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电气电缆

2012-04-07 7页 pdf 344KB 12阅读

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电气电缆 怎样选用电线电缆及注意事项 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆 等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械 强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压 ...
电气电缆
怎样选用电线电缆及注意事项 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆 等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械 强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压 损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面, 再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热 条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询 有关专业单位或人士的意见。 3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的 0.7 倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格, 交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本计算容量是以三相 380V、Cosφ=0.85为基准,若单相 220V、Cosφ=0.85,容量 则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当 用于頻繁起动电机时,应选用大 2~3 个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大 2~ 3 个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为 5℃左 右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加 以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房 内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 11.电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季 3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将 向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 12.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。 13.电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力电缆设计》等有关规 定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅 与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体 缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行 设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: 14.电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工 和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 15.人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3 米有一人肩扛电缆,边放边拉, 慢慢施放。 16.机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控 制均匀,以免损坏电缆。 17.施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不 要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 18 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V 兆欧表测量电缆 各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作 适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 19.电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松 软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1 米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 以下有之前在学校时老师留下的方法,看来还挺实用,所以发在这里了^_^ 电缆电线电流的大 小口诀计算 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温 度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但 利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量 与截面的倍数关系 10 下五,100 上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对 各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国 常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数 码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如 下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120 以上 〉 〉 〉 〉 〉 五倍 四倍 三倍 二倍半 二 倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10 下五”是指截面在 10 以下,载流量都是截面数 值的五倍。“100 上二”(读百上二)是指截面 100 以上的载流量是截面数值的二倍。截面为 25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面 70、95 则为二点 五倍。从上面的排列可以看出:除 10 以下及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格 属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于 25℃时的载流量的计算: 当截面 为 6 平方毫米时,算得载流量为 30 安; 当截面为 150 平方毫米时,算得载流量为 300 安; 当截面为 70 平方毫米时,算得载流量为 175 安; 从上面的排列还可以看出:倍数 随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三 倍的分界处,25 属四倍的范围,它按口诀算为 100 安,但按手册为 97 安;而 35 则相反, 按口诀算为 105 安,但查表为 117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”, 在选择导线截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的则可略为超过 105 安便更准确了。同 样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20 安以上), 不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标 12 安。 (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括 槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过 25℃, 计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过 25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次 打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是 变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过 25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面 为 10 平方毫米穿管时,则载流量为 10×5×0.8═40 安;若为高温,则载流量为 10×5×0.9═45 安;若是穿管又高温,则载流量为 10×5×0.7═35 安。 (3)对于裸铝线的载流量,口诀 指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可 加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为 16 平方毫米时,则载流量为 16×4×1.5═96 安,若在高温下,则载流量为 16×4×1.5×0.9=86.4 安。 (4)对于铜导线的载 流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条 件计算。 例如截面为 35 平方毫米裸铜线环境温度为 25℃,载流量的计算为:按升级为 50 平方毫米裸铝线即得 50×3×1.5=225 安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的 有关倍数计算。比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为 35×3=105 安。95 平方毫米的约为 95×2.5≈238 安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2 左 右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所 通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 如何选用电线型号规格-教您简单易记方法 电工快速估算口诀 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全截面的倍数见表 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是 2.5mm²;即以下的各种铝 芯绝缘导线其安全载流量为 2.5×9=22.5A,从 4MM²;以上,导线的安全载流 量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而 35MM²;的导线的安全 载流量为截面的 33.5 倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全 电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减 0.5 倍.即“双双成组 减半倍”. 特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为 25º;C 时明敷.当环境温度升高 和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按 表加大一个线号记算.如记算 16MM²;的铜线,可视为 25MM²;的铝线,用口诀一 有 25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一 个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的 0.8 倍. 二:10(6)/0.4KV 三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三:容量算电流,系数相乘求, 六千零点一,十千点零六; 低压流好算,容量流好算。 三:10(6)/0.4kv 三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。 注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧 熔丝电流约为高压侧电流的二倍。 例:10/0.4KV,100KVA 三相变压器、低压侧熔丝电流是多少? 解:按口诀三,高压侧电流为:100×0.06=6A 故高压侧熔丝电流为:6×2=12A 低压侧额定电流为:100×1.5=150A 低压侧额定电流为:150A 四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算 口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投; 六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。 注:1、口诀适用于 380V 笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动 机容量的三倍时,才允许 7KW 即以下的电动机直接起动。 2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量 可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可 按电动机容量的四倍选择。 例:4.5KW 电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用? 解:根据口诀五:4.5×6=27A 4.5×4=18A 故 开关选 HH4-30,熔丝选 20A 五:电动机供电导线截面的估算 口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。 二点五加三、四加四,六上加五记仔细; 百二反配整一百,顺号依次往下推。 注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是: “多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系 数,是它所能配电动机的最大 KW 数。 1、“二点五加三、四加四,”即是 2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷 设,可配 2.5+3=5. 5KW 及以下的电动机;而 4MM²;的铜芯绝缘线, 三根穿管敷设可配 4+4=8KW 即以下的电动机;如 10MM²;的铜芯绝缘 导线能 10+5=15KW 电动机。 2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。“表示当电动机的容量达到 100KW 以上时,导 线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加上一个系数关系,而是反过来 120MM²;的铜芯绝缘导线能配 100KW 电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即 150MM²; 的导线可以 125KW 的电动. 六:电焊机支路配电电流的估算 口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。 电弧八折电阻半,二点五倍得答案。 注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比 正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊 是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的 一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流, 达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为 点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其 支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八 折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按 改变的容量乘 2.5 倍即为该支路电流。口诀适用于接在 380v 单相电源上 的焊机。 控制电缆型号及名称 KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。 KVVP3 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。 KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。 KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。 KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。 KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
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