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长途传输设计中电力线的选择
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长途传输设计中电力线的选择 霍 强,陈俊港,王 鹏Selection of Power Cable Used in&Long-distance Telecom Transmission&Engineering Design  摘 要:简介了电力线的种类及选择原则,较详细地阐述了电力线截面的计算方法。  关键词:电力线选择截面计算  Abstract:Power cable types and selection principle are given in brief, calculation methods on power cable cross section are explained in detail.  Keywords:Power cableSelectionCross sectionCalculation0 前言  长途传输设计中常常要对电力线进行选择,电力线选取的合适与否影响到设备的安全和运行,是设计中的一个十分重要的环节。本文拟从电力线型号的选取、长途传输专业电力导线截面的计算两个方面进行简要介绍。1 电力线型号及其选取1.1 电力线的种类  供电系统中常用的电力线有:  a) 电力电缆:具有导体、绝缘层和保护外层的电力线。按芯线材料分,有铜芯和铝芯两种。按其外皮的绝缘材料分,有橡皮绝缘和塑料绝缘两种。  b) 母线:指导线截面积很大或截面形状特殊的一类导线,截面形状有圆形、矩形和筒形等几种。电压较低(20 kV以下)的户内配电装置一般采用硬母线(铜排、铝排)。母线具有电阻率低、机械强度高、抗腐蚀性强等特点。1.2 电力电缆结构  电力电缆主要由电缆芯、绝缘层和保护层3部分组成。  a) 电缆芯:由单根或几根绞绕的导线构成,导线多为铜、铝两种材料制作。每根缆芯线由多根导线构成,而电缆又由数量不等的缆芯线组成。  b) 绝缘层:绝缘层分匀质和纤维质两类。前者有橡胶、沥青、聚乙烯等。其防潮性好,弯曲性能好,但受空气和光线直接作用时易“老化”,耐热性差。后者包括棉麻、丝绸、纸等。此种材料易吸水,且不可作大的弯曲。  c) 保护层:电缆线的保护层分为内保护层和外保护层两部分。内保护层多用麻筋、铅包、涂沥青纸带、浸沥青麻被或聚氯乙烯等制作。外保护层多用钢铠、麻被或铝铠、聚氯乙烯外套等制作。电力电缆按保护层区分,主要有铅护套电缆、铝护套电缆、橡皮护套电缆、塑料护套电缆几种类型。1.3 电力线的命名  电力线的命名见表1。1.4 电力线常用型号  常用电线电缆母线的型号见表2。1.5 电力线的选择  电力线的选择,一般是根据使用电压、敷设条件和使用环境条件并结合导线性能和用途选定导线型号,而后计算选择导线截面。  目前长途传输专业常用的电力线型号如下:  a) 列外部分:在不同机房之间选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ系列),在同一机房内选用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃)(RVZ系列),列外部分还可采用铜母线(TMY系列)。  b) 列内部分:一般由厂家随设备提供。  c) 交流部分:一般采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV)。2 电力导线截面的计算2.1 -48 V直流电源供电方式  -48 V直流电源供电方式有树干式、按列辐射式、按架辐射式等几种。目前实际工程中以按列辐射式和按架辐射式使用较多。2.2 -48 V直流供电系统回路全程电压降  -48 V直流配电系统主要由直流配电设备和电力馈电导线组成。直流放电回路全程压降是指从蓄电池室接线端子到机房用电设备接线端子之间的全部直流电压降。主要有电池室馈电线压降,直流屏电压降(含熔丝、闸刀、接头等),主干馈电线压降,机房内馈电线压降,列柜、电源架压降等。  全直流放电回路全程压降是由电池组放电终了电压与设备允许的最低电压之差决定的。  根据《通信电源设备安装设计规范》(YD 5040-97),按满足电压要求选取直流放电回路的导线时,-48V电源直流放大电回路全程压降应不大于3.2 V。2.3 直流供电回路电力线的截面计算  根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。其中最小金属用量法目前很少使用。  电流矩法和固定分配压降法均是以欧姆定律为依据。在直流供电回路中,某段导线x通过最大电流Ix时,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算:  式中:  ΔUx——导线x上的电压降(V)  Ix——流过导线x的电流(A)  Rx——导线x的直流电阻(Ω)  Lx——导线x的长度(m)  Kx——导线x的电导率(m/Ω·    实际工程中,Ix和Kx均是已知的,Ix可根据设备的要求得到,我们的目标是求出ΔUx。然后据此求出各段导线的截面,下面介绍电流矩法和固定分配压降法。  1) 电流矩法  在电流矩法中,是从最靠近直流电源设备的导线1开始计算,再依次计算导线2、导线3、……根据上式有    假设回路中各段导线1、2、3……均为同一种型号和截面,则得到    上面两个公式结合,可得到近似计算S1的公式:    根据计算的S1,选择规格导线中截面略大于S1的导线,设选择的导线截面为S1′,由此求出导线1的实际压降ΔU1    为了使导线2上的计算结果更接近实际, S2应按下式计算:    以此类推,计算出各段导线的截面。  2) 固定分配压降法  固定分配压降法是根据以往多种工程的经验,考虑到现实相关工程规模容量等因素,把全程允许电压降值,适当地分配到每一段落上去。根据以往的工程实践,这种方法对于中小型工程来说是可行的,它可以使计算简单,也不致产生太大误差。这种方法也可以认为是电流矩法的一种简化,目前工程中一般使用此方法。  固定分配压降法的计算方法比较简单,各段导线的截面可根据固定分配的压降,采用式(2)计算得出。  -48 V电源放电回路全程电压降的分配与许多因素有关,如电池—直流屏—分支柜的距离、负荷电流等等,不是一个固定的数。一种常用的固定分配压降的数据如图1所示。  3) 固定分配压降法使用举例  有一再生站采用北电WDM设备(机架3、4、5)和中兴SDH设备(机架6),机架满配置耗电分别为:I机架3=27 A、I机架4=60 A、I机架5=0 A(无源机架)、I机架6=10 A。经查勘需新开机列,新配列头柜,从电力室直流屏上引接电力线至头柜再至传输设备,直流屏至头柜间距离为40 m,平面如图2所示,请选取直流屏至列头柜间的电力线。  解:根据电力线型号选择方法,选定为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ系列)。由平面图得知,X列列长为7.78 m,除去房柱影响,可装600×300机架20架,考虑今后可装列尾柜,本期新装头柜需带12个机架,本工程占用4个机架后,空余8个机架位置,按每个机架平均20A考虑。则直流屏—列头柜间流经的电流大小应为257 A。  根据图1可知,直流屏—列头柜间分配的电压降约为1.4 V。  根据式(2)有  &  结果电源分支柜—列头柜间电力线选定为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃) (RVVZ 1 kV 1×240),长度为40 m×2。  4) 几点说明  线路中的配电设备、元器件压降值,也都按额定电流考虑;由于供电回路所给的允许电压降值本身也是有一定的裕量。这样计算所得的结果往往都有较大的富裕度,所以,在选定馈电线截面后,可适当灵活调整选定截面种类,使所选导线截面的规格少些。   按固定电压法计算出各段再按各段所选馈电线截面后,需核算供电回路允许电压降值是否合理。  当所计算的直流电源馈线截面大于95 mm2时,可采用硬母线,若因布放条件所限,也可采用大截面馈电电缆。  设计中常见的直流用电力线按截面分有如下几种:1×6、1×10、1×16、1×35、1×50、1×70、1×95、1×120、1×150、1×185、1×240(mm2)。  公式中的电流I指设备满配置情况下,电池放电到40 V时的电流,此电流应由厂家直接提供。2.4 保护地线截面的选择  a) 光电设备保护地线的选择:地线排至列柜:不同机房间一般选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ-1 kV-1×50 mm2),同一机房内一般选用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃)(RVZ-1 kV-1×50 mm2)。列柜至光电设备:由厂家提供型号。  b) ODF防雷地线的选择:一般为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ-1 kV-1×35 mm2)。c) DDF保护地线的选择:一般为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ-1 kV-1×16 mm2)。2.5 交流电力线截面的选择  因传输专业通信机房内使用交流220V电源负荷较小、供电距离又短,故在选用交流导线时,一般不必计算,工程中一般采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV 1 kV 3×4 mm2)。3 结束语  影响电力线型号选取和截面计算的因素很多,一定要保证截面计算适当留有余量,以保证设备和系统供电的安全可靠。笔者根据以往工作经验,介绍了电力线型号选取和截面计算的流程,以期抛砖引玉。有不当之处,还请读者见谅和指正。
作者:未知 点击:556次
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供销部天津市电缆总厂橡塑电缆厂为您提供电力电缆规格型号中的使用场合、电压等级是什么意思。电力电缆规格型号中的使用场合/电压等级是什么意思?&&&&&&&&& 电缆选择技巧&&&& 1、电缆选择一般原则&&&&   电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜心电缆外,一般情况下采用铝心电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。&&&&& 2、电缆截面校验&&&&   (1)按电压选择电缆:按照上述的一般原则中的第一条进行选择。&&&&&   (2)按经济电流密度选择电缆截面:计算方法与导线截面的计算方法一样。&&&&&   (3)按照线路最大长期负载电流校验电缆截面Iux≥Izmax&&&&&   式中:Iux——电缆的允许负载电流(A);&&&&&   Izmax——电缆中长期通过的最大负载电流(A)。&&&&&   我们在平时的工作中最长用的就是这种选择方法,通常是先求出线路的工作电流,再按照线路最大的工作电流不应该大于电缆的允许载流量。&&&& 烯电缆安全载流量(A)&&&&&   我们在实际工作中经常会遇到这种情况,由于负荷的增加,负载电流增大,原有电缆载流量不足,过流运行,为了增加容量,考虑到原有电缆运行正常,要重新敷设电缆施工难度大而且不经济,我们常采用双并、甚至三并的做法。&&&&&   在并用电缆的选择上很多人认为只要在满足载流量要求的前提下电缆截面越小越经济,越合理,实际究竟是不是这样呢。&&&&&   日1#变压器至配电室主电缆爆,原185mm的四心铝心电缆2根爆了一根,工区为了及时恢复供电,将另一根好的电缆保留,并了两根120mm的四心铝心电缆进行供电。在运行了10个月后日主电缆再次爆裂,经检查发现,185mm的电缆爆引发了此次事故。&&&&&   为什么会发生此次事故呢,按照表一我们可以得出三根电缆并用得安全载流量是668A,使用钳型电流表测得生活区得的最大负载电流只有500A,按照Iux≥Izmax的原则,这样运行应该是安全可靠的。但是,我们忽略了电缆是有电阻的,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同,而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡,多并电缆的电流分配,是与电缆的阻抗有关的。&&&&&&&&&& 常见的电缆故障&&&&   电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。&&&&&   电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿.&&&&&   主要有:&&&&&   a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.&&&&&   b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.&&&&&   c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.&&&&&   d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.&&&&&   e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.&&&&&   断线故障引起谐振的危害&&&&&   断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害.&&&&&   防止断线谐振过压的措施&&&&&   防止断线谐振过压的主要措施有:&&&&&   (1)不采用熔断器,避免非全相运行.&&&&&   (2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生.&&&&&   (3)不将空载变压器长期挂在线路上.&&&&&   (4)采用环网或双电源供电.&&&&&   (5)在配变侧附加相间电容,&&&&&   其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率.&
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