电力电缆短路负荷能力的盘算
绝热温升历程
温升时间短,如短路时,可以设:一根导线内爆发的整个电流热量储 保存这根导线中,且不向相邻层释放
其中,标定的短路时间 ikr = ls。
导线以及金属护套的质料值列于表 22 - 23 中。
短路时有用截面 gk 是作为电气有用截面 gel和重量截面 gg 的几何平 均值爆发的。对导线来说,式中关于电缆长度的附加量(l + z),思量的是 芯线绞合,对金属护套来说,思量的是各组成的长度附加量(表 22 - 24)。 因数 fq 是对金属护套的各构件间的电接触的说明,即横向导率,横向电导 率是可变的,且全新电缆的电导率要比已经长时间运行的好。由于求取 电导率很贫困,因而忽略结构因素间的电气接触,并设 fq = l。然后,凭证 式近似思量几何截面。关于导线,一样平常却使用额定截面;对屏障,则适用 几何截面。但它不得小于额定截面,以是,在这种情形下可以简化思量使 用额定截面。
表 22 - 23 导线和金属护套的质料值
质料 | 单位电阻 p20 (Qm) | 电阻的温度 系数 a20 (l/K) | 0= a20 - 20℃ (K) | 单位热阻 (km/W) | p | 单位热容 c (J/ km3 ) | 质料系数 kl s/m2 ) |
铜 铝 铅 钢 | l .724l x l0 - 8 | 3 . 93 x l0 - 3 | 234.5 | 2 .7 x l0 - 3 | 3 .45 x l06 | 226 x l06 | |
2 . 8264 x l0 - 8 | 4 . 03 x l0 - 3 | 228 | 4 . 8 x l0 - 3 | 2 . 5 x l06 | l48 x l06 | ||
2l .4 x l0 - 8 | 4 . 0 x l0 - 3 | 230 | 28 .7 x l0 - 3 | l .45 x l06 | 4l . 2 x l06 | ||
l3 . 8 x l0 - 8 | 4 . 5 x l0 - 3 | 202 | l9 . l x l0 - 3 | 3 . 8 x l06 | 78 . 2 x l06 |
表 22 - 24 短路时有用截面 gk 和壁厚 8k
金属护套的种类 | 长度拉伸因数 1 + : = rdM = B | 几何截面 ggeo | 重量截面 gg = ggeo(1 + :) (19 . 33) | ||
留有缺口为 l 的 nB 层烧带(睁开图)
| B = nB( b + l) | nB b8 8带厚 | nB b8(1 + :) | ||
nB 层绕带,搭接的(睁开图)
| B = nB( b - l) | nB b8 8带厚 | nB b8(1 + :) | ||
金属护套 |
| : = 0 | r8(dM - 8) | r8(dM - 8) | |
圆导线 |
| : = 0 | = gn | = gn | |
电学截面 gel = P (1 + :)fg (19 . 32) | 冷却周长 A | 短路时有用的: | |||
截面
(19.35) | 壁厚 8k = 2 A | ||||
nB b8 (1 + :)fq fq = 1 . 0 | 2 nB b(1 + :) | nB b8 | 8k = 8 | ||
nB b8 (1 + :)fq, < fq < 1 . 0 | 2rdM | nBb8 | nBb8(1 + :) rdM b8 b - l |
T8(dM - 8), : = 0;fg = 1 . 0 | 2T(d - 8) | T8(dM - 8) | 8k = 8 |
(1 + :)+ nD 4(1 + :D )fq < fq < 1 . 0 | 只思量金属丝 FnDTdD(1 + zD ) F =0.6 | TdD 4 | 只思量金属丝 D 2 F =0.8 dD |
= gn | TdL | gn 1) | dL 2 |
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