1、電纜選擇一般原則
電纜的額定電壓等于或大于所在網絡的額定電壓,電纜的zui高工作電壓不得超過其額定電壓的15%。除在要移動或振動劇烈的場所采用銅心電纜外,一般情況下采用鋁心電纜。敷設在電纜構筑物內的電纜宜采用裸鎧裝電纜或鋁包裸塑料護套電纜。直埋電纜采用帶護層的鎧裝電纜或鋁包裸塑料護套電纜。移動機械選用重型橡套電纜。有腐蝕性的土壤一般不采用直埋,否則應采用特殊的防腐層電纜。在有腐蝕性介質的場所,應采相應的電纜護套。垂直或高差較大處敷設電纜,應采用不滴流電纜。環境溫度超過40℃時不宜采用橡皮絕緣電纜。
2、電纜截面校驗
?。?)按電壓選擇電纜:按照上述的一般原則中的*條進行選擇。
?。?)按經濟電流密度選擇電纜截面:計算方法與導線截面的計算方法一樣。
(3)按照線路zui大*負載電流校驗電纜截面Iux≥Izmax
式中:Iux——電纜的允許負載電流(A);
Izmax——電纜中*通過的zui大負載電流(A)。
我們在平時的工作中zui長用的就是這種選擇方法,通常是先求出線路的工作電流,再按照線路zui大的工作電流不應該大于電纜的允許載流量。
烯電纜安全載流量(A)
我們在實際工作中經常會遇到這種情況,由于負荷的增加,負載電流增大,原有電纜載流量不足,過流運行,為了增加容量,考慮到原有電纜運行正常,要重新敷設電纜施工難度大而且不經濟,我們常采用雙并、甚至三并的做法。
在并用電纜的選擇上很多人認為只要在滿足載流量要求的前提下電纜截面越小越經濟,越合理,實際究竟是不是這樣呢。
2006年1月3日1#變壓器至配電室主電纜爆,原185mm的四心鋁心電纜2根爆了一根,工區為了及時恢復供電,將另一根好的電纜保留,并了兩根120mm的四心鋁心電纜進行供電。在運行了10個月后2006年11月15日主電纜再次爆裂,經檢查發現,185mm的電纜爆引發了此次事故。
為什么會發生此次事故呢,按照表一我們可以得出三根電纜并用得安全載流量是668A,使用鉗型電流表測得生活區得的zui大負載電流只有500A,按照Iux≥Izmax的原則,這樣運行應該是安全可靠的。但是,我們忽略了電纜是有電阻的,因為多并電纜連接時,連接處存在接觸電阻不同,而此接觸電阻又往往與電纜本身的電阻可比擬,其結果會造成多并電纜的電流分配不平衡,多并電纜的電流分配,是與電纜的阻抗有關的。
本產品適用于分度號為S、E、K、N、E、J和T型熱電偶配用的補償導線。
一、生產執行標準 采用企業標準
二、產品名稱、型號如表1所示
表1
產品名稱 | 補償導線型號 | 所配用熱電偶名稱 | 所配用熱電偶分度號 |
銅-銅鎳0.6補償導線 | SC RC | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶 | S R |
鐵-銅鎳22補償導線 | KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
銅-康銅補償導線 | KCB | ||
鎳鉻10-鎳硅3延長型導線 | KX | ||
鐵-銅鎳22補償導線 | NC | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻14硅-鎳硅延長型導線 | NX | ||
鎳鉻10-銅硅45延長型導線 | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳45延長型導線 | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳45延長型導線 | TX | 銅-康銅熱電偶 | T |
三、使用條件 環境溫度:-60~275℃。
四、技術條件
1、當周圍空氣溫度為15~35℃,相對溫度不超過80%時,補償導線成品的線芯間和線芯與屏蔽層間的絕緣電阻每10米不小于5MΩ;
2、成品補償導線經受交流50Hz、500V電壓試驗1分鐘不擊穿;
3、熱電勢允差如表2
表2
型號 | 熱電動勢μV | 200℃時 |
熱電動勢 | 允差 | |
SC或RC KCA或KCB KX NC NX EX JX TX | 1440 8137 8137 5912 5912 13419 10777 9285 | ±60 |
五、電纜的型號規格及外徑參考如表3
表3
型號 | 線芯材料 | 線芯型式 | 標稱截面mm2 | 導體結構根/直徑mm | 成品電纜外徑參考 |
KCHFF KCAHFF KXHFF NCHFF NXHFF EXHFF JXHFF TXHFF | 補償導線合金絲 | 單股線芯 | 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 | 1/0.52 1/0.8 1/1.13 1/1.37 1/1.76 | 1.6×2.4 2.1×3.2 2.1×3.2 2.7×4.7 3.5×5.9 |
多股線芯 | 0.2 0.5 1.0 1.5 | 7/0.2 7/0.3 7/0.43 7/0.52 | 1.7×2.6 2.2×3.4 2.9×4.6 3.1×5.2 |