一、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。 ...
记住口决:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算。还不懂可以给我留言
急急急要求两千字以上选用导线要根据各种导线的用途和安全载流量来进行选择,请说明目前市场上BV、BVR导线的常见规格(标称截面)及对应的载流量(铜芯、铝芯)及三芯的RV、RVV导线的规格和载流量?
2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 2根 3根 4根 1.0 1 1.13 4.4 21 19 20 18 15 14 12 13 12 11 14 13 11 12 11 10 14 13 11 12 11 10 13 12 10 11 10 9 1.5 1 1.37 4.6 27 24 25 22 20 18 17 17 16 14 19 17 16 16 15 13 19 17 16 16 15 13 18 16 15 15 14 12 2.5 1 1.76 5.0 35 32 33 30 28 25 23 25 22 20 26 23 22 23 21 19 26 24 22 24 21 19 24 22 21 22 19 18 4 1 2.24 5.5 45 42 42 39 37 33 3
塑料绝缘铜导线允许载流量表 导 线 截 面 积 mm 2 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 允 许 电 流 量(A) 64 84 103 126 161 195 225 259 294 347 400 PS:以上导线允许载流量为明线敷设铜导线,允许长期工作温度 70℃,环境温度 35℃。 1 功率因数补偿电容使用注意事项: 必须能有效防止“过补偿”在压缩机启动和停止时能有效防止电容放电。 功率因数补偿上限为 0.95。 单独补偿:压缩机启动完成后至少 0.5秒,再连接补偿电容;停机前 1 秒(至少),先切 离补偿电容;原则上补偿电容仅在运转中使用。 2 无熔丝开关 NFB 的选用 无熔丝开关的选用主要考虑框架容量 AF(KV A).额定跳脱电流 AT 额定电压( V)三项电 气特性,低压配线器具建议选用标准,可选用容量估算公式为: 框架容量 AF
【学员问题】建设工程施工现场供用电导线截面的选择要求?
【解答】1、导线中的负荷电流不应大于导线允许载流量。
2、线路末端的允许电压降不应大于额定值的5%.
3、导线跨越铁路、公路或其他电力线路时,铜绞线截面不得小于16`mm^2`;钢芯铝绞线截面不得小于25`mm^2`;铝绞线不得小于35`mm^2`.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1.合理排列,加大线缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2.敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。 2100433B
前言
第一章 概述
第一节 研究背景及意义
第二节 国外动态增容技术研究现状
第三节 国内动态增容技术研究现状
第二章 输电线路设计的理论基础
第一节 输电线路设计、运行规程
第二节 导线允许载流量的基本计算公式
第三节 Morgan载流量简化计算公式
第四节 各种因素对导线载流量计算的影响
第五节 动态增容技术的可行性分析
第三章 输电线路动态增容技术
第一节 输电线路最大载流量计算模型
第二节 改进的基于导线温度模型的输电线路最大载流量计算
第三节 高压架空输电线路准动态增容
第四节 高压架空输电线路动态增容
第五节 高压架空输电线路暂态增容
第四章 输电线路动态增容安全性判据
第一节 输电线路的现行安全判据
第二节 输电线路钢芯铝绞线热力学模型
第三节 输电线路弧垂计算模型
第四节 输电线路动态增容安全判据
第五章 输电线路动态增容预警和预测
第一节 输电线路动态增容的预警
第二节 输电线路动态增容的预测
第六章 输电线路动态增容实时在线监测系统
第一节 实时在线监测系统的技术要求
第二节 实时在线监测系统的测试要求
第三节 实时在线监测系统的关键技术
第七章 DTRT-1型输电线路动态增容在线监测装置的开发及应用
第一节 输电线路动态增容在线监测装置现状
第二节 整体设计
第三节 温度测量技术
第四节 弧垂测量技术
第五节 取能模块设计
第六节 测控模块设计
第七节 监测装置屏蔽外壳设计
第八节 软件系统设计
第九节 现场应用
第八章 输电线路动态增容技术经济效益评估
第一节 输电线路全寿命周期管理
第二节 动态增容技术经济及社会效益
参考文献2100433B