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天津市電纜總廠橡塑電纜廠
【礦用通信電纜MHYVRP9×2×7/0.28】
天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部:魏總
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天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部:魏總
電力電纜
低壓電力電纜
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。
目錄
基本結構 (1)線芯
(2)絕緣層
(3)屏蔽層
(4)保護層
分類 按電壓等級分
按絕緣材料分
按電壓等級分
型號詳細說明
型號
優點
防火防爆 1.電纜爆炸起火的原因
2.電纜火災的撲救方法
3.電纜防火措施
線纜產品的市場空間
展開 簡史
基本結構 (1)線芯
(2)絕緣層
(3)屏蔽層
(4)保護層
分類 按電壓等級分
按絕緣材料分
按電壓等級分
型號詳細說明
型號
優點
防火防爆 1.電纜爆炸起火的原因
2.電纜火災的撲救方法
3.電纜防火措施
線纜產品的市場空間
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。編輯本段基本結構 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*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。編輯本段分類按電壓等級分
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。
電流大小口訣
關于電纜電流的大小
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常可以從手冊中查找。但利用口訣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……
(1) *句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。
口訣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(zui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。
(2) 后面三句口訣便是對條件改變的處理。
“穿管、溫度,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zui熱月的平均zui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。
(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。
(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*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zui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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