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工厂用电缆.母线.导线选择与校验;;;;;;;; 有一条采用BLX-500型铝芯橡皮线明敷的220/380V的TN-S线路,线路计算电流为150A,当地最热月平均最高气温为+30℃。试按发热条件选择此线路的导线截面。
解:
1、相线截面Aφ的选择
查附录表19-1:环境温度为30℃时,明敷的BLX-500型截面为50mm2
的铝芯橡皮线Ial=163A>I30=150A,满足发热条件。则选得相线截面为:Aφ=50mm2
校验机械强度:查附录表15,假设为室外明敷且15m<L≤25m,
查得:Amin=10mm2。 则 Aφ>Amin,满足机械强度要求。;;;;;;;;;;;; 试验算例5-3所选LGJ-50型(35kV)钢芯铝绞线是否满足允许电压损失5%的要求。已知该线路导线为水平等距排列,相邻线距为1.6m。线路全长5km。
解:
由例5-3知P30=2500kW,cosφ=0.7,因此tan φ =1,
Q30=2500kvar。利用A=50mm2(LGJ)和aav=1.26×1.6≈2m
查附录表6,得R0=0.68?/km, X0=0.39?/km。
线路的电压损耗为:;;;;;;;;;;;导线及电缆截面选择与校验
电缆线路
一般环境可采用铝芯电缆线;有特殊要求的场所应采用铜芯电缆线;对于埋地敷设的电缆,应采用带有外护层的铠装电缆;在无机械损伤的场所,可采用塑料护套电缆或带外护层的铅包电缆。
4.低压线路
对于10kV及以下的380V/220V低压架空线路,一般也采用铝绞线或绝缘导线。
低压电缆线,一般采用铝芯电缆,特殊要求的可采用铜芯电缆。对于低压TN配电系统可采用四芯或五芯电缆。
;(二)导线截面选择原则
1.发热条件
2.经济电流密度
3.电压损耗条件
4.机械强度条件
5.低压动力线路截面
6.低压照明线
;二、导线及电缆截面选择
(一)按发热条件选择导线截面
1.三相导线的相线截面,应使线路长期通过的允许载流量Ial不应小于导线的长时间通过的最大工作电流I30。即
;
;导线及电缆截面选择与校验
;
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
4.保护中性线PEN截面选择
保护中性线PEN在TN—S系统中可兼有保护线PE和中性线N的功能。因此保护中性线PEN截面的选择,应同时满足上述保护线PE和中性线N的两个条件,然后取其中最大值即可满足要求。
;试按发热条件选择380V/220V,低压动力TN—C系统中的相线和PEN线截面。已知线路的计???电流为185A,当地最热月平均气温为32℃;拟采用BLX—500型铝芯橡皮线明敷设。
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
有一条采用LJ型铝绞线架设5km长的10kV供电的架空输电线路,有功计算负荷为PC=3000kW, ,试按发热条件选择其导线截面,并校验其发热条件和机械强度。
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
(二)按允许电压损耗选择导线截面
;导线及电缆截面选择与校验
1.一个集中负荷的三相线路电压损耗计算
图6—21为线路末端接有一个集中负荷的三相线路。设每相的电流为I,线路有效电阻为R,电抗为X,线路始端和末端的相电压分别为U1和U2,负荷的功率因数为 。以线路末端相电压为参考相量,作出一相的电压相量图,如图6—22所示。由此相量图分析得知
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
有一条长5 km的10 kV架空线路,采用LJ—70型铝绞线架设,已知:线路计算负荷为PC=1200 kW, ,导线水平等距排列,线间距离为1m,线路允许电压损耗为5%,试校验该线路是否满足电压损耗的要求?
;多个集中负荷的三相线路电压损失计算
;导线及电缆截面选择与校验
由于线路的电压降相对于线路电压来说很小,所以可近似的把线路电压降的水平分量ΔUx视为电压损耗。根据图6—23(b)的相量图可求出01段和02段的电压损耗计算公式
;导线及电缆截面选择与校验
;导线及电缆截面选择与校验
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例题6—4某厂10 kV架空线路,负荷参数如图6—24所示。采用LGJ—95型钢芯铝绞线架设,已知导线采用三角形排列,线间几何均距为1m,线路允许电压损耗为7%,试校验该线路是否满足电压损耗的要求?
;导线及电缆截面选择与校验
某380/220V配电线路如图6—26所示,试按发热条件选择导线BLV型导线截面,并计算线路其电压损耗。已知线路安装地点环境温度为30℃。
;导线及电缆截面选择与校验
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;工厂供电网结构及导线选择
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