低压电力电缆的选择在交流系统中,电力电缆导体的相间额定电压不应低于通常电路的工作线电压。低压电力电缆应用交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘。
一般来说,YJV-0.6/1kV - 被选择
根据电缆环境和设备特性进行选择。
- 阻燃电力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV-
- 耐火电力电缆:NH-YJV-0.6/1kV-
- 橡胶套管电源线:YC-450/750V-
- 阻燃橡胶套管电源线:ZR-YC-450/750V-
低压电力电缆截面的选择
低压电力电缆的截面按技术方法可分为以下四种:
温升方法
电缆在长期连续额定载荷下的允许承载能力不应低于电气负载的最大计算电流值,以保证电缆的允许温升范围。如果断面较弱,允许负载小于负载电流,温升将超过允许值,加速绝缘材料的老化,降低电线的绝缘程度,影响用电安全。
相反,电缆截面较大,会增加工程成本,造成材料和资金的浪费。以长期工作的三相电力设备为例,如水泵、风机等。
首先,确定计算出的载荷。如果有单个设备,则计算出的负载为额定容量;如果有多个设备,则计算的负载是所有额定容量的总和乘以同时使用系数Ke,即Pj=P,总Ke
计算电流通过计算负载来确定:Ij=Pj√31/2×犹他州φ其中Ue是线路电压,COS φ是配电系统的功率因数。
横断面根据电缆敷设方式和运行条件确定,电缆段通过查询“1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设容许载流能力”表中的相应参数确定。
电压损耗法
根据电压损耗验证截面时,应做到各种电气设备正常工作,启动时的端电压符合要求。
损耗电压:△U= UE-UI
其中Ue是额定电压,Ui 是设备的端电压。
电缆截面积:S=PjxL×△U%/C
其中S横截面,单位mm2 :Pj是计算容量,单位kW:L是线长,单位m; △U%为电压损耗的百分比,一般为5%;C是材料的内系数,铜为77,铝为46.3。
根据计算结果,根据电缆截面系列,选择电线。
导体应满足动态稳定性和热稳定性的要求
当低压配电线路发生短路故障时,在保护电器之前,由于短路电流的热效应,导体温度会急剧上升,从而导致导体绝缘损坏。
根据《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)第3.2.2 3条的规定,应选择导体截面,导体应满足动态和热稳定性的要求。绝缘导体的热稳定性应根据其横截面积进行检查。
当短路持续时间小于或等于5S时,绝缘导体的横截面积必须符合本规范的计算公式。当短路持续时间小于0.1s时,绝缘导体的截面积应视为短路电流的非周期分量的影响。如果短路持续时间超过5秒,则必须考虑绝缘导体的横截面积来散热。
最小导体截面应满足机械强度要求
引线应足以承受正常的张力和电力,不应产生直径减小、断裂等现象。以保证电能的安全传输。机械强度与电缆敷设方式密切相关,如空中多次平行敷设、地下直埋敷设、管道敷设、架空敷设、线槽打板、电缆沟敷设、电缆隧道敷设等。
不同的播放模式会影响电线的允许承载能力。关闭电源线造成的机械损坏也应注意。在施工过程中,如果转弯角太大,导体可能会受到机械损坏的影响,这可能会降低电缆的绝缘程度并引起故障。
当电缆转动或预留时,电缆应尽可能自然弯曲,以尽量减少扭转力和内部机械损坏。
此外,在工程实践中,容易忽视温度、起泡、干扰、腐蚀等不利因素,可能导致事故或故障的发生。
经济电流法
所谓的经济电流是“对应于适用横截面的工作电流,它最大限度地减少了生命周期内投资和导体损耗成本的总和”。根据技术方法选择核心部分时,通常只考虑初始投资。
按照目前的经济方法选择铁芯段时,除了计算机的初期投资外,还应考虑经济寿命期间的导体损耗成本,选择两者的最小和。
当核心部分减少时,初始投资减少,但线损成本增加。相反,当核心部分增加时,线损减少,但初始投资增加。而在某个区间,总成本是最低的,这就是我们追求的目标——高效选择。
总成本CT=CI+CJ,其中CI是电缆主材、附件成本和施工成本的总和,CJ是损耗成本,与负载(电流)、电缆电阻(截面)、年运行时间、电价、使用寿命等因素有关。其中,需要注意的是:
在选择核心部分时,技术和经济是一体的两个方面,相互依存,相互制约。
由于电缆的核心部分不是连续的,因此经济部分和经济电流具有一定的范围。
在经济部分的范围内,可以由较小的部分选择。
备用电路的电缆部分,如辅助电机电路,应根据正常工作时间的一半进行选择。对于一些长时间不使用的电路,不容易根据经济电流选择横截面。
根据经济性选择确定电缆断面,以保证电力运行的可靠性,又能节约能源,经济节约成本,获得最佳经济效益。
根据经验,选择电力电缆,电气设计往往是根据安装条件确定电缆类型,然后根据高温条件选择适合载流能力要求并满足电压损耗和热稳定性的电缆,同时我们还应该检查电压损失和机械强度, 就是用一种更广泛的方式。
以这种方式选择的电缆部分在技术上是可靠的。符合有色金属消耗量大的情况,建议根据经济电流密度选择截面,以节省有色金属和投资。
从理论上讲,无论根据哪种方法选择电缆截面,都应根据工程条件,环境特性,电缆类型和数量因素,从发展的角度出发,使用其他方法进行检查,根据各种方法分别找到最小截面积,然后选择最大值作为最终选择的值, 使电缆选择同时满足要求。
在这种方法中,可以充分考虑负载发展的可能性,并且可以提高电气设备的电压质量和工作效率,从而延长电缆的使用寿命。
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