四芯建筑低压配电电缆的谐波阻抗研究
电缆的阻抗在供电系统以及谐波评估中是一重要参数,通常认为在已确定电缆型号的情况下,其电阻值不变,谐波电抗的大小是基频电抗的谐波倍数,即电感值不变。通过实验的方法对横截面为95、300 mm2的四芯铠装电力电缆谐波阻抗进行测试,得到谐波次数从基波到49次的谐波阻抗。实验结果表明,电缆电感具有频率依赖性,它随着谐波次数的增加而下降。最后应用实测数据和曲线拟合技术得到电缆电阻和电感的计算公式。
低压配电电缆
第四章低压配电电缆、电线技术规格 4.1总则 (a)本节根据说明书和图纸,说明所有电缆电线的制造、供给、安装、测试、 试运行和投入使用。 (b)电缆电线须选用国内外知名品牌。 (c)所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当 地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验,通过 iso9001(或等同)认证,产品通过3c认证,消防用电缆应获公安消防部门检 验合格证书。 (d)所有同类型的装备和材料须为同一厂商的产品。所有相同的部件须能相互 替换。 (e)每一种型号电缆均应由认可的国家测试机构证明,其设计和生产符合相应 的iec标准及国家标准。其它等同的国际测试机构及标准如iec等亦可接受 (f)电缆的载流量和电压降必须符合有关国家标准规定,其额定值须调节至符 合当地条件,即分组法、最高环境温度等。 4.2电缆 (a)制造标准:gb12
低压配电电缆及电线
第六节1/7 第六节低压配电电缆及电线 6.1.总则 1.本节根据说明书和图纸,说明所有电缆电线的制造、供给、安装、测试、试运 行和投入使用。 2.所有装置、材料和工艺必须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当地 有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验,通过iso9001 (或等同)认证,产品通过3c认证,消防用电缆应获得公安消防部门检验合格 证书。 3.所有同类型的装备和材料须为同一厂商的产品。所有相同的部件须能相互替 换。 4.每一种型号电缆电线均应由认可的国家测试机构证明,其设计和生产符合相应 的iec标准及国家标准。其它等同的国际测试机构及标准如iec等亦可接受。 5.电缆的载流量和电压降必须符合有关国家标准规定,其额定值须符合当地环境 条件。 6.本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能。 7.任何设备
低压配电电缆电线敷设施工工艺标准
施工工艺标准 低压配电电缆电线敷设施工工艺标准 2013年5月 **工程公司 **项目部 施工工艺标准 工程电缆电线敷设施工工艺标准第页/共页 目录 1范围..............................................................................................................................................................................3 2引用标准...............................................................................................................................
低压配电系统电缆芯数选择表
单相三相单相三相单相三相单相三相单相三相 i类设备2323/3+123+133+1/3+2 ⅱ类设备2323/3+123+123/3+1 干线2324/3+123+124/3+134+1/3+2 2、不平衡负荷中性线截面=相线截面。 3、电动机类三相负荷不需要中性线,tn-s系统选3+1,其他选3。 4、pe线、n线、pen线可独立于电缆,但要贴邻敷设。 it不引出nit引出ntttn-ctn-s 注1、含大量3n次谐波的负荷中性线截面为相线截面1~2倍,甚至更大。
低压配电电缆电线敷设施工工艺规范
低压配电电缆电线敷设施工工艺规范
浅析道路照明工程低压配电电缆截面选择
文章介绍了道路照明工程低压配电电缆截面选择的一般方法,结合道路照明工程的特点,推导出电缆截面选择方法的简便计算,探讨了道路照明低压配电电缆截面的选择需要着重注意的问题及解决办法。
10 kV配电电缆网的选型设计
从2001年起,成都市政府开始了大规模的旧城改造工作,到目前为止,成都市一共整治大小街道200余条,其中,有30余条街道实现了电缆化。作为成都电业局的设计人员,笔者全面负责10kv配电电缆网设计工作,在3年多配合市政府旧城改造工作中,总结了一些经验,在此提供给大家,仅供参考。10kv公用配电电缆网一般可
机房配电电缆估算表
岩心*名义方式? 横截面积 (㎜(2) 大约整体直径 (㎜) 放在 空气中 (a) 铺设在 地面 (a) “甲地岩心*标称 横截面积 ㎜(2)“ 大约整体直径 (㎜) 放在 空气中 (a) 铺设在 地面 (a) 1.56.12429 111722 2.56.53138 横截面积11.92229 47.44149 ㎜(2)“14.92938 67.952613*614.93747 109.272833*1017.65265 1610.3951053*1619.96885 25121201353*2523.791110 3513.11501603*3526.1112134 5014.918019
配电电缆敷设典型设计(直埋)
配电电缆敷设典型设计(直埋)
配电电缆截面的优化选择
配电电缆截面的优化选择
SABS1507-4XLPE配电电缆
sabs1507-4 固定敷设用挤包固体电介质绝缘电缆(300/500v到1900/3300v) 第4部分 xlpe配电电缆 1.范围 1.1sabs1507此部分中对固定敷设用,额定电压为600/1000v及1900/3300v的单芯及多芯xlpe挤包绝 缘电缆的结构、材料、尺寸及电气性能做出了的相关要求。 1.2此部分中所包含的特定电缆为多芯xlpe绝缘、铠装及非铠装带防护层圆形电缆。 2.参照依据(略) 3.定义 适用sabs1507-1中给出的相关定义。 4.要求 4.1电缆工作电压 电缆允许最大工作电压为600/1000v或1900/3300v。 4.2材料与结构 4.2.1导体 导体应为退火铜或铝,并符合sabs1411-1的规定 4.2.2绝缘 4.2.2.1材料 绝缘材料应为sabs1411-4中规定的a或b型挤包xlpe
配电电缆施工标准工艺卡 (2)
-24- 配电电缆施工标准工艺卡 工艺 编号 项目/工艺 名称 工艺规范施工要点 图片示例 (图片为典型做法示意,仅供参考) 一电缆接头制作 1准备工作 1.1附件检查 1.1.1检查附件 (1)电缆及附件的规 格、型号及技术参数等 应符合设计要求。 (2)电缆附件中的配件 同装箱清单一致。 开箱检查实物是否符 合装箱单上的数量,外 观有无异常现象。 1.2电缆开剥 1.2.1调直 开剥前应进行电缆校 直,弯曲度不超过3cm/ 米。 调直、擦拭电缆:校直, 擦去电缆外护套上的 污迹。 1.2.2剥外护层 开剥尺寸正确,断口平 整。 按附件供应商提供的 图纸尺寸,开剥外护 层。 -25- 工艺 编号 项目/工艺 名称 工艺规范施工要点 图片示例 (图片为典型做法示意,仅供参考) 1.2.3剥铠装层 用钢锯环锯钢铠一圈, 环锯厚度约2/3,然后用 钳子将
配电电缆施工标准工艺卡
-24- 配电电缆施工标准工艺卡 工艺 编号 项目/工艺 名称 工艺规范施工要点 图片示例 (图片为典型做法示意,仅供参考) 一电缆接头制作 1准备工作 1.1附件检查 1.1.1检查附件 (1)电缆及附件的规 格、型号及技术参数等 应符合设计要求。 (2)电缆附件中的配件 同装箱清单一致。 开箱检查实物是否符 合装箱单上的数量,外 观有无异常现象。 1.2电缆开剥 1.2.1调直 开剥前应进行电缆校 直,弯曲度不超过3cm/ 米。 调直、擦拭电缆:校直, 擦去电缆外护套上的 污迹。 1.2.2剥外护层 开剥尺寸正确,断口平 整。 按附件供应商提供的 图纸尺寸,开剥外护 层。 -25- 工艺 编号 项目/工艺 名称 工艺规范施工要点 图片示例 (图片为典型做法示意,仅供参考) 1.2.3剥铠装层 用钢锯环锯钢铠一圈, 环锯厚度约2/3,然后用 钳子将
配电电缆施工标准工艺卡
配电电缆施工标准工艺卡 工艺 编号 项目/工 艺名称 工艺规范施工要点 图片示例 (图片为典型做法示意,仅供参考) 一电缆接头制作 1准备工作 1.1附件检查 1.1.1检查附件 (1)电缆及附件的规 格、型号及技术参数等 应符合设计要求。 (2)电缆附件中的配件 同装箱清单一致。 开箱检查实物是否符 合装箱单上的数量,外 观有无异常现象。 1.2电缆开剥 1.2.1调直 开剥前应进行电缆校 直,弯曲度不超过3cm/ 米。 调直、擦拭电缆:校直, 擦去电缆外护套上的 污迹。 1.2.2剥外护层 开剥尺寸正确,断口平 整。 按附件供应商提供的 图纸尺寸,开剥外护 层。 1.2.3剥铠装层 用钢锯环锯钢铠一圈, 环锯厚度约2/3,然后用 钳子将钢铠剥除,开剥 尺寸正确,断口平整无 从外护层断口量取图 纸规定尺寸的铠装层, 将钢铠剥除。 工艺 编号 项目/工 艺名称
配电电缆质量估测方法
配电网的设备管理单位及运行管理人员日益认识到确定配电网状况的必要性。本文旨在为不同类型的电缆在大多数普通使用场合下诊断技术的运用提供指导。基于实践经验、科学洞察以及电缆结构设计知识三者的综合,本文揭示了对于挤压式电缆接头的中、高压电缆运用诊断技术。
35千伏及以下配电电缆铜芯替代铝芯指导意见
1 附件一: 35千伏及以下配电电缆 采用铝芯电缆替代铜芯电缆的指导意见 1、铝芯电缆的使用应满足电力工程电缆设计规范(gb50217-94) 的要求。 2、铝芯电缆截面的选择与配置 相同环境下铜芯电缆载流量为铝芯电缆的1.29倍。输送同 等容量情况下,一般铝芯比铜芯须大两个规格,通常可以按下表 配置(20千伏电缆参照10千伏执行)。选定铝芯电缆截面后, 设计单位要根据运行负荷和设计裕量予以校核。 铜芯电缆规格对应铝芯电缆规格备注 yjv-103*50yjlv-103*95 yjv-103*70yjlv-103*120 yjv-103*95yjlv-103*150 yjv-103*120yjlv-103*185 yjv-103*150yjlv-103*240 yjv-103*185
低压配电综保装置在工厂低压配电的应用
主要介绍低压配电综保装置在低压配电网络中的应用、功能和其作用。
降低低压配电网谐波网损的综合措施
降低谐波网损是电网企业节能减排的应有之义。分析谐波网损的估算方法,然后对20个谐波测量点中3个典型案例的数据进行综合分析和评价,在此过程中分析计算了低压配电网谐波网损及其所占总网损的比例。提出从需求侧管理的角度在技术、组织和经济3个层面上对谐波网损进行综合治理,以促进供电企业的节能降耗。
某低压配电系统的谐波治理方案
深港西部通道联检大楼低压配电系统的谐波治理方案 深圳市建筑设计研究总院第三设计院赵荣军13380362004 [摘要]:低压配电系统的谐波治理,需要根据负荷性质,进行合理分析,找出谐 波类别,才可进行科学选型。 【关键词】:谐波危害;谐波源;谐波治理标准;谐波治理技术。 前言 随着社会生产力的发展,科学技术的进步,越来越多的非线性用电设备在低压用户端使 用,这就给低压供电网带来了大量的谐波污染。针对这一情况,国家在iec和我国gb/t14549 标准的基础上,准备出台强制性规范,限制电网中的谐波含量,这要求我们在工程项目的设 计和实施工作中对这一问题要有一定的认识与准备。 配电系统中谐波的存在会带来多方面的危害:对于变压器,谐波电流可导致铜损和杂散 损耗增加,谐波电压会增加铁损,导致变压器在运行中自身功率损耗增加而造成用电浪费; 对于功率因数补偿电容
《低压配电干线采用四芯电缆的探讨》
结合工程实例,介绍低压配电干线采用四芯电缆和接地保护线采用独立干线形式。接地保护干线(pe)的截面选用,其采用铜质材料的优点,接地故障时低压配电开关灵敏度的校核。来论证有总等电位联结和局部等电位联结的民用建筑tn—s接地系统中,低压配电干线采用四芯电缆和接地保护线采用独立干线在技术上的可行性。然后在技术经济的比较,得出此种配电方式既经济又可靠。为工程投资节约资金。
低压配电网的谐波与综合防治
分析了低压配电网谐波的产生根源和危害,阐述了谐波的基本性质和测量方法,推荐采用数理统计的方法对谐波进行测量。采用加装无源电力滤波器、隔离变压器和有源谐波调节器等综合措施,有效抑制谐波的产生,减小影响范围,提高了系统运行稳定性,降低了电能损耗。
关于电机的配电电缆截面的选型
关于星三角启动电机和双速电机 的配电电缆截面的选型 假设全压启动接线的电机运行电流为ie,电缆为3p+1pe,则: 1.星三角启动(左图)的接线电缆为3p+3p+1pe,电缆截面均按0.58ie选择,热继电器 1kh的整定值按0.58ie整定。(星形启动,三角形运行) 2.双速电机(右图)的接线电缆也为3p+3p+1pe,电缆截面均按大功率的ie选择,热继 电器的整定值,kh1按小功率的ie整定,kh2按大功率的ie整定。(双星形接线高速运行, 三角形接线低速运行) 低速时绕组的接法高速时绕组的接法
35kV电力电缆波阻抗计算结果
电压等级21/35电压等级26/35 波阻抗ω 相对介电 常数? 绝缘外径 mm 导体外径 mm 截面mm2波阻抗ω 相对介电 常数? 绝缘外径 mm 导体外径 mm 截面mm2 51.762.329.681*5054.852.33281*50 47.212.3319.41*7050.162.333.49.41*70 42.982.332.6111*9545.792.335111*95 39.912.33412.41*12042.602.336.412.41*120 37.272.335.413.81*15039.872.337.813.81*150 34.832.336.915.31*18537.322.33
低压配电支线动力电缆截面的选择
对于低压配电系统的末端负荷,其配电线路电缆截面选择是否合理将直接影响到工业企业生产的安全性、可靠性。在工程实践中,应根据实际情况选择最优的敷设方式、敷设路径,对于所选截面应做好线路压降、保护灵敏度及热稳定等多方面的校验,以保证技术上的安全可靠。
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职位:房建市政工程专业监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林