000 kV I1 = 1.250000 I2 = 1.100000 I3 = 1.100000 EIimp = 60.000000 kV/mm结果:Timp = 13.865000 mm4.(最终结果)计算电缆绝缘厚度已知:Tac = 3.261000 mm Timp = 13.865000 mm结果:Timp = 14.900000 mm电缆导体短路电流计算书1.计算电缆导体短路电流中间参数(K)载流体常数已知:c = 3450000.000000 J/K.m3 = 254.452926 20 = 0.000000 .m结果:K = 741.075156 As1/2/mm22.计算电缆导体短路电流已知:K = 741.075156 As1/2/mm2 S = 368.000000 mm2 t = 3.000000 秒f = 250.000000 ℃i = 90.000000 ℃= 254.452926结果:I = 97.300000 KA/3S电缆金属屏蔽短路电流计算书1.计算电缆金属屏蔽短路电流中间参数(K)载流体常数已知: = 2500000.000000 J/K.m3 = 254.452926 = 0.000000结果:K = 630.8450672.计算电缆金属屏蔽短路电流已知:K = 630.845067 As1/2/mm2 S = 368.000000 mm2 t = 3.000000 秒f= 200.000000 ℃i = 90.000000 ℃= 254.452926 = 1.200000结果:I = 84.700000 KA/3S电缆使用过程中电动力计算书1.电缆使用过程中电动力最大值已知:S = 1.000000 mm lm = 97300.000000 A/1S cost - 31/2cost = 31/2(最大值)结果:F = 1420.093500 N/m2.电缆使用过程中电动力最小值已知:S = 1.000000 mm lm = 97300.000000 A/1S cost - 31/2cost = 31/2/2(最小值)结果:F = 710.046750 N/m电缆工井长度计算书1、电缆温升后电缆伸长量(1)临界温度t计算已知:A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:t = 41.930000 ℃(2)按电缆弯曲半径要求计算温升65℃时已知:t = 65 A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:m = 0.060000 m(3)按电缆弯曲半径要求计算温升25℃时已知:t = 25 A = 368.000000 mm2 E = 30000.000000 N/mm2 = 0.000020 l/℃= 0.300000W = 161.300000 N/m L = 150.000000 m f = 1000.000000 N结果:m = 0.000000 m2、工井内电缆弯曲段长度S计算(1)220KV单芯XLPE电缆允许最小施工弯曲半径R0已知:D = 0.041000 m结果:R0 = 0.820000 m(2)电缆工井试算长度S已知:R0 = 0.820000 m C = 0.500000 m结果:R0 = 1.200000 m(3)修正施工弯曲半径R0已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m(4)修正相邻工井间电缆距离La已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m结果:La = 1.300000 m(5)修正计算过程中间变量0已知:S = 1.200000 m C = 0.500000 m结果:0 = 0.789582(6)修正计算过程中间变量B0已知:R0 = 0.850000 m 0 = 0.789582结果:B0 = 0.065370 m(7)修正计算过程中间变量B1已知:m = 0.060000 m B0 = 0.065370 m La = 1.300000 m 结果:B1 = 0.110300 m(8)验证S是否合理的阶段性结果R1已知:B1 = 0.110300 m La = 1.300000 m结果:R1 = 0.533958 m(9)S本次试算时的取值已知:S = 1.200000 m(10)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.200000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.500000 m(11)修正施工弯曲半径R0已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:R0 = 1.250000 m(12)修正相邻工井间电缆距离La已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:La = 1.581000 m(13)修正计算过程中间变量0已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m结果:0 = 0.643501(14)修正计算过程中间变量B0已知:R0 = 1.250000 m 0 = 0.643501结果:B0 = 0.064130 m(15)修正计算过程中间变量B1已知:m = 0.060000 m B0 = 0.064130 m La = 1.581000 m(16)验证S是否合理的阶段性结果R1已知:B1 = 0.117100 m La = 1.581000 m结果:R1 = 0.725598 m(17)S本次试算时的取值已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m(18)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.500000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.800000 m(19)按电缆弯曲半径要求试算的结果S已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m按保护层疲劳限制核算畸变量并根据结果再次试算S(20)按保护层疲劳限制核算畸变量已知:S = 1.500000 m C = 0.500000 m d = 0.035800 m m = 0.000000 m 结果: = 0.000000 m(21)S本次试算时的取值已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m(22)S下次试算时的取值(可能不采用)已知:S = 1.500000 m Step = 0.3 m结果:S = 1.800000 m(23)按保护层疲劳限制试算的结果S已知:S = 1.500000 m结果:S = 1.500000 m3、工井长度已知:S = 1.500000 m 电缆接头长= 2.000000 m 结果:工井长度= 5.600000 m。

电缆载流量计算书Word版

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电缆载流量计算书其中:I:载流量(A)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T1:导体和金属护套间绝缘层热阻(k.m/w)T2:金属护套和铠装层之间内衬层热阻(k.m/w) T3:电缆外护层热阻(k.m/w)T4:电缆表面与周围媒质之间热阻(k.m/w)1.1导体交流电阻R的计算R=R/(1+y s+y p)R/ =R0[1+α20(θ-20)]其中:R‘:最高运行温度下导体直流电阻(Ω/m)Y s:集肤效应因数Y p:邻近效应因数R0:20℃时导体直流电阻,(Ω/m)θ:最高运行温度90℃α20:20℃铜导体的温度系数,0.00393 1/其中:圆形紧压导体k s其中:d c : 导体直径,(mmS: 各导体轴心之间距离,(mm对于圆形紧压导体k s 1.2 介质损耗w d 的计算 W d=ωCUo 2tgδ其中: ω=2πf f:频率,50Hz C: 电容 F/mUo: 对地电压,64000(V) tgδ:介质损耗角正切,0.001Di: 为绝缘外径(mm)dc 内屏蔽外径(mm) 1.3 金属屏蔽损耗λ1的计算为环流损耗-为涡流损耗其中:R :导电线芯交流电阻( Ω.m )ρs :金属屏蔽电阻率1.7241×10-8( Ω.m ) R s :金属屏蔽电阻 ( Ω.m ) Ds :金属屏蔽外径 (mm ): t S : 金属屏蔽厚度,(mm ) 金属屏蔽电阻的计算 A s =π(Dit+2C+t )tm 2其中: A s :金属屏蔽面积,mm 2αs :温度系数4.03×10-3 1/℃ θs :运行时金属屏蔽温度,60℃ 平行排列时: 1)中心电缆其中 d :金属屏蔽平均直径mm S :电缆中心轴之间的距离mm2)外侧超前相△2=21m3..3(d/2s)1.47m+5.063)外侧滞后相△2=0.92m3.7(d/2s)m+2三角形排列时1.4铠装损耗λ2的计算钢带电阻的计算20℃时钢带电阻率:ρs= 0.0000007Ω·m电阻温度系数αs=0.005 ℃-1金属套或铠装层工作温度(实际温度要低)θs=70℃铠装层截面积 AS=π*(dl+ts)*ts/2/0.7*10^(-6) 工作温度下铠装层的电阻Rs:Rs=ρs/As[1+αs(θs-θ0)]钢带铠装层的损耗λ2 (金属套两端互连)电缆导体轴间距离S铠装层直径:Ds角频率:ω=314则:X=2ω10-7Ln(2*2(1/3)*S/Ds)环流损耗由下式给出λ2'=Rs/R/(1+Rs2/X2)由于金属套两端互连:λ2''=0铠装层的损耗λ2 :λ2=λ2'+λ2''1.5热阻的计算1.5.1热阻T1的计算T1=ρ1/(2π)Ln(1+2t1/d c) k·m/w其中: ρ1: 材料热阻系数,3.5 (k..m/w)d c : 导体直径, (mm)t1 : 导体和护套之间的绝缘厚度, (mm) 1.5.2热阻T2的计算金属屏蔽与铠装之间内衬层热阻T2的计算已知:内衬层厚度:til金属屏蔽(成缆)外径:Dh隔离套或内衬层热阻系数:ρt金属屏蔽与铠装之间热阻T2由下式给出T2= (ρt/2π)ln(1+2til/Dh)1.5.3外护套热阻T3的计算k·m/wρ3: 材料热阻系数,3.5(k..m/w)t3: 外护套厚度,mmDoc:铠装层外径,mmDit:铠装层内径mmt s:铠装层厚度mm1.5.4外部热阻T4的计算1.5.4.1 土壤中敷设k·m/wk·m/wL:敷设深度,mmD e:电缆外径,mm1.5.4.2.管道敷设1.5.4.2.1.其中:U、v5.2,1.1,0.11D e为电缆外径,cm,50℃1.5.4.2. 2管道本身的热阻k·m/w其中:Do为管道外径,mmDd为管道内径,mm,(k..m/w)1.5.4.2. 3管道外部热阻k·m/w其中:N为管道内有负荷电缆根数,(k..m/w)(k..m/w)D p:管道外径,r b管道等效半径,由下式表示:其中:x 和y 分别表示管道的长边和短边,分别为100cm ,30cm L b 为地表面到电缆轴线的间距,100cm所以外部热阻为: T 41.5.4.3空气中敷设:其中:其中,Z, g ,E 是常数,查表(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。

220kV电缆电缆载流量计算书

220kV电缆电缆载流量计算书

Sc=2500mm 2导体直径 dc=61.9mm tic=2.0mm 导体屏蔽直径 Dic=66.4mm ti=24mm Di=114.4mm tiu=1.0mm Du=116.4mm tih=5.0mm Dh=126.4mm til=2.8mm Dl=147.0mm te=5.0mm De=157mm运行系统:三相交流系统,双回路,金属护套单点接地或交叉互联敷设条件:直埋土壤,平行排管敷设导体运行最高工作温度 θc=90℃环境温度:土壤中 θh=26℃标准环境温度θ0=20℃直埋环境热阻系数 1.2Km/w2 导体交流电阻已知:20℃导体直流电阻 R0=0.0000073Ω/m导体温度系数α=0.00393电缆允许最高工作温度θc=90℃最高工作温度下导体直流电阻由下式给出: 各参数值代入,计算得:R'=9.308E-06Ω/m 2.2 集肤效应因数电源系统频率f=50HzKs=0.435Ω/m·HzXs 2=8·π·f·10-7·Ks/R'Xs 2=5.8726集肤效应因数Ys由下式给出:各参数值代入,计算得:Ys=0.15712.3 邻近效应因数Kp=0.37S=350mm(平行排管敷设电缆间距)Xs 2=8·π·f·10-7·Kp/R'Xp 2=4.995Ω/m邻近效应因数Yp由下式给出:对于三根单芯电缆,按平行排列方式:Yp=Yp=0.01122.4 交流电阻220kV电缆工程技术参数计算YJLW03 127/220kV 1×2000mm 2电缆载流量计算书1. 基本条件铝套直径1.2 电缆敷设方式、环境条件和运行状况1.1 电缆结构绝缘直径绝缘屏蔽厚度绝缘屏蔽直径标称截面 导体屏蔽厚度绝缘厚度 肤效应及邻近效应有关,各参数计算如下。

R'=R0[1+α(θc-θ0)]Ys=Xs 4/(192+0.8*Xs 4)缓冲层厚度缓冲层直径 电缆额定载流量计算,即GB/T 10181-20001.3 计算依据铝套厚度PE外护套厚度PE外护套直径 导体损耗主要涉及到导体的交流电阻。

电缆载流量计算书

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电缆载流量计算书2023/1/27量计算使用条具体计交流电 R=R'R '=R 0[1+其中:其中:d c:导体s:各导对于分2.介质损耗W d的W d=ω其中:ωC:电容U0:对地其中:ε=2.3 D i为绝缘 d c为内屏3.金属屏蔽损λ1=λ1' 其中:λ1λ1〃为λ1〃的计算:其中:ρ:金R:金属D:金属t:金属D oc:皱D it:皱2b.平行排列时1)中心电缆△2=0其中:2)外侧滞后相损耗λ2 λ2=05热阻的计算5.1热阻T 1的计算热阻ρT1 — dc— 导体t 1— 导体5.2热阻T 2的计算 热阻T 2=05.3外护中:t s -ρT3-外5.4外部热阻T 4计5.4.1空气中敷其中:D e *:电 h:令,求出为止,此时的当空气中敷设5.4.2土壤中敷5.4.2.1管道敷5.4.2.1 .1电缆其中:U 、V和Y D e 为电缆 θm 为电缆5.4.2.1o 为管道 D d为管道ρT4为管5.4.2.1.3管道 系数其中:N 为管道ρe管道ρc为水泥其中:x其中:L为地表D e 为电缆k T4为系5.4.2.2其中:p根电缆其它参2.交联电缆非2.1金属屏蔽的绝热状态下短式中:I AD 为绝 t 为短路34.29kAK 为常数, S 为金属θf短路θi短路β为常金属屏蔽的截 式中:D in 92.8mmD oc 为铝103.4mmt s 为铝护 2.3mm当电缆处于非式中:σ2,σ3 2.4, 2.4ρ2,ρ3为金属 3.5, 3.5σ1为金属屏蔽 2.5δ为金属屏蔽 2.3F为常数,一因此因数ε=1.1044 式中:t为金属屏蔽非绝I=I AD×ε=37.87kA式中:I为2.2导体非绝热绝热状态下短=99.13k这里,考虑到非绝热=1.01式中:X、s为导体t为时间导体非绝热状=100.16kAXLPE电缆连续载流量主要计算参数数据表。

电缆电线载流量word版

电缆电线载流量word版

500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
注:导电线芯最高允许温度+65ºC
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量
适用电缆型号:VV22、VLV22
导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃
土壤温度:25℃,土壤热阻系数:1.2℃m/w
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量
适用电缆型号:VV,VLV
导电线芯最高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃
土壤温度:25℃,土壤热阻系数:1.2℃m/w
(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。

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载流量计算书

载流量计算书

电缆长期载流量计算书YJV22 8.7/10kV 3 x 240mm 电缆连续负荷载流量的计算第一节 电缆电气性能参数的计算1. 电阻1.1线芯直流电阻R'=R'' [1 心-20)]其中:R''――20r 导体直流电阻•取国标要求a ――导体电阻温度系数.取0.00393 1/ r9 ――电缆线芯允许最高工作温度,取90 r.-3R'=0.0754 x [1+0.393 x (90-20)] x 103=0.0961 x 10 Q /m1.2导电线芯有效电阻的计算其中f ――为电源频率,工频为 50H Z ;R'――为工作温度下单位长度电缆导体线芯交流电阻,单位为 Ks ――导体为圆形紧压,非干燥,取 1。

计算得出:Xs 2=1.307,集肤效应因数 Ys= 0.0088351.2.2邻近效应因数卡+ 2 8汉兀二式中,X p 10 k pp R' p其中f ――为电源频率,工频为50H Z ;R'――为工作温度下单位长度电缆导体线芯交流电阻,单位为 Q /m; 1.2.1集肤效应因数 y s 4192 0.8 X s式中, X 2 8::: f 10J k sQ /m; 匚D C 2 192 0.8 X S 1.18X :4 192 0.8 X p0.270.312& ――导体为圆形紧压,非干燥,取1。

De ----- 为导体外径,S ------ 为线芯中心轴间距离。

计算得出:X6=1.3O7,邻近效应因数Yp=0.01341.2.3 90 C电缆线芯的有效电阻为:计算得出:R' (1 Ys Yp) =9.828 X 10-5 Q /m2.电缆电容对于三芯圆形芯电缆,三芯联在一起对金属屏蔽层的电容10~F/m18 In」d e其中:£---- 为绝缘材料的相对介电常数,对交联聚乙烯£ =2.5D i ------------ 为绝缘层外径(屏蔽层除外)(mm)D e 导体直径包括屏敝层(mm)计算得出:C= 0.367 X 10-9 F/m3.金属屏蔽的电感对于三芯分相屏蔽型圆形芯电缆,金属屏蔽的电抗X=2X w X 10-7 X LN(2X( S-d) /d)其中:S为导体轴向间距,单位为mmd 为金属套平均直径,单位为mm计算得出:X=1.01 X 10-6 Q /m第二节损耗因数的计算2.1对于三芯分相屏蔽型圆形芯电缆,金属屏蔽损耗因数的计算公式为:—1^ 11 R ]后訂.IX 丿一公式中:R为在最高工作温度下电缆单位长度交流电阻,单位为Q /m;Q /m;R S为在最高工作温度下电缆金属屏蔽单位长度交流电阻,单位为R S = R S' X [1+ a X (屮-20)] X( 1 + Ys+ Yp)R S' = P/ S其中:p为金属屏蔽电阻系数,17.241 Q • mr i/mS 为金属屏蔽截面积,单位为mr^计算得出R S'二17.241 /(30X 0.1 X 3)= 1.916 X 10-3 Q/m;<为导体在最高温度下金属屏蔽的工作温度,假设为85°C;Ys、Yp的意义和计算方法同上;X 为电缆单位长度金属屏蔽的电抗,单位为Q /m。

电缆载流量计算书

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电缆载流量计算书1、载流量计算使用条件及必要系数:具体计算公式如下:()[]()()()4321211432115.0T 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T1:导体与金属护套间绝缘层热阻(k·m/w)T2:金属护套与铠装层之间内衬层热阻(k·m/w) T3:电缆外护层热阻(k·m/w)T4:电缆表面与周围媒介之间热阻(k·m/w) 1.导体交流电阻R的计算R=R'(1+y s+y p)R'=R0[1+α20(θ-20)]其中:R':最高运行温度下导体直流电阻(Ω/m)y s:集肤效应因数y p:邻近效应因数R0:20℃时导体直流电阻(Ω/m)θ:最高运行温度90℃α20:20℃时铜导体的温度系数448.0192sss X X y +=s s k R fX 72108-⨯=π其中:对于分割导体ks=0.435。

⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+++⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+=27.08.019218.1312.08.0192442244p p c c p p s X X s d s d X X ys p k R fX 72108-⨯=π其中:d c :导体直径(mm ) s:各导体轴心之间距离(mm ) 对于分割导体ks=0.37。

2.介质损耗W d 的计算W d =ωCU 02tg δ 其中:ω=2πf C:电容F/m U 0:对地电压(V )91018-⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=c id D Ln c ε其中:ε=2.3D i 为绝缘外径(mm ) d c 为内屏蔽外径(mm )3.金属屏蔽损耗λ1的计算λ1=λ1'+λ1〃 其中:λ1'为环流损耗 λ1〃为涡流损耗 λ1〃的计算:()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯+∆+∆+=1241210110121s s st g RR βλλ()6.11013174.1-⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=-ss s s D D t g βsρπϖβ71104=其中:ρ:金属护套电阻率(Ω·m) R :金属护套电阻(Ω/m) D :金属护套外径,对于皱纹铝护套sitoc t D D D ++=2(mm)t :金属护套厚度(mm) D oc :皱纹铝套最大外径(mm) D it :皱纹铝套最小内径(mm) a.三角形排列时2220213⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=s d m m λ()66.192.045.21233.014.1+⎪⎭⎫⎝⎛+=∆m s d m△2=0 b.平行排列时1)中心电缆2220216⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=s d m m λ7.04.108.31286.0+⎪⎭⎫⎝⎛=∆m s d m△2=0其中:710-=sR m ϖ2)外侧超前相2220215.1⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=s d m m λ216.07.0127.4+⎪⎭⎫⎝⎛=∆m s d m 06.547.13.32221+⎪⎭⎫⎝⎛=∆m s d m3)外侧滞后相2220215.1⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=s d m m λ()()125.0123.02274.0+⎪⎭⎫⎝⎛-++=∆m s d m m m27.32292.0+⎪⎭⎫⎝⎛=∆m s d m4.铠装损耗λ2的计算λ2=05.热阻的计算5.1热阻T 1的计算热阻⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=c Td t Ln T 112121πρ式中:ρT1—绝缘材料热阻系数(k ·m/w) d c —导体直径(mm)t 1—导体和护套之间的绝缘厚度(mm)5.2热阻T2的计算热阻T2=05.3外护套热阻T3的计算()⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+++=s it oc oc T t D D t D Ln T s 22233πρ其中:t s -外护套厚度ρT3-外护套(非金属)热阻系数5.4外部热阻T4计算5.4.1空气中敷设()25.0*41s e h D T θπ∆=()ED Zh ge +=*其中:D e *:电缆外径(mm) h:散热系数()41θ∆计算:()()41141411⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡∆+∆+∆=∆+n s A dn K θθθθ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-++=∆212212112111λλλλλθT n T W d d()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡+++++++=21312121*111λλλλλπT T n T hD K e A令()241=∆n s θ,求出()411+∆n s θ,反复叠代直至()411+∆n s θ-()41n s θ∆≤0.001时为止,此时的()411+∆n s θ值即为()41n s θ∆值。

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。

220kV电缆载流量计算表(直接输入参数)

220kV电缆载流量计算表(直接输入参数)

Sc=1000mm 2导体直径dc=39mm t 内屏蔽=2.0mm 导体屏蔽直径D 内屏蔽=43mm t 绝缘=24mm D 绝缘=91mm t 外屏蔽=1.0mm D 外屏蔽=93mm t 缓冲层=2.0mm D 缓冲层=97mm t 铝护套=2.6mm 铝护套平均直径Ds=115mm D 铝护套=118mm 防蚀层外径D 防蚀层=118.4mm t 外护套=5.0mm D 外护套=128.4mm运行系统:三相交流系统敷设条件:空气中,平行敷设导体运行最高工作温度θc=90℃环境温度:空气中θh=40℃标准环境温度θ0=20℃2 导体交流电阻电缆单位长度导体工作温度下的交流电阻与导体直流电阻和集电缆额定载流量计算,即IEC-287肤效应及邻近效应有关,各参数计算如下。

2.1 最高工作温度下导体直流电阻铝套厚度铝套直径PE 外护套厚度PE 外护套直径1.2 电缆敷设方式、环境条件和运行状况1.3 计算依据绝缘厚度绝缘直径绝缘屏蔽厚度绝缘屏蔽直径缓冲层厚度缓冲层直径127/220kV 1×1000mm2电缆载流量计算书1. 基本条件1.1 电缆结构标称截面导体屏蔽厚度已知:20℃导体直流电阻R0=0.0000176Ω/m导体温度系数α=0.00393电缆允许最高工作温度θc=90℃最高工作温度下导体直流电阻由下式给出:各参数值代入,计算得:R'=2.244E-05Ω/m2.2 集肤效应因数电源系统频率f=50Hz Ks=0.435Ω/m·HzXs 2=8·π·f·10-7·Ks/R'Xs 2=2.4358Ω/m集肤效应因数Ys 由下式给出:各参数值代入,计算得:Ys=0.03022.3 邻近效应因数Kp=0.37电缆间距S=250mmXs 2=8·π·f ·10-7·Kp/R'Xp 2=2.072Ω/m邻近效应因数Yp 由下式给出:对于三根单芯电缆:Yp=Yp=0.0022R'=R0[1+α(θc-θ0)]Ys=Xs 2/(192+0.8·Xs 4)2.4 交流电阻 导体工作温度下交流电阻R 为:R=R'(1+Ys+Yp)R=2.32E-05Ω/m3. 介质损耗电源周期ω=2·π·f对地电压(相电压)V U 0=127kV绝缘材料介电常数ε=2.3绝缘材料介质损耗角正切tg δ=0.0008电缆每相单位长度电容C=1.70E-10F/m电缆每相单位长度介质损耗W d =ω·C ·U 02·tg δW d =0.6909W/m4. 金属铝护套的损耗λ1=λ1'+λ1''4.1 金属铝护套电阻的计算20℃时铝护套电阻率ρs =2.8264E-08Ω·m电阻温度系数αs=0.00403护套工作温度θs=50℃护套平均直径Ds=115.0mm 护套截面积AS=m 2金属护套厚度t=2.6mm AS=9.393E-04m 2λ1是由环流(λ1')和涡流(λ1'')所引起的损耗,故总功率损耗因数为:由于电缆结构中没有铠装层,则λ2=0π×Ds×t 护套中的损耗因数由金属护套(屏蔽)功率损耗(λ1)和铠装层损耗(λ2)工作温度下铝护套的电阻Rs:Rs=ρs/As[1+αs(θs-θ0)]各参数代入式得:Rs=3.37E-05Ω/m 4.2 金属铝护套的功率损耗λ1电缆导体轴间距离S=0.25m皱纹铝护套平均直径Ds=0.115m金属套厚度t=0.0026m角频率ω=2·π·f电缆直径De=0.1284mβ1=[(4·π·ω)/(ρs×107)]1/2β1=118.185gs=1+(t/Ds)1.74·(β1Ds×10-3-1.6)gs=1.0164m=ω/Rs×10-7m=0.9315三根单芯电缆水平形排列λ0=6[m2/(1+m2) ](Ds/2S)2λ0=0.1475△1=0.86m3.08(Ds/ 2S)(1.4m+0.7)△1=0.0335△2=0涡流损耗由下式给出:λ1"=Rs/R ·[gs ·λ0(1+△1+△2)+(β1·til)4/(12×1012)]λ1"=0.2266λ1'=0金属铝护套的损耗λ1=λ1'+λ1"λ1=0.227λ2=0.000三根单芯电缆品子形排列λ0=3[m 2/(1+m 2)](Ds /2S )2λ0=0.0737△1=(1.14m 2.45+0.33)(Ds/2S)(0.92m+1.66)△1=3.19E-02△2=0涡流损耗由下式给出:λ1"=Rs/R ·[gs ·λ0(1+△1+△2)+(β1·til)4/(12×1012)]λ1"=0.1136536λ1'=0金属铝护套的损耗λ1=λ1'+λ1"λ1=0.114λ2=0.000各参数代入上述公式得:护套单点接地或交叉互联环流损耗等于零即:各参数代入上述公式得:5. 绝缘热阻T 11的计算(单根导体和金属套之间热阻为T1=T 11+T 12)已知:交联聚乙烯热阻系数ρT =3.5导体直径dc=39mm 绝缘厚度ti=24mmT 11=T 11=0.4841K.m/W6. 阻水带热阻T 12的计算4.8000T 12=0.0322K.m/W 7. 外护层热阻T3的计算已知:PE/沥青热阻系数ρT=3.5铝套外径Dl=118mm 外护层厚度te=5.0mm 铝套厚度til=2.6mm T3=(ρT /2π)·ln[(Dl +2t e )/(D l/2+Dit/2+til)]T3=0.0472K.m/W8. 外部热阻T4的计算空气中敷设已知:电缆外径De=12.84cm 吸收系数h=7W/m 2·℃T4= 内衬层热阻T4由下式给出:100/(π·De ·h)绝缘热阻T 11由下式给出:(ρT /2π)·ln(1+2ti/dc)各参数代入上述公式得:阻水带热阻系数ρT = 内衬层热阻T3由下式给出:各参数代入上述公式得:T4=0.3541K.m/W9. 单回路、空气中平行敷设电缆的载流量式中:Δθ=50λ1=0.227λ2=0.000n=1R=2.32E-05Ω/mWd=0.6909W/m T1=0.5163K.m/W T2=0K.m/WT3=0.04723K.m/WT4=0.3541K.m/WI=I=1456A备注:1.考虑在同一遂道放两回电缆,故为保险期间空气温度按50℃。

载流量的计算

载流量的计算

载流量/短路电流/膨胀系数计算书一、电缆长期载流量计算电缆导体上所通过的电流叫做电缆的载流量有时也叫做电缆的“负载”或“负荷”。

电缆允许连续载流量是指电缆的负载为连续恒定电流100负载率时的最大允许量。

电缆的载流量问题通常遇到的有两类一类是已知电缆的结构及敷设情况求允许的载流量另一类是已知需要传输的负载求电缆的导体面积。

本节介绍载流量的一般计算方法。

为了供使用方便电缆的生产或使用部门常就一定的条件如环境温度电缆最大温度敷设条件等对各种规格的电缆计算出载流量并列成“载流量表”为了扩大其应用范围这种表还给出了当环境温度、导体温度、敷设条件变化时的校正系数。

当已知需要传输的负载设计所需的电缆时往往给出的是负载的“功率”或“容量”。

输电线路的功率又分视在功率、有功功率、无功功率三种量如果线路的电流为IA线路电压为UlkV负载功率因数为cos则有如下关系功率因数—cos SPcos 功率名称单相电路中三相电路中视在功率UIS 22QPS 有功功率cosUIP cos3UIP 无功功率IUQIUQCCLL或sinUIQ 线路电流I的计算sin3cos33LqLLsUPUPUPI 电缆长期载流量计算方法电缆允许连续载流量可用导体高于环境温度的稳态温升推导出来从电缆的等效热路按热路欧姆定律。

电缆的等值热路图T adWcWcWcW1T2T3T4TdWdWaWcn1Wcn2 公式1 a 或公式243d21c211n1112TTWWnTWWTWWdcdc 式中 1 θ 电缆导体的最高允许长期工作温度℃θa 环境温度℃ 2 RIW2c 每厘米电缆的每相导体损耗W/cm dW 每厘米电缆每相的介质损耗W/cm I 电缆的允许连续工作电流连续载流量A R 在允许长期工作温度下每厘米电缆每相的导体交流有效电阻Ω/cm T1 T2 T3 T4 每厘米电缆的绝缘热阻、衬垫热阻、护层热阻及外部热阻℃.cm/W n 电缆芯数λ1 λ2 电缆的护套及铠装损耗系数因为WcI2R所以电缆的长期允许载流量I为43212114321d1121TTTnTrTTTnTWI 式中r 每厘米电缆的导线交流电阻Ω/cm 从公式可以看出决定电缆载流量的因素如下电缆和各种损耗电缆各部分的热阻电缆的最高允许长期工作温度环境温度以下为公式中相关参数的计算公式1、20℃导体直流电阻2012020RR R20—20℃时导体最大直流电阻Ω/km α20—导体电阻的温度系数1/℃θ—电缆长期最高工作温度℃R/—20℃时导体最大直流电阻Ω/km 2、90℃导体交流电阻8.0110827.08.019218.1312.08.01928.019217244224444psspppccpppssspskkkRfXXXsds dXXYXXYYYRR R/—90℃时导体最大直流电阻Ω/km1 YS—集肤效应因数YP—邻近效应因数dS—线芯外径mm s—同一回路中电缆中心间的距离mm Kskp—常数取1 R—90℃时导体最大交流电阻Ω/km 3、热阻计算3.1 绝缘层热阻cTdtT21ln211 ρT1—绝缘层热阻系数℃.m/w取3.5 t1—绝缘厚度mm dS—导体外径mm T1—导体与护套间热阻TΩ.m 3.2 垫层热阻sTDtT2221ln2 t2—垫层厚度mm DS—垫层外径mm ρT—热阻系数℃.m/w取3.5 T2—垫层热阻TΩ.m 3.3 外护层热阻aTDTt21ln23 ρT4—热阻系数℃.m/w取3.5 t—护套厚度mm DO/—外护层内径mmT3—外护层热阻TΩ.m 3.4 外部热阻电缆敷设在空气中三角形排列空气中不受日光直接照射情况下的电缆周围热阻由下式给出4/141sehDT EZhDge 式中h——散热系数Dc——电缆外径m Δθs——温差表1 自由空气中电缆黑色表面时的ZE和G 的常数值注①“单根电缆”数据也适用于一组平面排列的电缆间距不小于075De。

YJV电缆载流量表与功率计算.doc

YJV电缆载流量表与功率计算.doc

标称截面埋地敷设近似在空气中敷电缆参电缆参考重量mm 载流量设近似载流量考外径 mm kg/km1.5 43 32 5.79 452.5 57 42 6.19 574 74 56 6.66 756 93 70 7.17 9710 127 97 8.21 14216 167 125 9.21 20525 216 165 10.83 30435 261 200 11.83 40350 311 245 13.34 55570 388 305 15.25 75695 461 375 17.06 1005120 527 435 18.67 1250 150 592 500 20.9 1561 185 671 580 22.92 1910 240 781 685 25.54 2453 300 886 795 28.16 3044 400 1019 930 31.99 4024 500 1170 1080 35.42 50063×1.5 28 21 10.1 1323×2.5 37 28 11 1713×4.0 48 37 12 2253×6.0 61 47 13.1 296 3×10 82 64 15.3 440 3×16 107 85 17.5 638 3×25 138 115 21 954 3×35 165 140 23.1 1266 3×50 198 168 23.4 1614 3×70 242 213 27.4 2246 3×95 290 263 30.6 29753×120 330 307 34 37763×150 371 357 38.6 46823×185 418 415 43.3 58023×240 485 498 48.1 74373×300 548 575 52.2 93134×1.5 29 22 10.9 1604×2.5 38 29 11.8 2114×4.0 50 38 13 2834×6.0 62 49 14.2 376 4×10 84 67 16.7 567 4×16 109 88 19.1 829 4×25 142 119 23.2 1249 4×35 170 146 25.5 1689 4×50 201 173 25.2 2149 4×70 245 218 28.9 2944 4×95 294 271 32.5 39034×120 333 315 25.9 49674×150 374 366 40.2 61334×185 421 422 44.4 7600标称截面埋地敷设近似在空气中敷电缆参电缆参考重量mm 载流量设近似载流量考外径 mm kg/km 4×240 489 486 49.4 9743 4×300 555 569 56 12271 4×400 628 686 67.9 162483×2.5+1×1.5 36 28 11.6 2123×4.0+1×2.5 47 37 12.7 2773×6.0+1×4.0 60 47 13.9 3633×10+1×6.0 81 64 16.1 5273×16+1×10 106 85 18.6 7663×25+1×16 137 113 22.2 11403×35+1×16 164 139 24.6 14753×50+1×25 198 173 27.7 19513×70+1×35 246 222 31.9 26623×95+1×50 293 271 36.2 35783×120+1×70 334 318 39.9 45673×150+1×70 375 370 45 55143×185+1×95 422 427 49.4 68503×240+1×120 492 507 54.9 87413×300+1×150 560 599 62.9 110525×448 14.7 3455×660 38 15.8 451 5×10 82 48 18.6 688 5×16 107 66 21.3 1011 5×25 138 89 25.7 1553 5×35 167 118 28.4 2071 5×50 200 147 32.9 2892 5×70 246 180 38.2 3974 5×95 290 231 43.4 5326 5×120 331 282 47.9 6657 5×150 372 330 53.8 8310 5×185 422 384 59.6 10228 5×240 492 442 66.5 13103 5×300 559 530 73.4 162394×4+1×2.5 48 38 14.2 320 4×6+1×460 48 15.6 427 4×10+1×681 66 18.1 6364×16+1×10 107 88 20.8 9414×25+1×16 137 118 24.9 14414×35+1×16 165 144 27.1 18534×50+1×25 196 177 31.6 26164×70+1×35 244 227 36.5 35784×95+1×50 288 277 41.6 48434×120+1×70 329 325 46.3 61104×150+1×70 369 375 51.2 74214×185+1×95 418 433 56.8 91914×240+1×120 488 518 63.2 117634×300+1×150 555 625 70 14595标称截面埋地敷设近似在空气中敷电缆参电缆参考重量mm 载流量设近似载流量考外径 mm kg/km3×4.0+2×2.5 48 38 14 302 3×6.0+2×460 48 15.3 404 3×10+2×681 65 17.6 592 3×16+2×10 106 87 20.3 879 3×25+2×16 136 116 24 1338 3×35+2×16 164 141 25.9 1650 3×50+2×25 195 174 30.4 2355 3×70+2×35 242 224 34.8 3213 3×95+2×50 286 272 39.7 4353 3×120+2×70 327 320 44.6 5566 3×150+2×70 366 367 48.6 6600 3×185+2×95 415 424 54 82643×240+2×120 484 508 60.2 105013×300+2×150 550 592 66.6 13044 JHS防水电缆规格:芯数×截面 /mm2 单芯三芯四芯 - 3 ×2.5 ;3×2.5+1×1.5 ;1×4 ;3×4;3×4+1×2.5 ; 1 ×6; 3 ×6; 3 ×6+1×4 ;1×10 ;3×10; 3 ×10+1×6; 1 ×16; 3 ×16; 3 ×16+1×6 ;1×25; 3 ×25; 3 ×25+1×6; 1 ×35; 3 ×35 ;3×35+1×6 1 ×501 ×70 JHS防水电缆绝缘材料:绝缘采用防水橡皮;电缆的填充也采用防水橡皮;电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵,煤矿,水下作业,水中景光灯等水处理设备,该产品采用高密度胶具有防水等功能。

电缆选型载流量计算书

电缆选型载流量计算书

电缆选型载流量计算书电缆选型计算输出电缆线计算【Ⅰ】以负载功率计算电流:1、负载额定工作电流计算负载功率:a.1500KW工作电流计算:I=P÷(U×1.732×cosΦ)--P—功率(KW);--U—电压(0.38KV);--cosΦ—功率因素(0.8);--I—相线电流(A)=1500÷(0.38×1.732×0.8)=2848.85A负载额定工作电流:Iaw【Ⅱ】根据载流量对电缆选型与计算:电缆型号:VV铜导体3*300mm222电缆直埋敷设中心距离为电缆直径的2倍,电缆线载流量为:Ic=435A根据温度曲线表查得30℃环境稳定时载流量系数为:Kt=0.94。

a.1500kW距离500m负载、功率因素0.8,电缆线条数:N=7根,电缆总输出载流量为:I=N*Ic*kt*ki= 7*435A*0.94*1=2862A 高于Iw: 2848.85A;【Ⅲ】电压校验:a.最长输电线路为500m,最大负载1500kW为对象校验查厂家单根电缆线数据:r=0.068Ω/km,x=0.055Ω/km计算电压降:△u=1500*0.5*(0.068+0.055*0.75)/7*(0.42*10)=7.31%>7%,不符合GB/T 12325-2008要求的标准。

若要达到标准至少需要8根3*300mm2电缆线。

【Ⅲ】经济性计算:负载线路至少总需电缆线长度:L=8*500=4000m线路的电能损耗:有功损耗:=(0.5*0.068/8)*2848.852=34.49 kWP损无功损耗:=(0.5*0.055/8)*2848.852=27.90 kVarQ损。

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电缆载流量计算书
其中:
I:载流量(A)
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
T1:导体和金属护套间绝缘层热阻(k.m/w)
T2:金属护套和铠装层之间内衬层热阻(k.m/w) T3:电缆外护层热阻(k.m/w)
T4:电缆表面与周围媒质之间热阻(k.m/w)
1.1导体交流电阻R的计算
R=R/(1+y s+y p)
R/ =R0[1+α20(θ-20)]
其中:
R‘:最高运行温度下导体直流电阻(Ω/m)
Y s:集肤效应因数
Y p:邻近效应因数
R0:20℃时导体直流电阻,(Ω/m)
θ:最高运行温度90℃
α20:20℃铜导体的温度系数,0.00393 1/
其中:圆形紧压导体k s
其中:d c : 导体直径,(mm
S: 各导体轴心之间距离,(mm
对于圆形紧压导体k s 1.2 介质损耗w d 的计算 W d
=ωCUo 2
tgδ
其中: ω=2πf f:频率,50Hz C: 电容 F/m
Uo: 对地电压,64000(V) tgδ:介质损耗角正切,0.001
Di: 为绝缘外径(mm)
dc 内屏蔽外径(mm) 1.3 金属屏蔽损耗λ1的计算
为环流损耗
-为涡流损耗
其中:
R :导电线芯交流电阻( Ω.m )
ρs :金属屏蔽电阻率1.7241×10-8
( Ω.m ) R s :金属屏蔽电阻 ( Ω.m ) D
s :金属屏蔽外径 (mm ): t S : 金属屏蔽厚度,(mm ) 金属屏蔽电阻的计算 A s =π(Dit+2C+t )tm 2
其中: A s :金属屏蔽面积,mm 2
αs :温度系数4.03×10-3 1/℃ θs :运行时金属屏蔽温度,60℃ 平行排列时: 1)中心电缆
其中 d :金属屏蔽平均直径mm S :电缆中心轴之间的距离mm
2)外侧超前相
△2=21m3..3(d/2s)1.47m+5.06
3)外侧滞后相
△2=0.92m3.7(d/2s)m+2
三角形排列时
1.4铠装损耗λ2的计算
钢带电阻的计算
20℃时钢带电阻率:ρs= 0.0000007Ω·m
电阻温度系数αs=0.005 ℃-1
金属套或铠装层工作温度(实际温度要低)θs=70℃铠装层截面积 AS=π*(dl+ts)*ts/2/0.7*10^(-6) 工作温度下铠装层的电阻Rs:
Rs=ρs/As[1+αs(θs-θ0)]
钢带铠装层的损耗λ2 (金属套两端互连)
电缆导体轴间距离S
铠装层直径:Ds
角频率:ω=314
则:X=2ω10-7Ln(2*2(1/3)*S/Ds)
环流损耗由下式给出
λ2'=Rs/R/(1+Rs2/X2)
由于金属套两端互连:λ2''=0
铠装层的损耗λ2 :λ2=λ2'+λ2''
1.5热阻的计算
1.5.1热阻T1的计算
T1=ρ1/(2π)Ln(1+2t1/d c) k·m/w
其中: ρ1: 材料热阻系数,3.5 (k..m/w)
d c : 导体直径, (mm)
t1 : 导体和护套之间的绝缘厚度, (mm) 1.5.2热阻T2的计算
金属屏蔽与铠装之间内衬层热阻T2的计算
已知:内衬层厚度:til
金属屏蔽(成缆)外径:Dh
隔离套或内衬层热阻系数:ρt
金属屏蔽与铠装之间热阻T2由下式给出
T2= (ρt/2π)ln(1+2til/Dh)
1.5.3外护套热阻T3的计算
k·m/w
ρ3: 材料热阻系数,3.5(k..m/w)
t3: 外护套厚度,mm
Doc:铠装层外径,mm
Dit:铠装层内径mm
t s:铠装层厚度mm
1.5.4外部热阻T4的计算
1.5.4.1 土壤中敷设
k·m/w
k·m/w
L:敷设深度,mm
D e:电缆外径,mm
1.5.4.
2.管道敷设
1.5.4.
2.1.
其中:U、v
5.2,1.1,0.11
D e为电缆外径,cm
,50℃
1.5.4.
2. 2管道本身的热阻
k·m/w
其中:Do为管道外径,mm
Dd为管道内径,mm
,(k..m/w)
1.5.4.
2. 3管道外部热阻
k·m/w
其中:N为管道内有负荷电缆根数,
(k..m/w)
(k..m/w)
D p:管道外径,
r b管道等效半径,由下式表示:
其中:x 和y 分别表示管道的长边和短边,分别为100cm ,30cm L b 为地表面到电缆轴线的间距,100cm
所以外部热阻为: T 4
1.5.4.3空气中敷设:
其中:
其中,Z, g ,E 是常数,查表
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。

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