我们是夜晚夏洛特结局:选择电缆截面时应该注意的几个问题

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/30 15:35:16

选择电缆截面时应该注意的几个问题

选择分支电缆截面时,应注意的几个方面:
1.首选按长期负荷运行的允许载流量选电缆截面
电缆负荷运行时,它的线芯损耗、护套损耗以及铠装损耗等均会产生热量,使电缆的温度升高。当电缆表面温度高于周围介质温度时,电缆中的热量通过电缆表面传递给周围介质,当电缆的发热量与通过表面散发的热量相等时,电缆的温度达到稳定值。电缆绝缘材料的种类不同,其线芯长期允许的最高工作温度就不同,各种形式电缆线芯长期允许的最高工作温度如表1所示。如电缆长期工作温度不超过表1的规定,则电缆能在规定的期限内安全运行。反之,如电缆工作温度过高,绝缘老化就会加速,电缆寿命就会缩短,甚至立刻损坏。为控制电缆线芯温度不超过允许值。必须限制通过电缆的电流在一定的数值以内,这个电流数值就是长期允许电流,也称为电缆的允许载流量。当环境渐度不是25℃时,必须对长期允许载流量进行适当的修正,修正系数如表10所示。电缆并列敷设时,电缆产生的热量散发困难,其载流量必然减小。并列电缆条数越多,间距越近,电缆长期允许载流量越小,必须对其进行修正。直埋电缆并列敷设长期允许载流量校正系数如表11所示。空气中敷设,长期允许载流量校正系数见表12。
按长期允许电流选择电缆截面,必须使电缆长期允许即载流量 大于线路的工作电流。
2.根据电缆在短路时的热稳定性校核电缆截面
当电路发生短路时,电缆线芯中将流过很大的短路电流。由于短路时间很短,电缆热效应而产生的热量来不及向外散发,全部转化为线芯的温升。电缆线芯耐受短路电流热效应而不致损坏的能力称为电缆的热稳定性。为使电缆在规定的期限内安全运行,根据电缆绝缘材料的种类,规定了各种类型电缆线芯短路时间最长持续时间5秒 允许的最高温度。为了保证电缆在短路时线芯温度不超过规定数值,必须用短路电流和短路电流通过电缆的时间对电缆进行校核,检查电缆截面是否满足要求。对于电压为1KV及以下的电缆,采用自动开关或熔断器作为线路的短路保护时,一般电缆均可满足短路热稳定的要求,不必再进行核算其短路的热稳定性。
3.对低压负荷运行的电缆,在送电距离较远>150m 时,必须再校核电压降即电压损失 是否满足要求,如超过5%,应按电压降的要求,选择载流截面。
电缆具有一定的电阻和电感,当负载电流在电缆中通过时,必然会产生一定的电压降,使终端电压与始端电压在数值上不相等,在相位上也不相同。如图1a 所示,始端电压为U1,终端有一个三相负载,终端电压为U2,负载的每相电流为I,功率因数为cosφ,R和X为电缆的电阻和感抗,则每相电压的相量图如图1b 所示。通常称U1和U2的相量差△U为线路的电压降,称U1和U2的数值之差为线路的电压损失。对用电设备来讲,一般要求保证的电压数值,而不考虑相位如何。因此,电缆线路电压降的计算,只需计算电压损失。
根据图1所示相量图,很容易用数学方法推导出电缆线路电压损失的计算公式,即
△U相=IRcosφ+xsinφ   1 
△U线= 3 IRcosφ+xsinφ   2 
若知道负载电流I和功率因数cosΨ,再查出电缆的电阻和感抗,用上式即可求出相电压和线电压的电压损失。若用百分数表示电压损失。则公式为:
△U线%= Rcosφ+xsinφ ×100%