更新日期: 2024-07-02

架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算

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架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算 4.8

提出了一种架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算方法。基于架空线路和电缆线路的电压损耗分析构造了混合馈线最大电压损耗的非线性估算模型,模型中的变量包括最长供电路径所含架空线长度、电缆线长度、和馈线首端的有功无功功率。运用Gauss-Raphson方法给出了估算模型中参数的求解方法。运用实测数据对所提模型和算法进行了仿真计算和分析,验证了该方法的有效性和可行性。

架空和电缆混合馈线的线损估算 架空和电缆混合馈线的线损估算 架空和电缆混合馈线的线损估算

架空和电缆混合馈线的线损估算

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提出了架空和电缆混合馈线的线损估算方法。在分析架空线和电缆线功率损耗的基础上,先构造混合馈线线损估算的非线性回归模型。模型以混合馈线所含架空线长度、电缆线长度、馈线首端的有功和无功功率为独立变量,通过高阶多项式反映混合馈线的损耗随独立变量变化的复杂关系。针对非线性线损估算模型中的待求回归系数,基于gauss-raphson法推导了迭代求解公式;设计了相应的计算程序,并采用实测数据对所提模型和算法进行了仿真计算和分析,得到的检验回归模型合理性指标表明,给出的线损估算模型有效、可行,为架空和电缆混合馈线的线损估算可提供高效率的途径。

快速估算电缆截面口诀

快速估算电缆截面口诀

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快速估算电缆截面口诀 快速估算电缆截面口诀[摘要]针对电站建设施工中,经 常使用各种电工工器具和设备,电工要随时为作业点提供 电源,电源电缆截面的选择至关重要,本文提供一个快捷 的方法估算电源电缆截面,为临时电源电缆施工提供了便 捷。 [关键词]负荷电流口诀截面 一、前言 为了快速估算所需的电缆截面,应先根据用电设备的功率 计算设备工作电流,再根据电流选择电缆截面。在实际施 工时,部分电器设备铭牌内容不全或不清晰,施工人员不 可能随身携带电工手册,也无法立即计算选择合适的电缆, 本文参照电工操作手册结合现场施工的实际经验,总结一 段便于记忆和应用的口诀,用于电流和电缆截面的估算。 二、使用口诀 1、电流估算 1.1负荷电流估算口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流(安)。 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③

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快速计算电缆电压降

快速计算电缆电压降

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快速计算电缆电压降 4.6

快速计算电缆压降,精讲分析! 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流i 公式:i=p/1.732×u×cosθ 其中:p—功率,用“千瓦”u—电压,单位kvcosθ—功率因素,用0.8~0.85 2.计算线路电阻r 公式:r=ρ×l/s 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 l—线路长度,用“米”代入 s—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:δu=i×r 线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△u=2*i*ri:线路电流l:线路 长度。 电缆降压怎么算50kw300米采用25mm2线是否可行? 答:先选取导线在计算压降,选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截

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2019电缆架空混合线路参数

2019电缆架空混合线路参数

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2019电缆架空混合线路参数 4.6

线路参数试验报告 序号测试项目实测值(全长)每公里值 1正序阻抗(ω)0.8160.2583 2正序电阻(ω)0.1850.0586 3正序电抗(ω)0.7940.2513 4零序阻抗(ω)2.8520.9028 5零序电阻(ω)1.3210.4182 6零序电抗(ω)2.5280.8003 7正序电导(μs)1.0700.3387 8正序电纳(μs)107.46034.0171 9正序电容(μf)0.3420.1083 10零序电导(μs)1.0200.3229 11零序电纳(μs)106.43033.6910 12零序电容(μf)0.3390.1073 13零序互感(mh)1.4850.4701 备注:相位核对正确 试验单位:试验人员:审核:

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架空线-电缆混合线路不停电作业装置及其应用

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架空线-电缆混合线路不停电作业装置及其应用 4.5

针对湖北省城市配网架空线-电缆混合线路比例较大的现状,文章介绍一种应用于架空线-电缆混合线路的旁路作业装置及其现场应用方法,结合武汉供电公司不停电检修电缆线路连接环网柜的实际应用案例,阐述了该技术的具体应用。

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架空线路电压损失的计算

架空线路电压损失的计算

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架空线路电压损失的计算 4.3

负荷 (mw) 0.80.850.9 2400.1370.3219.280.3780.3370.29328.5 0.29353.4 0.29382 10kv架空线路电压损失的计算 导线型号lgj55℃电阻(ω/km)感抗(ω/km)环境温度为35℃ 时的允许负荷 电压损失【%/(mw*km)】线路长度 (km) 4.981 4.981 4.688 电压损失(%)

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架空—电缆混合线路的自适应保护方案 架空—电缆混合线路的自适应保护方案 架空—电缆混合线路的自适应保护方案

架空—电缆混合线路的自适应保护方案

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架空—电缆混合线路的自适应保护方案 4.6

介绍配电网输电线故障时,根据输电线路始端所测得的电流的变化情况而提出的一种自适应保护方案。该方案利用一个附加的电流继电器来记忆故障前的负荷电流,分析故障后的电流变化情况,以判别故障发生的地点。该方案用于架空—电缆混合线路,使得架空线的距离ⅱ段具有较高的灵敏度,不仅能以较短的时限切除本线路的故障,同时,又能作为电缆线路的后备保护,并能判别故障发生的区域,对断路器的动作做出自适应的调整,既能以较短的动作时限切除故障,又能保证保护的选择性。

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电缆―架空线混合线路故障测距方法综述

电缆―架空线混合线路故障测距方法综述

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电缆―架空线混合线路故障测距方法综述 4.6

电缆―架空线混合线路故障测距方法综述 引言 随着现代城市化建设的快速发展,可用土地资源日益紧 张,而纵横交错的架空线路占用了大量的可用空间,是阻碍 城市化建设的主要因素之一。因而,用电缆网络供电逐步取 代架空线网络供电成为现代城市化建设的必然趋势。与架空 线相比,电缆线具有输电容量和可靠性高、应用成本低、节 省空间以及美化市容等优点,在我国得到了广泛应用,在原 有架空线网络供电的基础上逐步发展为电缆―架空线混合 线路供电。然而由于电缆的运行环境恶劣、制造工艺不完善 等因素,常常造成电缆绝缘水平下降,造成电缆接地故障。 同样,架空线也经常由于绝缘子质量不过关、恶劣的天气以 及人为外力的破坏等因素而发生故障。 当输电线路发生故障时,精确定位故障点不仅能够减轻 人工巡线的负担,而且又能使线路快速恢复供电,减少停电 引起的经济损失。随着电缆―架空线混合输电线路的广泛应 用,如何精确定位故障点意义重

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电缆选型_电缆截面估算_电压降等计算

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电缆选型_电缆截面估算_电压降等计算 4.5

如有帮助,欢迎下载。 1 电缆选型 电缆的型号组成与顺序: 1:类别、用途2:导体3:绝缘4:内护层5:结构特征6:外护层或派生7:使用特征 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是 1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号t省写,但裸电线及裸导 体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆 类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项, 把此项写到最前面。如zr-(阻燃)、nh-(耐火)、wdz-(低烟无卤、企业标准)、-th(湿热地区用)、fy-(防白 蚁、企业标准)等。 数字标记铠装层外被

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架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算精华文档

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电压时间型馈线自动化原理-电压时间型馈线自动化 4.5

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BLX电缆和架空绝缘电缆的区别

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BLX电缆和架空绝缘电缆的区别 4.5

blx电缆和架空绝缘电缆的区别 目前国内架空电缆用量越来越大,各企业均在生产开发 市场所需要的各种架空电缆,在日常的销售生产中,仍有客 户提出,要订购blx电缆,替代架空绝缘使用。根据对市 场的调查,国内主流电线电缆生产企业均已不再生产blx 电缆,故笔者对这两种电缆的差异性提出一点愚见: 1、目前国内生产低压架空电缆的企业,均以国家标准 gb∕t12527-2008《额定电压1kv及以下架空绝缘电缆》为依 据。此标准为2008年修订更新的最新版国家标准。沈兴线 缆集团所生产的该类产品均符合此标准。架空绝缘电缆主要 用于架空固定敷设、引户线等场所,其绝缘材料采用耐候性 专用架空绝缘电缆料,所以架空绝缘电缆有结构简单、安全 可靠、机械物理性能和电气性能优异、耐环境耐紫外线等优 点,由于其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长 期允许工作温度高达70℃或90℃,且电

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2019电缆架空混合线路参数 (2)

2019电缆架空混合线路参数 (2)

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2019电缆架空混合线路参数 (2) 4.7

线路参数试验报告 序号测试项目实测值(全长)每公里值 1正序阻抗(ω)0.8160.2583 2正序电阻(ω)0.1850.0586 3正序电抗(ω)0.7940.2513 4零序阻抗(ω)2.8520.9028 5零序电阻(ω)1.3210.4182 6零序电抗(ω)2.5280.8003 7正序电导(μs)1.0700.3387 8正序电纳(μs)107.46034.0171 9正序电容(μf)0.3420.1083 10零序电导(μs)1.0200.3229 11零序电纳(μs)106.43033.6910 12零序电容(μf)0.3390.1073 13零序互感(mh)1.4850.4701 备注:相位核对正确 试验单位:试验人员:审核:

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架空-电缆混合线路双端行波故障测距算法 架空-电缆混合线路双端行波故障测距算法 架空-电缆混合线路双端行波故障测距算法

架空-电缆混合线路双端行波故障测距算法

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架空-电缆混合线路双端行波故障测距算法 4.8

配电线路发生故障时,及时准确的故障点定位对于保障电力系统的安全可靠性至关重要.利用基于时间中点的双端行波故障测距算法,解决了传统双端行波测距不适于波速不连续的架空-电缆混合配电线路的问题,实现了架空-电缆混合配电线路的故障定位.

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低压380/220V架空线路电压损失的估算

低压380/220V架空线路电压损失的估算

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低压380/220V架空线路电压损失的估算 4.7

ww w. zh ul on g. co m 低压380/220v架空线路电压损失的估算 计算低压380/220v供电线路的电压损失,就能够分析供电线路 的供电能力和检查线路的供电质量;同时还可以根据电压损失求算导 线的截面积。 低压380/220v架空线路一般输送距离较短,负荷功率不大。即 由于导线截面积小,线间距离小,感抗起的作用小。因此,低压架空 线路电压损失可用下式进行估算: △u%= ca pl×100% 式中p——线路输送的有功功率,kw; a——线路导线截面,mm2; l——线路输距,hm; c——常数,不同系数、线材有不同的c值,见表 计算低压线路电压损失公式中常数c值 常见低压线路电压损失的估算公式为: △u3+n%= a pl 50 ×100%=3

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架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算最新文档

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额定电压1KV四芯架空绝缘电缆的研制及工艺改进 额定电压1KV四芯架空绝缘电缆的研制及工艺改进 额定电压1KV四芯架空绝缘电缆的研制及工艺改进

额定电压1KV四芯架空绝缘电缆的研制及工艺改进

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额定电压1KV四芯架空绝缘电缆的研制及工艺改进 4.4

本文阐述了额定电压1kv四芯架空绝缘电缆的开发研制、试制工艺及工艺改进情况,以对大批量生产该产品提供技术保证,使之处于稳定状态。

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低压电缆的电压损失和电压降[1]

低压电缆的电压损失和电压降[1]

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低压电缆的电压损失和电压降[1] 4.7

低压电缆的电压损失和电压降 作者:王国忠,潘齐旺,wangguo-zhong,panqi-wang 作者单位:王国忠,wangguo-zhong(江苏通光强能输电线科技有限公司,江苏海门,226100),潘齐旺,panqi-wang(浙 江省温州市电力局,浙江温州,325028) 刊名: 电线电缆 英文刊名:electricwire&cable 年,卷(期):2014(1) 本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_dxdl201401005.aspx

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广电架空电缆

广电架空电缆

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广电架空电缆 4.7

1/26 广东省广电公司电网建设与改造工程 〔城乡配电网建设与改造工程项目定期协议采购〕 10kv架空绝缘导线 投 标 文 件 副本技术投标书 标书编号:广东电网建设与改造工程招字第2005-10p-02-16号 2/26 东莞市华达电缆厂 二oo五年四月 承诺书 本投标人承诺提交的投标书没有任何虚假内容,若经招标人审查发现 本投标书虚假成份,本投标人愿承担全部法律责任,并向招标人承担赔偿 责任。 东莞市华达电缆厂 2005年4月26日 3/26 目录 1.技术差异表第4页 2.技术服务承诺第5页 3.投标产品性能指标、主要参数、产品特点第6-15页 4.投标产品生产质量管理、控制情况简介第16页 5.其它文件和资料第17页 5.1、销售及运行业绩表第18页 5.

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电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表

电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表

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电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表 4.7

电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表 什么是电压损失电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计 算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。 线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻r上造成的,其表达式为 pr/u,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为qx/u。110千伏及以上线路,x 与r之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。 电缆电压损失如何计算1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)1)b2f 变电所至soho办公强电井一般照明配电箱【输入参数】: 线路工作电压u=0.38(kv) 线路密集型母线1600a 计算工作电流ig=850(a) 线路长度l=0.200(km) 功率因数cosφ=0.85 线路材质:铜 【中间参数】: 电阻r=0.033(ω/km) 电抗x=0.020(ω/km)

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电力电缆和架空线比较有哪些优点

电力电缆和架空线比较有哪些优点

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电力电缆和架空线比较有哪些优点 4.4

电力电缆和架空线比较有哪些优点

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阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计 阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计 阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计

阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计

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阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计 4.5

0引言随着我国对外贸易的不断加大及我国电缆行业的优势突显,我国出口的电缆逐年增加。针对巴西客户对我国出口的架空绝缘电缆提出的更高的在恶劣环境条件下电子跟踪电压试验性能要求,为了给研发满足巴西标准的阻水型架空绝缘电缆系列产品提供有力的支撑,实现更为真实的户外恶劣环境模拟,在目前我国尚未有成套的电子跟踪电压试验系统的情况下,参考客户提供的巴西电缆技术标准,自主展开了阻水架空绝缘电缆电子跟踪电压试验系统的设计。1试验系统的设计

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行波测距法在架空-电缆混合线路中的应用 行波测距法在架空-电缆混合线路中的应用 行波测距法在架空-电缆混合线路中的应用

行波测距法在架空-电缆混合线路中的应用

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行波测距法在架空-电缆混合线路中的应用 4.3

输电线路发生故障时,准确的故障点定位对于保障电力系统的经济性及安全可靠性非常重要。行波测距法在故障测距中已获得了广泛应用,但它主要针对的是架空线或电缆线这样的单线路,对于架空-电缆混合线路的故障测距还不熊很好地解决。文中主要介绍了一种用于架空-电缆混合线路行波测距的基于等价法的双端d型测距法,并通过仿真试验验证了其可行性。

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海底电缆-架空线线路雷击过电压分析与计算 海底电缆-架空线线路雷击过电压分析与计算 海底电缆-架空线线路雷击过电压分析与计算

海底电缆-架空线线路雷击过电压分析与计算

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海底电缆-架空线线路雷击过电压分析与计算 4.5

结合某实际海上风电场,计算了某岛屿的海底电缆-架空线线路的雷击过电压。基于对线路各部分结构的分析,在atp-emtp软件中搭建了仿真计算模型,利用该模型,计算了线路在不同工况下的雷击过电压,利用计算结果分析了避雷器布置方式、杆塔冲击接地电阻、海底电缆长度对雷击过电压的影响。计算和分析结果表明:当采用不同形式的避雷器布置方式时,线路首末两端的过电压均未超过海底电缆主绝缘水平;海底电缆的末端过电压随冲击接地电阻的增大而增大;海底电缆首末两端的雷击过电压值均受海底电缆长度的影响。

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额定电压10kV及以下架空绝缘电缆

额定电压10kV及以下架空绝缘电缆

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额定电压10kV及以下架空绝缘电缆 4.4

额定电压10kv及以下架空绝缘电缆 该产品由紧压铜、铝(铝合金)导体,内屏蔽层和耐火型绝缘材料及外屏蔽层组成,既有电力电缆的输送电能特性又具有架空电缆 较强的机械性能;与裸电线相比,本产品具有敷设间距小,安全可靠性高,耐大气老化性能优良等特点,是新设计建设的10kv及以下输 电工程线路优先选用及线路维护与安全最合适的产品。 生产执行标准 1kv架空绝缘电缆:gb/t12527-2008参照采用国际电工委员会iec60502、iec60227; 10kv架空绝缘电缆:gb/t14049-2008 使用特点 1.额定电压:1kv、10kv; 2.电缆允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃交联聚乙烯绝缘为90℃; 3.短路时(最长时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,高密度聚乙烯绝缘为150℃,交联聚乙烯绝缘为 250℃ 4.电

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额定电压10kV及以下架空绝缘电缆参数

额定电压10kV及以下架空绝缘电缆参数

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额定电压10kV及以下架空绝缘电缆参数 4.7

额定电压10kV及以下架空绝缘电缆参数

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樊宇

职位:工程标准员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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