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105导线和电缆截面的选择计算,电缆横截面积计算,导线截面计算公式,电缆截面计算,配电导线截面计算,如何计算电缆截面,导线截面计算,电缆截面面积计算,导线截面的选择,如何选择电缆截面
* 一. 概 述 为保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截面时必须满足下列条件: (1) 发热条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度不应超过其正常运行时的最高允许温度。 (2) 电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。 (3) 经济电流密度 35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路例如较长的电源进线和电弧炉的短网等线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年运行费用支出最小。按经济电流密度选择的导线(含电缆)截面,称为“经济截面”。工厂内的10kV及以下线路,通常不按经济电流密度选择。 (4) 机械强度 导线(含裸线和绝缘导线)截面不应小于其最小允许截面,如附录表14和表15所列。对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线则应校验其短路的动稳定度和热稳定度。 对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。 根据设计经验,一般10kV及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按发热条件来选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗和机械强度。低压照明线路,因它对电压水平要求较高,通常先按允许电压损耗进行选择,再校验其发热条件和机械强度。对长距离大电流线路和35kV及以上的高压线路,则可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其他条件。按上述经验来选择计算,通常容易满足要求,较少返工。 第三节 导线和电缆截面的选择计算 所谓导线的允许载流量(allowable current-carrying capacity),就是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采取的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以以下温度校正系数: 附录表16列出了LJ型铝绞线和LGJ型钢芯铝绞线的允许载流量,附录表17列出了LMY型矩形硬铝母线的允许载流量,附录表18列出了10kV常用三相电缆的允许载流量及校正系数,附录表19列出了绝缘导线明敷、穿钢管和穿塑料管时的允许载流量,供参考。 按发热条件选择的导线和电缆截面,还必须用后面的式(6-4)或式(6-15)来校验它与其相应的保护装置(熔断器或低压断路器的过流脱扣器)是否配合得当。如果配合不当,则可能发生导线或电缆因过电流而发热起燃但保护装置不动作的情况,这当然是不允许的。 下面分别介绍按发热条件、经济电流密度和电压损耗选择计算导线和电缆截面的问题。关于机械强度,对于工厂电力线路,一般只需按其最小允许截面(附录表14、15)校验就行了,因此不再赘述。 二. 按发热条件选择导线和电缆的截面 (一) 三相系统相线截面的选择 电流通过导线(包括电缆、母线,下同)时,要产生电能损耗,使导线发热。裸导线的温度过高时,会使其接头处的氧化加剧,增大接触电阻,使之进一步氧化,如此恶性循环,最终可发展到断线。而绝缘导线和电缆的温度过高时,还可使其绝缘加速老化甚至烧毁,或引发火灾事故。因此,导线的正常发热温度一般不得超过附录表13所列的额定负荷时的最高允许温度。 按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量 不小于通过相线的计算电流 ,即 (5-1) (5-2) 这里所说的“环境温度”,是按发热条件选择导线所采用的特定温度:在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温;在室内,则取当地最热月平均最高气温加5℃。对土中直埋的电缆,则取当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度,亦可近似地取为当地最热月平均气温。 式中 为导线额定负荷时的最高允许温度; 为导线的允许载流量所采用的环境温度; 为导线敷设地点实际的环境温度。 (二) 中性线和保护线截面的选择 1. 中性线(N线)截面的选择 三相四线制中的中性线,要通过系统的不平衡电流和零序电流,因此中性线的允许载流量,不应小于三相系统的最大不平衡电流,同时应考虑系统中谐波电流的影响。 (1) 一般三相四线制系统中的中性线截面 它不应小于相线截面 的50%,即 (5-3) (5-4) (2) 两相三线线路及单相线路的中性线截面 由于其中性线电流与相线电流相等,因此其中性线截面 应与相线截面 相同,即 (3) 三次谐波电流突出的三相四线制线路的中性线截面 由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能甚至超过相线电流,因此中性线截面 宜等于或大于相线截
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