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電纜載流量: 電纜載流量是指一條電纜線路在輸送電能時所通過的電流量,在熱穩定條件下,當電纜導體達到長期允許工作溫度時的電纜載流量稱為電纜長期允許載流量。
估算口訣
二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。
說明
(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。 “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。 "穿管根數二三四,八七六折滿載流。意思是在穿管敷設兩根、三根、四根電線的情況下,其載流量分別是電工口決計算載流量(單根敷設)的80%、70%、60%。
根據電流選擇電纜) 導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通?梢詮氖謨灾胁檎摇5每谠E再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系
10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,兩倍半。 穿管、溫度,八、九折。 裸線加一半。 銅線升級算。 說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
口訣第一部分
(1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算?谠E中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍!100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一種倍數。 例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算: 當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安; 當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安; 當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安; 從上面的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達到 20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。
口訣第二部分
(2)后面三句口訣便是對條件改變的處理!按┕堋囟,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后,再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。 關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。 例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計算: 當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
口訣第三部分
(3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。 例如對裸鋁線載流量的計算: 當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
口訣第四部分
(4)對于銅導線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導線的的截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。 例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的計算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安. 對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。 三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負荷電流相同,因此零線截面應與相線截面相同。
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電力電纜(power cable),用于傳輸和分配電能的電纜。常用于城市地下電網、發電站的引出線路、工礦企業的內部供電及過江、過海的水下輸電線。在電力線路中,電纜所占的比重正逐漸增加。電力電纜是在電力系統的主于線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品,其中包括1-500KV以及以上各種電壓等級,各種絕緣的電力電纜。
電力電纜的使用至今已有百余年歷史。1879年,美國發明家T.A.愛迪生在銅棒上包繞黃麻并將其穿入鐵管內,然后填充瀝青混合物制成電纜。他將此電纜敷設于紐約,開創了地下輸電。次年,英國人卡倫德發明瀝青浸漬紙絕緣電力電纜。1889年,英國人S.Z.費蘭梯在倫敦與德特福德之間敷設了10千伏油浸紙絕緣電纜。1908年,英國建成20千伏電纜網。電力電纜得到越來越廣的應用。1911年,德國敷設成60千伏高壓電纜,開始了高壓電纜的發展。1913年,德國人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽電纜,改善了電纜內部電場分布,消除了絕緣表面的正切應力,成為電力電纜發展中的里程碑。1952年,瑞典在北部發電廠敷設了380千伏超高壓電纜,實現了超高壓電纜的應用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高壓電力電纜。
基本結構
電力電纜的基本結構由線芯(導體)、絕緣層、屏蔽層和保護層四部分組成。
(1)線芯
線芯是電力電纜的導電部分,用來輸送電能,是電力電纜的主要部分。
(2)絕緣層
絕緣層是將線芯與大地以及不同相的線芯間在電氣上彼此隔離,保證電能輸送,是電力電纜結構中不可缺少的組成部分。
(3)屏蔽層
15KV及以上的電力電纜一般都有導體屏蔽層和絕緣屏蔽層。
(4)保護層
保護層的作用是保護電力電纜免受外界雜質和水分的侵入,以及防止外力直接損壞電力電纜。
分類
按電壓等級分
按電壓等級可分為中、低壓電力電纜(35千伏及以下)、高壓電纜 (110千伏以上)、超高壓電纜(275~800千伏)以及特高壓電纜(1000千伏及以上)。此外,還可按電流制分為交流電纜和直流電纜。
按絕緣材料分
1、油浸紙絕緣電力電纜 以油浸紙作絕緣的電力電纜。其應用歷史最長。它安全可靠,使用壽命長,價格低廉。主要缺點是敷設受落差限制。自從開發出不滴流浸紙絕緣后,解決了落差限制問題,使油浸紙絕緣電纜得以繼續廣泛應用。
2、塑料絕緣電力電纜 絕緣層為擠壓塑料的電力電纜。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯。塑料電纜結構簡單,制造加工方便,重量輕,敷設安裝方便,不受敷設落差限制。因此廣泛應用作中低壓電纜,并有取代粘性浸漬油紙電纜的趨勢。其最大缺點是存在樹枝化擊穿現象,這限制了它在更高電壓的使用。
3、橡皮絕緣電力電纜 絕緣層為橡膠加上各種配合劑,經過充分混煉后擠包在導電線心上,經過加溫硫化而成。它柔軟,富有彈性,適合于移動頻繁、敷設彎曲半徑小的場合。
常用作絕緣的膠料有天然膠-丁苯膠混合物,乙丙膠、丁基膠等。