(线路极限传输容量)线路参数计算表
(整理)LGJ240最大输送容量计算方法.
![(整理)LGJ240最大输送容量计算方法.](https://img.taocdn.com/s3/m/e1d6170caf1ffc4fff47ac50.png)
查表1得,LGJ-240导线的负荷距M=3760(MW•Km),则:
P= = = 75.20(MW)
(2)经济输送容量,最大负荷利用时间Tmax=5500h时,经济密度J=0.9(A•mm2),所有:
S= UnAJ= ×110×240×0.9×10-3=41.22(MW)
1.建设项目环境影响报告书的内容电压
2)规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响。
2)间接使用价值。间接使用价值(IUV)包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。3.完整性原则;110Kv
(五)安全预评价方法
『正确答案』B内涵资产定价法基于这样一种理论,即人们赋予环境的价值可以从他们购买的具有环境属性的商品的价格中推断出来。1.0
总结:50Km长的110Kv线路,采用LGJ-240导线时,线路的经济输送容量为41.22(MW),最大允许输送容量为75.20(MW)。
50Km的110KV线路,最大负荷利用时间Tmax=5500h,cosφ=0.9,θ=40℃,采用LGJ-240导线,求其最大允许输送容量。
解:(1)10%电压损耗限制的最大输送容量:
表1----110KV线路在电压降10%时的负荷距(MW•Km)
导线
(4)跟踪评价的结论。型
号
3)规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。cosφ
0.95
0.9
0.85
0.8
LGJ-120
4480
2980
2580
2300
2090
LGJ-150
5760
3510
2980
(线路极限传输容量)线路参数计算表
![(线路极限传输容量)线路参数计算表](https://img.taocdn.com/s3/m/88b18b0e3069a45177232f60ddccda38366be145.png)
线路参数计算表(单位长度标幺值)
摘自电力工业部电力规划设计总院编制的电力系统设计手册(第303~311页)
表中零序参数取ρ=100(m·Ω)数值
线路参数计算表(单位长度标幺值)
摘自电力工业部电力规划设计总院编制的电力系统设计手册(第303~311页)
线路参数计算表(单位长度标幺值)
摘自电力工业部电力规划设计总院编制的电力系统设计手册(第303~311页)
垂直
线路参数计算表(单位长度标幺值)
摘自电力工业部电力规划设计总院编制的电力系统设计手册(第303~311页)
充电功率
(万乏
/100km)
1340
11.20
11.42183248.4618
1.5111.417.16566 1.95139
11.10
11.136240.09357
11.1290.5068
11.8
11.9
12.0
11.5
11.5
0.5000000011.9 5.947167
23.11283
11.4
11.4
11.3
11.3
充电功率
1.43
1.44
1.47
1.50
1.980.719151 1.382641
1.990.720073 1.379392
2.020.72501 1.369445
1.48
1.44
1.85
1.87
1.82
1.85
1.99
1.99
1.96
充电功率1.96
0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39
充电功率。
保护参数的计算
![保护参数的计算](https://img.taocdn.com/s3/m/82f1d1d6b9f3f90f76c61bf1.png)
线路、变压器参数计算第一部分:线路一:线路参数表输电线路参数统计附页:棉线杆塔示意图垂直排列1(包棉线挂在中回路)垂直排列2(包棉线挂在中回路)垂直排列3(棉纺线挂在上回路)首先看懂线路参数表的内容:1、线路的长度2、线路的型号3、线路的排列方式4、备注内容二、线路几何均距的计算1、明确三相的排列方式及相与相间的距离水平排列、三角排列、垂直排列等…….. .A B CAB C...ABC几何均距的计算公式:Dcp=3√(AB× BC×CA)例如:AB=4.7768 mBC=5.7762 mCA=6.11248 mDcp=3√(AB× BC×CA)=3√(4.7768×5.7762×6.11248)=5.5287 m取:5.5 m三、线路等值阻抗的计算公式1、线路的电阻RR=ρ.L/S公式中:ρ---电阻率,铝为31.5(Ω.mm2/Km)、铜为18.8(Ω.mm2/Km)L---导线长度S---导线截面积2、线路的电抗X单导线:x=0.1445lg(Djj/rdz)+0.0157(Ω/km)公式中:Djj-----三相导线的几何均距(计算出来的)rdz -----每相导线的等值半径(cm)。
计算公式为rdz= ª√(r·djj ª¯ ¹)rdz= ª√(r·djj ª¯ ¹)= 1√(r·djj 1¯ ¹)= r(从书中查---分裂导线中次导线半径)分裂导线:x=0.1445lg(Djj/rdz)+0.0157/a(Ω/km)公式中:Djj-----三相导线的几何均距(计算出来的)rdz -----每相导线的等值半径(cm)。
计算公式为rdz= ª√(r·djj ª¯ ¹)a-----每相分裂导线的根数其中:rdz= ª√(r·djj ª¯ ¹)当线路为双分裂导线时a=2则:rdz= ²√(r·djj ²¯ ¹)=√(r·djj )公式中:r -----分裂导线中次导线半径(从书中查)djj -----每相次导线间的几何均距式中:djj=σ·d=σ×400(mm)当线路为双分裂导线时σ=1公式中:σ-----次导线排列方式二分裂σ=1三分裂(正三角)σ=1三分裂(水平)σ=1.26d-----次导线距离,一般取400(mm)3、线路的阻抗Z有名值:Z=√(R²+ X²)标幺值:Z*=Z×Sj/Ucp²=0.0341公式中:Sj-----系统基准容量100MVAUcp-----平均电压,220KV为230KV、110KV为115KV、35KV为37KV10KV为10.5KV4、线路阻抗角ФФ=arctg(X/R)第二部分:变压器一、变压器参数表电力变压器参数站名:编号:投运日期:制造厂:出厂日期:型式:首先看懂线路参数表的内容:1、变压器的容量及容量比2、变压器的电压比及分头3、变压器的接线方式4、备注内容二、变压器等值阻抗的计算1、变压器的电阻值R(1)两卷变压器的电阻值RR=ΔP.Ue2.103/Se2 (Ω)公式中:R1------变压器绕组电阻值ΔP1------变压器的短路损耗值Ue------变压器高压侧额定电压Se------变压器高压侧额定容量(2)三卷变压器的电阻值R高压侧R1=ΔP1.Ue2.103/Se2 (Ω)中压侧R2=ΔP2.Ue2.103/Se2 (Ω)低压侧R3=ΔP3.Ue2.103/Se2 (Ω)公式中:R1------变压器高压侧绕组电阻值(归算到变压器高压侧)R2------变压器中压侧绕组电阻值(归算到变压器高压侧)R3------变压器低压侧绕组电阻值(归算到变压器高压侧)ΔP1------变压器高压侧绕组的短路损耗值ΔP2------变压器中压侧绕组的短路损耗值ΔP3------变压器低压侧绕组的短路损耗值Ue------变压器高压侧额定电压Se------变压器高压侧额定容量其中:ΔP1=(ΔP12 +ΔP13-ΔP23)/2ΔP2=(ΔP12 +ΔP23-ΔP12)/2ΔP3=(ΔP13 +ΔP23-ΔP12)/2公式中:ΔP1、ΔP2、ΔP13----各绕组的短路损耗ΔP12、ΔP13、ΔP23----各绕组间的短路损耗其中:ΔP12 ----高对中绕组间的短路损耗ΔP13 ----高对低绕组间的短路损耗ΔP23----中对低绕组间的短路损耗经验:计算保护定值时,由于变压器的电阻值与变压器电抗值相比小的很多,则一般只考虑变压器的电抗值,其变压器电阻值忽略不计。
导线传输容量
![导线传输容量](https://img.taocdn.com/s3/m/28b57dbd69dc5022aaea0059.png)
98120
31219
8900
332
配变负载率为:最大相电流/额定电流
线路持续输送容量=1.732*持续允许电流*电压(10、35、110、220、500kV)
电网电压/kV
架空线路
电缆线路
输送容量/kW
输送距离/km
输送容量/kW
输送距离/km
0.22
<60
<0.15
<100
<0.20
0.38
<100
<0.25
<175
<0.35
10
<3000
8-15
<5000
<10
35
<10000
20-70
110
<50000
50-150
220
<500000
200-300
各类架空三相导线持续输送容量表(35℃修正后)
导线截面mm2
持续允许电流A
持续输送容量/KVA
110kV
35kV
10kV
低0.38kV
LGJ-25
135
22634
7202
2059
78
LGJ-35
170
28503
9069
2587
99
LGJ-50
220
36881
11736
3353
128
LGJ-70
275
46103
14670
4189
159
LGJ-95
335
56162
17871
5104
194
LGJ-120
380
标准架空输电线路电气参数计算
![标准架空输电线路电气参数计算](https://img.taocdn.com/s3/m/51ba514231b765ce050814e3.png)
架空输电线路电气参数计算一、提资参数表格式二、线路参数的计算:1.3倍。
导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。
当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。
多分裂导线以此类推。
1)单回路单导线的正序电抗:X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);dm=3√(d ab d bc d ca)d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m);r e-导线的有效半径,(m);r e≈0.779rr-导线的半径,(m)。
2)单回路相分裂导线的正序电抗:X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);dm=3√(d ab d bc d ca)d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m);R e-相分裂导线的有效半径,(m);n=2 R e=(r e S)1/2n=4 R e=1.091(r e S3)1/4n=6 R e=1.349(r e S5)1/6S-分裂间距,(m)。
3)双回路线路的正序电抗:X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);a 。
c′。
dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。
b′。
d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m);c 。
a′。
R e-相分裂导线的有效半径,(m);R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′)国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。
线路参数计算(公式)
![线路参数计算(公式)](https://img.taocdn.com/s3/m/ea0ecbafc8d376eeaeaa3188.png)
参数计算(第一版)1.线路参数计算内容已知量:线路型号(导线材料、截面积mm 2)、长度(km)、排列方式、线间距离(m)、外径(mm)、分裂数、分裂距(m)、电压等级(kV)、基准电压U B (kV, 母线电压作为基准电压)、基准容量S B (100MVA)。
待计算量:电阻R(Ω/km)、线电抗X(Ω/km)、零序电阻R0(Ω/km)、零序电抗X0(Ω/km)、对地电纳B(S/km)、对地零序电纳B0(S/km)。
计算公式: 1.3.1线路电阻R=ρ/S (Ω/km)R*=R2BBU S 式中ρ——导线材料的电阻率(Ω·mm 2/km); S ——线路导线的额定面积(mm 2)。
1.3.2线路的电抗X=eqm r D +n 0157.0(Ω/km)X*=X 2BBU S式中m D ——几何均距,m D =ac bc ab D D D (mm 或cm,其单位应与eq r 的单位相同);eq r ——等值半径, eq r =n n m rD 1(mm,其中r 为导线半径);n ——每个导线的分裂数。
1.3.3零序电阻R0=R+3R g (Ω/km)R0*=R02BBU S 式中R g ——大地电阻, R g =π2×10-4×f =×10-4×f (Ω/km)。
在f =50Hz 时,R g =Ω/km 。
1.3.4零序电抗X0=sg D D (Ω/km)X0*=X02BBU S 式中g D ——等值深度, g D =γf 660,其中γ为土壤的电导率,S/m 。
当土壤电导率不明确时,在一般计算中可取g D =1000m 。
s D ——几何平均半径, s D =32m D r '其中r '为导线的等值半径。
若r 为单根导线的实际半径,则对非铁磁材料的圆形实心线,r '=r ;对铜或铝的绞线,r '与绞线股数有关,一般r '=~r ;纲芯铝线取r '=r ;若为分裂导线,r '应为导线的相应等值半径。
配电线路输送容量计算公式
![配电线路输送容量计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/69944123571252d380eb6294dd88d0d233d43c96.png)
配电线路输送容量计算公式随着社会的不断发展,电力供应已经成为现代社会生活中不可或缺的一部分。
而配电线路作为电力输送的重要组成部分,其输送容量的计算显得尤为重要。
本文将介绍配电线路输送容量的计算公式,并探讨其在实际应用中的意义和作用。
配电线路输送容量计算是指在一定条件下,配电线路所能输送的最大功率。
其计算公式一般采用以下形式:输送容量 = 电压×电流× 3 × 0.866。
其中,电压为线路的额定电压,电流为线路的额定电流,3为三相电路的数量,0.866为三相电路中的功率系数。
这个公式是根据三相电路的特性和传输功率的计算原理得出的,是配电线路输送容量计算的基本公式。
在实际应用中,配电线路输送容量的计算可以帮助电力系统工程师和设计师确定线路的合理设计和选型。
通过计算输送容量,可以确保线路在正常运行条件下不会超载,保障电力系统的安全稳定运行。
另外,输送容量的计算也可以为电力系统的规划和扩建提供重要参考依据,帮助决策者做出合理的投资和规划。
除了基本的输送容量计算公式外,还有一些特殊情况下的配电线路输送容量计算方法。
比如,在交流电路中,由于电流和电压之间存在相位差,需要考虑功率因数的影响;在直流电路中,输送容量的计算方法也有所不同。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的计算方法,并结合实际条件进行修正和调整。
另外,配电线路输送容量的计算还需要考虑线路的损耗和温升等因素。
在长距离输电和大功率输送的情况下,线路的损耗会对输送容量产生影响,需要进行修正计算。
而在高温环境下,线路的温升也会影响其输送容量,需要进行额外的考虑和计算。
除了输送容量的计算,还需要考虑线路的安全性和可靠性。
在设计和选型时,需要考虑线路的过载能力、短路能力、绝缘强度等因素,确保线路在各种异常情况下能够安全可靠地运行。
因此,在实际应用中,配电线路输送容量的计算需要综合考虑各种因素,进行全面的分析和评估。
总之,配电线路输送容量的计算公式是电力系统设计和运行中的重要工具,其合理计算可以为电力系统的安全稳定运行提供保障,为系统的规划和扩建提供重要参考依据。
线路参数模板
![线路参数模板](https://img.taocdn.com/s3/m/2099b2737e21af45b307a8ff.png)
***线路参数表
存在架空、电缆混合架设的情况;
2、非混合线路指该线路全长采用的导线型号一致;
3、T接型式指该线路结构采取T接方式分三个方向,此种型式填表时“线路Ⅰ段”填写T 节点至A站侧、“线路Ⅱ段”填写T节点至B站侧、“线路Ⅲ段”填写T节点至C站侧,并在表下分别注明A、B、C站名称。
4、理论参数部分填写每段线路(即线路Ⅰ段、线路Ⅱ段、线路Ⅲ段)全长的理论值,不是全路整个全长的理论值。
5、如该线路类型为“非混合线路”结构型式,则线路参数仅需填写“线路Ⅰ段”即可。
6、地线参数仅填写型号和长度即可。
X年X月X日
(工程主管部门加盖公章)。
常用导线载流量、最大输送容量、经济输送容量
![常用导线载流量、最大输送容量、经济输送容量](https://img.taocdn.com/s3/m/e9a3df4e58fafab069dc02d8.png)
35
44.45
145
175
50
63.5
170
210
70
88.9
215
265
95
120.65
270
330
120
152.4
310
380
150
190.5
365
445
185
234.95
425
510
240
304.8
500
610
300
381
565
690
400
508
800
1kV架空绝缘线技术参数(0.4低压)
平方
三相(KVA) 100%输送容
量 47 64 87 104
128
10kV线路 最大输送容量
KW (功率因数
0.9) 2728 3273 4131 5144 5923 6937 7950 9509 10756 12470
三相(KW)
最大输送容量 42 58 78 94
115
经济输送容量 KW(功率因
数0.9) 693 990 1386 1881 2376 2970 3662 4751 5939 7919
芯数 型号 1芯 JKLYJ
常用导线载流量、最大输送容量、经济输送容量
平方
规格 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
(2016.3.16经研所整理)
10kV架空绝缘线技术参数(带钢芯、不带钢芯)
mm
kg/km
A
电缆外径 11.6 12.6 13.8 14.8 16.1 17.8 19.6 21 22.6 24.2 26.4
线路、变压器的参数计算
![线路、变压器的参数计算](https://img.taocdn.com/s3/m/fbe042303968011ca30091d6.png)
线路、变压器的参数计算一、线路参数计算1、线路电阻每公里长度的导线电阻为:r o =A ρ=A·103γ 欧姆/公里 每相导线在线路全长的总电阻为:R =r o L式中:γ——导线的导电系数(米/欧姆·毫米2)ρ——导线的电阻系数(欧姆·毫米2/公里)A ——导线的标称截面积(毫米2)L ——导线的长度(公里)实际计算时应考虑因绞线引起的电阻系数、实际截面、温度等。
2、三相输电线路每根导线的电感对任意排列的三相输电线路,经过完全换位后,其每相导线单位长度的电抗为: Xo =0.1445lg r jjD +0.0157 欧姆/公里每相导线在线路全长L 上的总电抗为:X =X o L其中:Dj j ——三相导线相间的几何平均距离,对于任意排列的三相导线, Dj j =3312312D D D (D 12、D 23、D 31——导线A 、B 相间,B 、C 相间,C 、A 相间的距离) r ——导线的半径3、线路的电纳、电容电流对于架空电力线路的每相单根导线,其单位长度的电容为:c O =rlg 024.0jj D ×10-6 法拉/公里 当f =50Hz 时,线路每相每公里的电纳为:b O =ωc o =rlg 58.7jj D ×10-6 西门/公里 每相导线的总电纳为:B =b o L 西门输电线路每相导线的电容电流和电容功率(无功功率)可由一下两式求得: 每相线路电容电流: I C =3eU b o L 千安每相线路电容功率: Q C =3U e I C =2e U b o L 兆乏二、双绕组变压器参数计算1、变压器等值电阻变压器在额定负荷时,线圈中的有功功率损耗(短路损耗或铜损)为:⊿P d =32e I R B ×10-3=2e2e U S R e ×103 千瓦 则 R B =2e2e d S U P ⊿×103 欧姆 (公式1) 其中:I e ——变压器的额定电流;U e ——变压器某一侧额定线电压;S e ——变压器的额定容量;R B ——变压器两侧绕组归算至某一侧电压的等值总电阻;⊿P d ——变压器短路损耗;2、变压器的等值电抗变压器每相两侧绕组归算至某一侧电压的总电抗为:X B =e2e x S U U %×10 欧姆 电抗百分数U x %为:U x %=22d %)-(%)(R U U其中:U d %为变压器短路电压百分数;U R %变压器电阻压降百分数。
线路参数计算(公式)
![线路参数计算(公式)](https://img.taocdn.com/s3/m/25417cbb4afe04a1b071de60.png)
GT*=GT
2。3.4变压器等值电路中得电纳
BT=(S)
BT*=BT
3、三绕组变压器参数计算内容
3、1已知量:
变压器型号、变压器高压侧额定电压(kV)、接线组别、额定容量(MVA)、(MVA)、(MVA)、短路电压百分数(高中)%、(中低)%、(高低)%、实验数据、、,空载损耗(kW)、空载电流、基准电压UB(kV,选变压器所连母线电压作为基准电压)、基准容量SB(100MVA)。
n——每个导线得分裂数。
1.3.3零序电阻
R0=R+3Rg(Ω/km)
R0*=R0
式中
Rg——大地电阻, Rg=π2×10—4×=9、869×10-4×(Ω/km)。在=50Hz时,Rg=0、05Ω/km.
1.3。4零序电抗
X0=0、4335lg(Ω/km)
X0*=X0
式中
——等值深度,=,其中为土壤得电导率,S/m.当土壤电导率不明确时,在一般计算中可取=1000m。
GT=(S)
GT* = GT
3.3.4变压器等值电路中得电纳
BT=(S)
BT*= BT
4、发电机参数计算内容
4、1已知量:
发电机型号、额定功率(MVA),功率因素、额定电压(kV)、次直轴瞬态电抗百分数、基准容量(一般取100MVA)。
4、2待计算量:
次直轴瞬态电抗标幺值()
4、3计算公式:
()=cosφ
3、2待计算量:
各绕组得电阻R1、R2、R3,,各绕组得等值电抗X1、X2、X3,电导GT、电纳BT。
3、3计算公式:
3。3。1各绕组得电阻
(Ω)
(Ω)
(Ω)
*=
式中
线路参数计算公式
![线路参数计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/335ed1014028915f814dc22d.png)
U
2 B
SB
变压器型号、变压器高压侧额定电压
VN (kV) 、接线组别、额定容量
SN (MV A) 、
S2 N (MV A) 、 S3N (MV A) 、短路电压百分数 U 12 (高中 )% 、 U 23 (中低) %、U 13 (高低) %、
实验数据
P'
S(1 2 ) 、
P'
S( 2 3) 、
P' S(3
GT =
P0
2
3
10 (S)
VN
GT* = G T
U
2 B
SB
I 0%
BT =
100
SN
V
2 N
10
3
(S)
BT* = B T
U
2 B
SB
4.发电机参数计算内容
4.1 已知量:
发电机型号、额定功率 (MV A) ,功率因素、额定电压( kV )、次直轴瞬态电抗百分数
X d % 、基准容量 SB (一般取 100MV A) 。
3.3.1 各绕组的电阻 Ri
R1
PS1VN2 1000SN2
(Ω )
R2
PS2
V
2 N
1000SN2
(Ω )
R3
PS3V
2 N
1000SN2
(Ω )
式中
Ri * =
Ri
SB
U
2 B
1
PS1
2 PS(1 2)
PS(1 3)
PS (2 3)
1
PS2
2 PS(1 2 )
1
PS3
PS( 1 3)
2
PS( 2 3) PS (2 3)
线路参数计算方法
![线路参数计算方法](https://img.taocdn.com/s3/m/8be492f4fab069dc5022019d.png)
输入:电压等级(kV)110线路长度(km)28.7000导线的材质铝单根导线的标称截面积(m m2)240测试时的环境温度(℃)0每相导线的根数(根)单根导线架空地线及回路数有架空地线的双回线路输入:电压等级(kV)110线路长度(km)28.7000导线的材质铜单根导线的标称截面积(m m2)300测试时的环境温度(℃)020℃时的直流电阻(Ω/km)0.07541+jX1总 长度的零序电阻(Ω)总 长度的零序电抗(Ω)0+jX0二、电缆线路的参数计算:三、架空、电缆混合线路的参数计算:先按照架空线路、电缆线路分别计算一、架空线路的参数计算:输出:单位长度的正(负)序电阻(Ω/km)0.1218总 长度的正(负)序电阻(Ω)3.4957单位长度的正(负)序电抗(Ω/km)0.4000总 长度的正(负)序电抗(Ω)11.4800R1+jX13.4957+j11.4800正(负)序阻抗角度(度)73.06单位长度的零序电阻(Ω/km)0.3654总 长度的零序电阻(Ω)10.4870单位长度的零序电抗(Ω/km)1.2000总 长度的零序电抗(Ω)34.4400R0+jX010.4870+j34.4400零序阻抗角度(度)73.06输出:单位长度的正(负)序电阻(Ω/km)0.0696总 长度的正(负)序电阻(Ω)1.9975单位长度的正(负)序电抗(Ω/km)0.1800总 长度的正(负)序电抗(Ω)5.1660R1+jX11.9975+j5.1660正(负)序阻抗角度(度)68.86单位长度的零序电阻(Ω/km)0.6960总 长度的零序电阻(Ω)19.9752单位长度的零序电抗(Ω/km)0.0626总 长度的零序电抗(Ω)1.7966R0+jX019.9752+j1.7966零序阻抗角度(度)5.14总 长度的正(负)序电阻(Ω)5.4932总 长度的正(负)序电抗(Ω)16.6460R1+jX116.646+j5.4932正(负)序阻抗角度(度)71.74总 长度的零序电阻(Ω)30.4622总 长度的零序电抗(Ω)36.2366R0+jX030.4622+j36.2366零序阻抗角度(度)49.95。
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LGJ-400 161 142 130
LGJ-500 184 162 149
LGJ-120 145 127 117
LGJ-150 170 149 137
LGJ-185 196 173 159
LGJ-240 232 205 188
LGJ-300 271 238 219
LGJ-400 322 283 261
导线温度70℃
LGJ-70 275 242 223
35kV输送容量(MVA) 导线型号 持续电流(A,25℃) 持续电流(A,35℃) 持续电流(A,40℃)
35 LGJ-35
10 9 8
LGJ-50 13 12 11
LGJ-70 17 15 14
110kV输送容量(MVA) 导线型号 持续电流(A,25℃) 持续电流(A,35℃) 持续电流(A,40℃)
LGJ-500 368 324 298
LGJ-185 31 27 25
LGJ-240 37 33 30
LGJ-300 43 38 35
LGJ-400 51 45 41
LGJ-500 59 52 47
LGJ-120 72 64 59
LGJ-150 85 75 69
LGJ-185 98 86 79
LGJ-240 116 102 94
LGJ-300 135 119 110
LGJ-95 335 295 271
LGJ-95 20 18 16
LGJ-95 64 56 52
LGJ-95 128 112 103
25
30
35
40
45
50
1
0.94 0.88 0.81 0.74 0.67
线最高允许温度为80℃ 极限输送功率
2010
2390 2730 3160 3470
/m2,辐射系数及吸热系数均
110 LGJ-35
32 29 26
LGJ-50 42 37 34
LGJ-70 52 46 42
220kV输送容量(MVA) 导线型号 持续电流(A,25℃) 持续电流(A,35℃) 持续电流(A,40℃)
220 LGJ-35
65 57 52
LGJ-50 84 74 68
LGJ-70 105 92 85
导线型号 LGJ-4x300
导线最高允许温度为70℃
长期允许电流 极限输送功率
4x495
1620
导线最高允许温度为80℃ 长期允许电流
4x615
LGJ-4x400
4x583
1910
4x729
LGJ-4x500
4x664
2170
4x834
LGJ-4x630
4x763
2500
4x964
LGJ-4x720
220kV各种导线截面不同温度下的允许功率(MVA)
导线温度
导线截面
70℃
80℃
90℃
720 mm2
373
444
507
630 mm2
330
400
456
500 mm2
289
349
398
400 mm2
251
301
380
300 mm2
224
261
327
500kV各种导线截面不同温度下的允许功率(MVA)
导线温度
导线截面
70℃
80℃
90℃
720 mm2
891
1060
1209
630 mm2
788
956
1089
500 mm2
689
832
950
400 mm2
598
719
907
300 mm2
534
623
780
不同周围空气温度下的修正系数
周围空气温度℃
5
铝质导线的修正系数
1.2
10 1.15
15 1.11
20 1.05
各种导线截面不同温度下的长期允许电流值(A)
导线截面
导线温度
70℃Biblioteka 80℃90℃720 mm2
980
1166
1330
630 mm2
867
1051
1198
500 mm2
758
915
1045
400 mm2
658
791
997
300 mm2
587
685
858
注:50~300mm2计算条件为:气温35、风速0.5m/s、W=1kW/m2。
LGJ-120 380 334 308
LGJ-150 445 392 360
LGJ-185 515 453 417
LGJ-240 610 537 494
LGJ-300 710 625 575
LGJ-400 845 744 684
LGJ-500 966 850 782
LGJ-120 23 20 19
LGJ-150 27 24 22
4x881
2880
4x1061
注:计及日照、环境温度为+40℃,风速为0.5m/s,日照1000W/m2,辐射系数及吸热系数均
各种导线截面不同温度下的长期允许电流值(A)
导线型号
LGJ-35
LGJ-50
持续电流(A,25℃)
170
220
持续电流(A,35℃)
150
194
持续电流(A,40℃)
138
178