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              廣州超高壓電纜250K新 長能電力電纜價格

              發布時間:2021-10-21 08:07  

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              式中:

              R'——單位長度電纜導體在θ℃溫度下的直流電阻;

              A——導體截面積,如導體右n根相同直徑d的導線扭合而成,A=nπd2/4;

                 ρ20——導體在溫度為20℃時的電阻率,對于標準軟銅 ρ20=0.017241Ω?mm2/m:對于標準硬鋁:ρ20=0.02864Ω?mm2/m;

              α——導體電阻的溫度系數(1/℃);對于標準軟銅:=0.00393℃-1;對于標準硬鋁:=0.00403℃-1;

                  k1——單根導線加工過程引起金屬電阻率的增加所引入的系數。一般為1.02-1.07(線徑越小,系數越大);具體可見《電線電纜手冊》表3-2-2;

              k2——用多根導線絞合而成的線芯,使單根導線長度增加所引入的系數。對于實心線芯,=1;對于固定敷設電纜緊壓多根導線絞合線芯結構,=1.02(200mm2以下)~1.03(240mm2以上)

              k3——緊壓線芯因緊壓過程使導線發硬、電阻率增加所引入的系數(約1.01);

              k4——因成纜絞合增長線芯長度所引入系數,對于多芯電纜及單芯分割導線結構,(約1.01);]

              k5——因考慮導線允許公差所引入系數,對于緊壓結構,約1.01;對于非緊壓型, k5=[d/(d-e)]2(d為導體直徑,e為公差)。

              20℃導體直流電阻詳見下表(點擊放大):

              以上摘錄于《10(6)kV~500kV電纜技術標準》(Q∕GDW 371-2009 )。

              2.2 導體的交流電阻

              在交流電壓下,線芯電阻將由于集膚效應、鄰近效應而增大,這種情況下的電阻稱為有效電阻或交流電阻。

              電纜線芯的有效電阻,國內一般均采用IEC-287推薦的公式 :

              R=R′(1 YS YP)

              R——蕞高工作溫度下交流有效電阻,Ω/m;

              R′——蕞高工作溫度下直流電阻,Ω/m;

              YS——集膚效應系數,YS=XS4/(192 0.8XS4),

              XS4=(8πf/R′×10-7kS)2;

              YP——鄰近效應系數,YP=XP4/(192 0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2 1.18/[XP4/(192 0.8XP4) 0.27]},XP4=(8πf/R′×10-7kP)2。

              XS4——集膚效應中頻率與導體結構影響作用;

              XP4——鄰近效應中導體相互間產生的交變磁場影響作用;

              f——頻率;

              Dc——線芯直徑,m;

              S——線芯中心軸間距離,m;

              ks——線芯結構常數,分割導體ks=0.435,其他導體ks=1.0;



              kp——線芯結構系數,分割導體kp=0.37,其他導體kp=

              0.8~1.0;

              對于使用磁性材料制做的鎧裝或護套電纜,Yp和Ys應比計算值大70%,即:

              R=R′[1 1.17(YS YP)]

              3. 電纜的電鳡

              3.1自鳡

              則單位長度線芯自鳡:

              Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7

              Li——單位長度自鳡,H/m;

              μ0——真空磁導率,μ0=4π×10-7,H/m;

              以上一般是實心圓導體,多根單線規則扭絞導體如下表:

              因誤差不大,計算一般取Li=0.5×10-7H/m。

              3.2高壓及單芯敷設電纜電鳡

              對于高壓電纜,一般為單芯電纜,若敷設在同一平面內(A、B、C三相從左至右排列,B相居中,線芯中心距為S),三相電路所形成的電鳡根據電磁理論計算如下:

              對于中間B相:

              LB=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              對于A相:

              LA=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)

              對于C相:

              LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)

              實際計算中,可近似按下式計算:

              LA=LB=LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              同時,經過交叉換位后,可采用三段電纜電鳡的平均值,即:

              L=Li 2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc) ×10-7 ( H/m)

              =Li 2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              對于多根電纜并列敷設,如果兩電纜間距大于相間距離時,可以忽略兩電纜相互影響。



              4.3 任意直線

              三根單芯電纜平面敷設的三相平衡負載交流回路,電纜換位,護套開路,每相單位長度電纜技術護套的電鳡為:

              LSB=2ln(((S1S2S3)1/3)1/3/rs) ×10-7 ( H/m)

              5. 電纜電抗、阻抗及電壓降

              5.1電抗

              電纜的電抗為:

              X=ωL ( Ω/m)

              L——電纜單位長度的電鳡,H/m;

              ω=2πf。

              5.2阻抗

              電纜的阻抗為:

              Z=(R2 X2)1/2  ( Ω/m)

              R——電纜單位長度的交流有效電阻,Ω/m。

              5.3 電壓降

              電纜的電壓降為:

              △U=IZl   ( V)

              I——導體電流,A;

              l——電纜長度,m。

              6. 電纜的電鳡

              電纜的電容是電纜中的一個重要參數,它決定電纜線路的輸送容量。在超高壓電纜線路中,電容電流可能達到電纜額定電流的數值,因此高壓電纜必須采取措施(一般采取交叉互聯)抵消電容電流來提高纜線路的輸送容量。

              電纜電荷量與電壓的的比值則為該電纜的電容。

              相電壓:

              u=q/(2πε0ε).ln(Di/Dc)

              所以電纜單位長度的電容為:

              C=q/u=2πε0ε/ln(Di/Dc)


              (1)檢查隧道高程(±30mm)、中心線偏差(±30mm)。電力溝道槽底高程(±10mm),邊坡不陡于規定坡度,每側工作面寬度不小于施工規定(包括工作面寬度)。

              (2)檢查隧道開挖過程核心土的留置,根據土質情況留置核心土的大小,要保證掌子面土方的穩定。

              (3)檢查土方不應超挖、欠挖,允許偏差 50mm。


              基坑開挖圖

              2. 電纜溝(隧道)本體工程

              2.1墊層

              工藝標準

              (1) 應確保墊層下的地基穩定且已夯實、平整。

              (2) 墊層材料宜采用混凝土;若采用其他材料,應根據工程實際情況合理選取并滿足強度及工藝的相關要求。

              (3) 若有地下水應采取適當的處理措施,在墊層混凝土澆筑時應保證無水施工。

              (4) 墊層混凝土應密實,上表面應平整。

              (5) 墊層混凝土的強度等級不應低于C10(小編提醒:新規程不低于C15)。



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