10KV~35KV高压电缆载流量表
高压电缆就是是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。那究竟高压电缆载流量的计算方法都有哪些呢?带着这样的疑问跟着北京电缆一起看下去吧!
高压电缆安全载流量计算方法:最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)。
导线截面积与载流量的计算:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)。
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、电地暖等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
很多人,针对高压电缆载流量提出这样的质疑:同样截面高压电缆和普通电缆载流量是否一样?
这个问题就要考虑到高压电缆材质的一些特殊性能了:高压电缆因为绝缘等级高,外部胶片厚,散热性不如低压电缆,因此同样截面积的高压电缆载流量要略小于普通电缆。
为什么高压侧进变压器的电缆只要YJV—8.7/10 3×95 而经过变压器变压以后有的低压侧出线为YJV22—4×180+1×95,低压侧的电缆截面积反而比高压侧的大?
因为理论上变压器的输入功率等于输出功率。功率P=UI,高压侧电压要高,所以通过电流小,低压侧电压低,所以通过电流大。如果设计合理的话,你说高压侧用 95的电缆,低压侧用4X180的电缆。说明两侧电流比大约1:9,电压比应9:1,低压400伏,高压3600伏。容量大约1兆千伏安左右。
15/35KV高压电缆的产品参数:
导体标称截面 |
绝缘 |
护套 |
电缆近似外径 |
电缆近似重量 |
20℃ |
电缆载流量 |
短路电流 |
|||
直流 |
在空 |
直埋土壤中 |
导 体 |
屏蔽层 |
||||||
铜带 |
铜丝 |
|||||||||
mm 2 |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
Ω/km |
A |
A |
KA |
KA |
KA |
3×25 |
3.4 |
2.4 |
48 |
3190 |
0.727 |
120 |
125 |
3.69 |
2.958 |
- |
3×35 |
3.4 |
2.5 |
50 |
3731 |
0.524 |
140 |
155 |
5.15 |
2.958 |
- |
3×50 |
3.4 |
2.6 |
53 |
4396 |
0.387 |
165 |
180 |
7.31 |
2.958 |
- |
3×70 |
3.4 |
2.7 |
57 |
5198 |
0.268 |
210 |
220 |
10.2 |
2.958 |
- |
3×95 |
3.4 |
2.9 |
62 |
6350 |
0.193 |
355 |
265 |
13.8 |
2.958 |
- |
3×120 |
3.4 |
3 |
65 |
7257 |
0.153 |
290 |
300 |
17.4 |
2.958 |
- |
3×150 |
3.4 |
3.1 |
69 |
8383 |
0.124 |
330 |
340 |
21.7 |
2.958 |
- |
3×185 |
3.4 |
3.2 |
72 |
9741 |
0.0991 |
375 |
380 |
26.7 |
2.958 |
- |
3×240 |
3.4 |
3.3 |
78 |
11854 |
0.0754 |
435 |
435 |
34.6 |
3.301 |
- |
3×300 |
3.4 |
3.4 |
84 |
14861 |
0.0601 |
495 |
485 |
43.1 |
3.301 |
|
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