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电缆设计参数

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杭州线科
https://www.doczj.com/doc/093787858.html,
电缆结构设计与物料用量计算
电缆结构设计是把线材各组成部分参数书面化.在设计过程中,主要是根据线材的有关标准,结合本厂的生产能力,尽 量满足客户要求.并把结果以书面形式表达出来,为生产提供依据. 物料用量计算是根据设计线材时选用的材料及结构参数,计 算出各种材料的用量,为会计部计算成本及仓储发料提供依据.
导体部分有关设计与计算: 导体在结构上有实心及绞线两种,而其成份方面有纯金属.合金.镀层及漆包线等.在设计过程中,对于不同的线材选用这 些导体材料时,基于下面几个方面: 1.线材的使用场所及后序加工方式. 2.导体材料的性能:导电率,耐热性.抗张强度.加工性.弹性系数等. 1.导体绞合节距设计: 绞线中绞合节距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对 UL 电子线系列, 电源线,UL444 系列,CSA TR-4 系列对导 体的节距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的节距.如通信线材为了降衰减选用小节距,为了提供好的 弯曲性能选用较小的节距.下面的节距表选择表是针对 UL 电子线. 美制线规对应截面积及绞线节距 美制线规 30 28 26 24 22 20 18 16 14 标称截面积 0.0507 0.0804 0.1280 0.2050 0.3240 0.5190 0.8230 1.3100 2.0800 最小截面积 0.0497 0.0790 0.1260 0.1990 0.3140 0.5090 0.8070 1.2700 2.0200 节距 6~8 9~11 11~13 14~16 16~19 21~24 27~32 32~38 39~47
2.多根绞合导体绞合外径计算: 导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算: 方法 1:
方法 2:
d----单根导体的直径 D---绞合后绞合导体外径 N---导体根数

杭州线科 上述两种方法中,方法 2 比较适合束绞方式导体绞合外径计算:
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3.导体用量计算: 1.单根导体
2.绞合导体
d----单根导体直径 ρ—导体密度 N---导体绞合根数 λ---导体绞入系数 注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数. 4.导体防氧化. 为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加 BAT 或 DOP 油(如电源线,透明线)。
押出部分有关的设计与计算:
押出部分包括绝缘押出.内被押出及外被押出,在押出过程中,因对线材要求不同采用押出方式不同.一般情况下,绝缘押出采 用挤压式,内护层与外护层采用半挤管式.有时为了满足性能要求采用挤管式.其具体选择方法,参照押出技术. 1.押出料的选择: 设计过程中押出料的选择主要根据胶料的用途、耐温等级、光泽性、软硬度、可塑剂耐迁移性、无毒性能等来选择. 2.押出外径: D2=D+2*T D------押出前外径 D2----押出后外径 T------押出厚度 押出厚度(T)主要根据线材有关标准,结合厂内设备生产能力尽量满足客户要求. 3.胶料用量: 采用不同的押出方式,押出胶料用量计算公式也有不同. 挤管式
挤压式 W=(S 成品截面-S 缆芯内容物)*ρ ρ-----胶料密度. 考虑到线材的公差, 现期线缆企业一般采用下面计算方法. W=3,14159*1.05*T*(2*D+T)* ρ

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芯线绞合有关设计与计算:
芯线绞合国内称为成缆,是大多数多芯电缆生产的重要工序之一。由若干绝缘线芯或单元组绞合成缆芯的过程
称芯线绞合。其原理类似如导体绞合,芯线绞合的一般工艺参数计算及线芯在绞合过程中的变形与绞线相似。芯线绞合根据 绞合绝缘线芯直径是否相同分为对称绞合和不对称绞合。因为芯线在绞合过程中有弯曲变形,有些较粗绝缘芯线在绞合过程采 用退扭。如 UL2919、CAT.5、IEEE1394、DVI 芯线及其它高发泡绝缘芯线。以下分几个方面叙述芯线绞合的工艺参数计算: 1.对绞: 对绞线的等效外径: D=1.65d 或 1.71d (软质用 1.65d,硬质用 1.71d),sometimes D=1.86d 复对绞线等效外径﹕ D=2.6d 多对数绞线等效外径﹕
对绞节距. 根据对绞组对数,芯线外径选取. 2. 多芯绞合: 绞合外径当芯线根数不多时,按正规绞合计算.见下表. 芯线排列方式及芯线绞合外径计算可根据下表: 芯数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 芯线排列 2 3 4 5 6 1+6 1+7 1+8 2+8 3+8 3+9 4+9 4+10 5+10 5+11 6+11 6+12 外径比(M=D/d) 2 2.154 2.414 2.7 3 3 3.3 3.7 4 4.154 4.154 4.414 4.414 4.7 4.7 5 5 中芯空隙面积 Xd2 0 0.04 0.215 0.543 1.025 0 0 0 0 0.04 0.04 0.215 0.215 0.543 0.543 1.025 1.025 外层空隙面积 Xd2 1.571 1.248 1.22 1.259 1.329 1.329 1.39 1.679 2.276 2.593 2.039 2.553 2.025 2.578 2.071 2.641 2.137

杭州线科 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 48 1+6+12 1+6+13 1+7+13 1+8+13 2+8+13 2+8+14 3+8+14 3+9+14 3+9+15 4+9+15 4+9+16 4+10+16 5+10+16 5+11+16 5+11+17 6+11+17 6+12+17 6+12+18 1+6+12+18 1+7+12+18 2+6+12+18 2+7+12+19 2+7+13+19 2+8+13+19 2+8+14+20 3+8+14+20 3+9+15+21 5 5.154 5.3 5.7 6 6 6.154 6.154 6.154 6.414 6.414 6.414 6.7 6.7 6.7 7 7 7 7 7.3 8 8 8 8 8 8.154 8.154 0 0 0 0 0 0 0.04 0.04 0.04 0.215 0.215 0.215 0.543 0.543 0.543 1.025 1.025 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.04 2.137 1.944 2.257 4.442 3.598 2.975 3.285 3.285 2.801 3.282 2.806 2.806 3.319 3.319 2.864 3.398 3.398 2.927 2.927 3.458 4.705 4.254 4.254 4.254 3.774 4.042 2.867
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当芯线根数较多并线径较小的情况下,可按束绞近似计算(导体绞合外径计算公式) 绞合节距 一般绞合节距取绞合外径的 15~20 倍.有时为了改善线材性能,可选择合适的节距.如为了改善线材的弯曲性能降低绞合 节距.USB 电缆为了减小芯线变形,采用大节距. 3. 有关绞合中的基圆直径.节圆直径.绞合外径
基圆直径:对于某一绞线层,绞线前芯线直径称基圆直径. 节圆直径:单线绞合在直径为 D0 的圆柱体上,以单线轴线至绞线轴线的距离为半径的圆为节圆,其直径为节圆直径. 绞合外径:该层绞线的外接圆直径为绞线外径.

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图中对于第三层绞合: 基圆直径为 D0(即第二层(1+6)绞合的绞合外径) 节圆直径为 D’ 绞合外径为 D 4.绞入系数: 芯线绞合的绞入系数为 1+(圆周率 X 绞合外径/绞合节距)的二次方. D’=D0+d D=D’+d
D----绞合外径. H----绞合节距. 在绞线过程中,对于多芯并芯线分层的情况,虽然为束绞,各层芯线绞入系数并不相同.为了保守起见,增大安全系 数,并且减化计算,所以在上述绞入系数的计算中 D 采用芯线绞合的绞合外径(理论上,各层的绞合系数应为 节圆直径代入上式计算).
斜包有关的设计与计算
斜包在线材中主要起屏蔽作用,有时作为同轴电缆的外导体。 屏蔽目的是将外界干挠消除,对于同轴电缆,由于有屏蔽层而使阻抗得以匹配,降低信号或传输能量之损失。 从屏蔽效果来讲,斜包不如编织,其屏蔽效果具有方向性,弯曲时屏蔽特性发生变化但其具有完成外径小、线材柔软、 价格也比较低特点。适用于低频屏蔽。以下从几个方面叙述斜包结构设计: 1.斜包的铜线根数近似计算: 整数部分 D-----斜包前外径. d------斜包铜线的直径. 如果是二、三芯绞合,绞合后不圆整,D(斜包前)外径为等效外径。 此设计中的 D 斜包前外径,相当绞线中基圆直径。从理论计算上讲,要达到 100%斜包 D 应采用节圆直径,但为了防止 有时因节距选取较少及其它因素而产生过满(容易起股)。所以 D 采用斜包前外径(基圆直径)。在实际生产中,因斜包铜丝一般 为 0.10mm、0.12mm 的细线,其值在上述计算中忽略影响不大。采用上面公式计算,其斜包满度可达 90%以上,对线材的性 能影响很少。 2.斜包节距的选择:

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斜包节距根据斜包前外径大小选择,一般按下面优化节距选取(此优化节距考虑到成本、附着力、外观等方面,并通过 长时间生产验证)。 成品外径 d<1.0mm 1.0<=d<1.2mm 1.2<=d<2.0mm 2.0<=d<2.2mm 2.2<=d<2.4mm 2.4<=d<3.0mm 3.0<=d<3.5mm 3.绞入系数: 斜包的绞入系数为 1+(圆周率 X 斜包后外径/斜包节距)的二次方. 斜包节距 15.5mm 左右 18mm 左右 22mm 左右 25mm 左右 27mm 左右 32mm 左右 36mm 左右
D----斜包后外径. H----斜包节距. 4.斜包铜线的用量:
d----斜包导体直径 ρ—斜包导体密度 N----斜包导体根数 λ---斜包导体绞入系数 5.斜包方向选择. 斜包一般采用与成缆的反方向:斜包线材生产过程中,斜包铜丝与斜包前线材转动方向相反,如果斜包方向与成缆方向相 同时,斜包过程中会先把成缆线材先反扭,使线材松散,以致斜包易出现不良。 不过采用反方向斜包线材相对较硬,弯 曲性能差。对于那些成缆芯线少,芯线线径较大,没有隔离层的线材只能采用与成缆反方向。 6.斜包线材外被押出: 斜包线材在外被押出前需通过倒轴, 防止断丝在过押出眼模时引起断线
编织有关的设计与计算
编织与斜包相似,在线材中主要起屏蔽作用,防止外界电场与磁埸的影响,提高线材的干挠防卫度,与斜包、铝箔相 比具有以下特点: 1.屏蔽无方向性. 2.高频屏蔽特性良好,适用于高频屏蔽. 3.通过多层屏蔽,屏蔽效果可达 100%. 4.弯曲时屏蔽特性无变化. 1.编织有关的计算公式: 编织角正切:

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编织系数:
编织密度:
编织用量:
h-----编织节距. d-----编织单线直径. a-----编织半绽子数. n----编织并线根数. α—编织角 2.编织各参数的确定: 1.根据缆芯外径大小,及编织密度大小选定编织机类型(16 锭或 24 锭高低速编织机) 2.选定适应编织机的编织单根铜线(镀锡或裸铜线Φ0.08mm,Φ0.10mm, Φ.12mm)。 3.密度 M.编织角度α.节距 H 的确定. 注:每锭中的根数应在 3-9 根的范围内,因为根数少编织易断线,而根数太多使得编织层同层内的铜线重叠,编织角度 通常在 50-70 的范围内,为提高生产效率则编织角度去接近 70 的值,由上述公式预算各参数,采用凑算法确定的适 当的编织根数、编织角度、编织节距、编织密度。计算部分中的编织计算便是采用上述公式,采用枚举法计算得出
其它结构设计与计算:
在线缆设计中,有时为了改善线材质量需加入其它的材料。为了使线材圆整,在芯线绞合时加入填充物;为了防止导 体氧化在导体绞合时表面涂 B.T.A 为了改善线材附着力绝缘押出时在导体表面涂 DOP 或硅油, 外被押出时在芯线表面拖滑石 粉或云母粉。下面根据其作用不同分类叙述: 1.填充物设计与计算: 填充物主要有棉纱线和 PP 绳, 设计时主要根据填充空隙大小、 线材性能要求及材使用场所, 选择填充棉纱、 绳或其它。 PP 填充物根数计算 N=(S 空隙/S 单根填物)整数部分 填充物用量 W=单根重量*N*λ λ-----为芯线绞合的绞入系数. 2.隔离层的设计与计算: 隔离材料的选择:纸带在线材中只起分隔作用;铝箔在线材中有分隔作用与屏蔽作用。当线材只需分隔开时,选用纸 带;否则选用铝箔。有时在一些高性能的通信线中隔离层采用无纺布或发泡 PP 带(如 SISC) 工艺方式

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在分隔层的制造过程中,为了节约工时,可根据情况采用绕包.拖包.纵包三种不同方式.(注绕包.拖包时角度α=40-60;纵包 时角度α=90). 物料用量
n-----为隔离层数. t-----为隔离带厚度. ρ---为隔离材料密度. k-----为隔离带重叠率. 3.有关的绞入率计算:
m-----为节径比. h------为节距. d------线材的绞合外径. 说明 1:上面的绞入系数计算都为一个工序的计算,在实际计算物量时,应考虑整个个生产过程,所以总的绞入系数可能为 多个工序的绞入系数的乘积. 说明 2: 设计计算时应取节距范围的下限值,以在定额中争取最大之绞入系数(而生产中采用接近最大之节距值,则既利于 提高效率,又可减低正常生产中的材料消耗).
电气性能计算部分
随当代电气通信事业的飞速发展,传输信号用的电线电缆电气性能要求也越来越高,所以在通信线材结构设计时,线 材的电气性能应为重点考虑对象,下面部分主要介绍常用的通信线材基本的电气性能理论计算方法: 发泡绝缘的等效介电常数的计算公式: 发泡绝缘是一种组合绝缘,主要是为了降低绝缘介质的等效介电常数,提高线材的电气性能。发泡绝缘介质的等效介 电常数介于空气绝缘与塑料绝缘的介电常数之间,在设计的过程中可采用下面两种方法对发泡绝缘介质的等效介电常数进行 计算。 方法(1):
ε-介质的材料的等效介电常数 P-发泡度%,它表示泡沫介质内,所有小气泡的体积与绝缘总体积之比. 方法(2):

杭州线科 D 泡沫-----泡沫介质的比重 D 材料-----介质材料本身的比重
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εe----- 实心绝缘的介电常数 ε------ 发泡绝缘的介电常数
对称电缆的结构计算:
对称通信电缆是由许多绝缘线芯,经绞合成电缆芯后再包以护层所组成,电缆一对或多对具有相同外径及相 同结构的两根绝缘线芯对地对称的排列, 因此称为对称电缆。 对称电缆的导电线芯是用来引导电磁波传输方向的, 因此首先要求导电性能好,要有良好的柔软性和足够的机械强度,同时也应考虑其加工,敷设及使用上的方便。 下面分一次传输参数与二次传输参数来叙述对称电缆的主要电气性能: 1.一次传输参数 1. R.L.C.G 称为电缆线路的一次传输参数:这些参数与传输电磁波的电压和电流的大小无关,而与电缆的材料结构 及电流的频率有关: 1.1 有效电阻. 有效电阻就是当交流流过对称回路时的电阻,包括直流电阻和由通过交流而引起的附加电阻. R 有=R 直+R 交
R 交=R 邻+R 集+R 金
λ----总的绞入系数 ρ----导电线芯的电阻率 l------电缆长度 米 平方毫米 毫米 毫米 欧姆*平方毫米/米
s------导电线芯的截面积 d-----导电线芯的直径
a-----回路两导体中心间距离
K------为涡流系数

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u------为磁导率 σ----为电导率 有关 H(X) F(X) G(X) K 的计算详见通信电缆 50 页 1.2 对称电缆的电感 当回路通以交流电后,则在回路的导电线芯中和回路周围产生磁通 导电线芯外的称为外磁通.而电感为磁通 ,在导电线芯内的称为内磁通,在 与引起磁通的电流之比,所以相应于内磁通与外磁通有内电感 L
内与外电感 L 外,总电感为 L=L 内+L 外.当对称电路有屏蔽层时,对称电缆屏蔽回路,除了有电感 L 内与电感 L 外,还有屏蔽体给传输回路带来的附加电感. 1.2.1.无屏蔽: (H/Km) λ----总的绞入系数 d-----导电线芯的直径 a-----回路两导体中心间距离 毫米 毫米
K------为涡流系数 u------为磁导率 σ----为电导率 有关 Q(X)的计算详见通信电缆 54 页 1.2.2.有屏蔽:
(H/Km)
λ----总的绞入系数 d-----导电线芯的直径 毫米 毫米
a-----回路两导体中心间距离
K------为涡流系数 u------为磁导率 σ----为电导率 有关 Q(X)的计算详见通信电缆 54 页 1.3 对称电缆的电容 .

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电缆回的电容与一般电容器的电容相似.两根导电线芯相当于两个电极,导电线 芯间的绝缘相当于电容器极板间的介质. 当回路两导电线芯带有等量异性电荷时,此电荷的电量 Q 与两导电线芯间的电位差 U 之比,为该回路的电 容,即 C=U/Q. 对称电缆回路的电容是比较复杂的,因为电缆中往往包括很多线对,而且外面又有屏蔽层或金属套,所有任 何相邻的线芯间或线芯与屏蔽层.金属套都会有电容的存在.回路间的电容指各部分之和. 对称电缆回路的电容有两种: 工作电容和部分电容.一次传输参数中的电容指工作电容(工作电容为部分 电容所组成). 无屏蔽对称电缆(UTP)的电容可按下式计算﹕ F/m
适用于两导体相互平行,并且周围无其它线对的理想情况. a-两导体的中心距(mm) d-中心导体的直径(mm) εe-绝缘材料的等效介电常数 对于多对结构的对称电缆,应考虑线对绞合的影响以及邻近线对等因素, 计算公式为﹕ F/m 其电容
λ----绞合系数 φ----校正系数,考虑邻近线对或线对屏蔽层对于电容的影响. 校正系数φ与各结构参数之间的关系. 屏蔽对绞组
无屏蔽对绞组
a-------对称电缆导体的中心距 DS----屏蔽层内径(mm) d2-----对绞后的外径(mm) d1-----绝缘芯线的外径(mm) 1.4.对称电缆的绝缘电导. 绝缘电导 G 这个参数说明电缆线芯绝缘层的质量和电磁能在线芯绝缘中的损耗情况.绝缘电导是由绝 缘介质的特性决定的,也就是由绝缘介质的体积绝缘电阻系数 和介质损耗角正切来决定的.绝缘电导 G 是由 直流绝缘电导 G0 和交流电导 G~组合的.计算公式如下:

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G=G0+G~
G~=ω*Ctg(δ) G0------直流损耗 G~------交流损耗 ω------电流频率 C-------工作电容 tg(δ)---介质损耗角正切 2.二次传输参数 二次传输参数是用以表征传输线的特性的参数,它包括特性阻抗 ZC,衰减常数α,及相移常数. 2.1 特性阻抗 特性阻抗是电磁波沿均匀电缆线路传播而没有反射时所遇到的阻抗,其值仅与线路的一次传输参数和 电流的频率有关,而与线路的长度无关,也与传输电压及电流的大小及负栽阻抗无关: 无屏蔽对称电缆(UTP)﹕ 欧

屏蔽对称电缆(STP)﹕


当对称电缆的中心导体是绞线结构,屏蔽为编织时,公式为﹕

K3 为编织影响的经验修正系数,取值为 0.98~0.99 K1 为导体修正系数,导体结构修正系数 K!与导体根数之间的关系: 绞线内导体的导线根数 内导体结构的修正系数 绞线内导体的导线根数 内导体结构的修正系数 2.2 衰减 : N K1 N K1 1 1.000 27 0.976 3 0.871 37 0.980 7 0.939 50 0.983 12 0.957 70 0.986 19 0.970 90 0.988

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衰减是射频电缆的最重要的参数之一,它反映了电磁能量沿电缆传输时损耗的大小.电缆的衰减表示电缆 在行波状态下工作时传输功率或电压的损耗程度. 对称电缆在射频下的衰减可按高频简化公式如下计算: 2.2.1.无屏蔽对称电缆:
2.2.2.有屏蔽对称电缆:
f-----频率 de---绞合导体的电气等效直径 d----绞合导体外径
Ds--屏蔽内径 a-----对称电缆导体的中心距 εe--绝缘的等效介电常数 tg(δ)---绝缘的等效介质损耗角正切 Kp1-----导体的射频电阻系数 Kp2-----屏蔽的射频电阻系数 Ks-------绞线导体的电阻系数 KB------编织屏蔽的电阻系数 见射频电缆结构设计中表 4.5 见射频电缆结构设计中表 4.5 1.25 2.0 0.98~0.99
K3------编织对阻抗影响的系数
同轴电缆的电气参数计算:
同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属圆管(称为外导体)内配置另一圆形导体(称为内导体),用绝缘介 质使两者相互绝缘并保持轴心重合,这样所构成的线对称同轴对。 同轴电缆可用于开通多路栽波通信或传输电视节目,也可用同 轴电缆传输高数码的数据信息(如 UL2919 屏幕线) 1.一次传输参数: 同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸 D/d 变化而变化. (1).有效电阻,随频率的增大而增大.而与内外导体直径比没直接的关系. (2).电感随频率的增大而减小,随内外导体直径比增大而增大. (3).电容与频率无关,随直径比的增大而减小. (4).电导与频率基本上成正比,随直径的增大而减小.

杭州线科 具体计算公式如下: 1.1.有效电阻:
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同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当内外导体都是铜导体时,总的有效电阻为: (欧姆/公里) 1.2 有效电感: 同轴回路的电感由内.外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成,当内外导体都是铜时,回路的电感为: (亨/公里) 1.3 同轴电缆电容﹕ 同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对内外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器 的电容公式来计算:
Dw-外导体结构的修正系数(理想外导体 Dw=0,非理想外导体 Dw=编织外导体中的单线直径)
K1-内导体结构的修正系数, D1-同轴线外导体内径(mm) 1.4 绝缘电导: 同轴对的绝缘导体 G 由两部分组成: 一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导 G~,另一个部分是由于绝缘不完善而 引起的直流电导 G0: G=G0+G~
G~=ωCtg(δ) G0------直流损耗 G~------交流损耗 ω------电流频率 C-------工作电容 tg(δ)---介质损耗角正切 2.二次传输参数: 二次传输参数是用以表征传输线的特性参数,它包括特性阻抗 ZC,衰减常数α,及相移常数. 2.1.同轴电缆特性阻抗﹕ 2.1.1.对于斜包,铝箔纵包可近似看作是理想外导体,计算如下:

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2.1.2.编织外导体,绞线内导体计算如下:
D---外导体外径 d----内导体外径 Dw---编织导体直径 K1----导体结构修正系数 2.2 同轴电缆衰减的计算公式:
αR-导体电阻损耗引起的衰减分量,导体衰减(电阻衰减) 当内外导体都为圆柱形导体时:
db/km
当内导体是绞线,外导体是编织时:
db/km
D.d----外导体内径.内导体外径 K1-----导体结构修正系数 ε-----绝缘介电常数 KS-----绞线引起射苹电缆电阻增大的系数,KS=1.25 KB-----编织引起射苹电缆电阻增大的系数 Dw----编织外导体中的单线直径 KP1,KP2-分别表示内,外导体与标准软铜不同时引起射频电阻增大或减小 的系数. 编织系数 KB 还可用如下计算方法求出:

杭州线科
https://www.doczj.com/doc/093787858.html,
m----为编织的锭数 n-----为每锭编织线中的导线根数 β-----为编织角(编织导线的方向与电缆轴线方向之间的夹角) αG----介质损耗而引起的衰减分量,称为介质衰减(电导衰减)
tgσe----等效介质损耗角正切 εe-------等效介电常数 2.3 延时﹕ 延时是指信号沿电缆传输时,其单位长度上的延迟时间. 同轴电缆的延时与电缆尺寸无关,仅仅取决于介质的介电常数.
秒/米
V-----信号在电缆中的传播速度 εe----等效介电常数.

GB-50217-2007电力工程电缆设计规范

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 前言 本规范是根据建设部《关于印发“二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、临订计划”的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设汁院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB 50217—1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括: 1.增加了中、高正电缆;冰数选择要求: 2.增加了电缆绝缘类别选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容: 3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选样要求; 4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求; 5.增加了电缆终端一般性选择要求: 6.增加了自接电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容: 7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求: 8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定: 9.增加了架空桥架检修通道设置要求; 10.增加了电缆隧道安全孔设置间距要求; 11.增加了附录B和附录F。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管埋,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释:本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号.邮编:610021),以便今后修改时参考。 1 总则 1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进。经济合理,安全适用、便于施工和维护,制定本规范。 1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

常用电缆沟设计选型方案比较

常用电缆沟设计选型方案比较 发表时间:2019-01-03T15:48:09.987Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:鲁露[导读] 摘要:本文介绍了现浇混凝土电缆沟、砖砌电缆沟以及预制电缆沟等几种形式在变电工程中的应用特点,并进行了综合比较分析,选取适用本地区的方案。 江苏省南通电力设计院江苏南通 226006摘要:本文介绍了现浇混凝土电缆沟、砖砌电缆沟以及预制电缆沟等几种形式在变电工程中的应用特点,并进行了综合比较分析,选取适用本地区的方案。 关键词:电缆沟综合比选设计方案电缆沟是变电站中主要构筑物,作为变电站的主要基础设施之一,优化其设计方案,关系到整个变电站的设计水平。 目前,变电站内电缆敷设一般采用明沟方式,包括砖砌、现浇混凝土、预制混凝土、成品复合沟等多种形式,智能化变电站工程中也有采用电缆槽盒来代替电缆沟的方案。站内电缆敷设方式应根据工程实际情况,结合电气专业要求,做到施工方便、经济可靠。 以下就常用的几种方式进行比较,并结合本地区实际情况进行方案选择。 1现浇混凝土电缆沟现浇混凝土电缆沟是整体在地面以下。沟道高出地面约150mm左右。开挖沟槽后支模、排管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、沟道侧边回填。结构形式见图1-1。 地面电缆明沟在常规变电站工程中广泛应用,运行方便,易于检修,但施工工期稍长。 图1-1 普通混凝土电缆明沟构造图 图2-1 普通砌体电缆明沟构造图 2砖砌电缆沟 冻深小于0.5m、地下水位低于1.0m的地区采用砌体明沟(过道路部分为钢筋混凝土暗沟)。并设置钢筋混凝土底板和压顶梁,结构形式见图2-1。 砖砌电缆沟投资少,施工方便,但在地面以下部分沟壁因干、湿、冻融、机械力等反复作用下容易损坏、粉刷层面极易剥落。本地区已经较少见应用该方案。 3预制电缆沟 预制电缆沟分为无机复合材料电缆沟(槽盒)、混凝土预制电缆沟(槽盒)及U型成品电缆沟三类。 3.1无机复合材料电缆沟(槽盒) 无机复合材料电缆槽盒在工程预制,运至现场组装,安装工序少,无需现场湿作业,施工工期短,运行检修方便,其最显著的特点为阻燃性能好,防火达到国家A级标准,同时节约了大量电缆支架及接地件材料。槽盒置于地面之上,检修方便。但接口较多,在一定程度上影响变电站美观。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 Code for design of cables of electric engineering 2007—10—23发布 2008—04—01实施 中华人民共和国建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

本规范是根据建设部《关于印发“二00一~二00二年度工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》(建标〔2002〕85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB20217-1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括: 1.增加了中、高压电缆芯数选择要求; 2.增加了电缆绝缘类型选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容; 3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选择要求; 4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求; 5.增加了电缆终端一般性选择要求; 6.增加了直接对电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容; 7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求; 8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定; 9.增加了架空桥架检修通道设置要求; 10.增加了电缆遂道安全孔设置间距要求; 11.增加了附录B和附录F。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号,邮编:610021),以便今后修改时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院 参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院 喜利得(中国)有限公司 主要起草人:李国荣熊涛张天泽齐春陶勤万里宁王鑫王聪慧

电线电缆基础知识(原创)

电线电缆基础知识 1 电 1.1 电的相关历史 电是自然界本身就存在的现象,近代才被人类发现。 自19世纪第二次工业革命后,人类进入“电气时代”: 18世纪中叶,富兰克林提出电流的概念; 1831年,法拉第发现电磁感应现象,后制造出人类第一台电动机; 1836年,世界上第一根电线诞生; 1866年,西门子提出发电机原理,并由其下属制造出人类第一台发电机; 1879年,爱迪生发明电灯,从此人类走向光明; 1939年,中国第一根导线诞生于昆明电缆厂。 1.2 电的作用 (1)照明:让人们克服了黑暗。 (2)取暖:电能转化为热能。 (3)动力:电能转化为机械能。 1.3 电的特性:难以储存,应即产即用。 2 电力系统 2.1 把电能的生产、输送、分配和消费过程组成一个整体,称为电力系统。其中输电线路和变压器组成电力网。如图1。 图1 电力系统简易图 2.2 电力系统的作用和意义: (1)统一发电,分配使用,降低成本,提高安全可靠性。 (2)是国家基础设施建设的重要项目。要发展,先通电。 2.3 输电线路即电线电缆,是电能输送的载体,是电力系统的重要组成部分,被

比作电力系统的“血管”。 3 电线电缆 3.1 定义:用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。(GB/T 2900.10-1984) (1)功能:传输电能、信息;转换电磁能。 (2)传输信息:如光缆、控制电缆等。 (3)电线电缆是线材产品。 3.2 “电线”与“电缆” “电线”和“电缆”在概念上并没有严格的界限,广义上可统称为“电缆”。狭义上,分为“电线”和“电缆”。通常认为: (1)单根线芯叫“线”;多根线芯叫“缆”。 (2)直径小的叫“线”;直径大的叫“缆”。 (3)结构简单的叫“线”;结构复杂的叫“缆”。 但随着使用范围的扩大,很多品种“线中有缆”,“缆中有线”,所以没有必要严格区别。本文以下简称“电缆”。 4 电缆分类 4.1 分类缘由 简单地讲,电缆的主要功能就是传电,主要要求就是安全,保证人民生命财产不受损害。但电能的远距离传输,必然要求电缆能够穿越崇山峻岭、江河湖海,经受阴晴雨雪、风吹日晒,接触花鸟虫鱼、平地壕沟,承受碰擦冲撞,提防意外伤害。基于不同的使用和环境适应要求,就要设计不同的结构型式,因此就形成了不同的电缆种类。 4.2 大类及涵义 电缆广义上分为五大类,如表1。 4.3 常用类别及简介 表1的分类是基于天下电缆的大分类,而用途广泛的电缆只有其中的一部分。大类中又分为很多小类,常用的电缆即是国家电线电缆生产许可证中进行规范的产品,见表2。 4.4 塑料电线

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆设计规范

电缆设计规范
1.导线材料选择 电缆一般采用铝芯线。 下列场合应采用铜芯电缆及电缆: (1)需要确保长期运行中连线可靠的回路。如:重要电源,重 要的操作回路二次回路,电机的励磁,移动设备的线路及剧烈振动场 合的线路。 (2)对铝有严重腐蚀而对铜腐蚀轻微的场合。 (3)爆炸危险环境或火灾危险环境有特殊要求者。 (4)特别重要的公共建筑物 (5)高温设备 (6)应急系统,包括消防设施的线路。 此外,经全面技术经济分析确证宜用铜芯电缆及电缆的,如有高 层建筑,大、中型计算机房的建筑,重要的公共建筑等以及国外工程 和外资工程等适应国外要求者。 2.电缆芯数的选择 (1)电压 1KV 及以下的三相四线低压系统,若第四芯为 PEN 线时,应采用四芯型电缆而不得用三芯电缆加单芯电缆组合成的回路 的方式。当 PE 线作为专用而与带电导体 N 线分开时,则应用五芯型 电缆。若无五芯型电缆时可用四芯电缆加单芯电缆电缆捆扎组合的方 式;PE 线也可利用电缆的护套,屏蔽层,铠装等金属外护层等。分

支单相回路带 PE 线时应采用三芯电缆。如果是三相三线制系统则采
用四芯电缆,第四芯为 PE 线。
(2) 3-35KV 交流系统应采用三芯电缆.
(3)在水下或重要的较长线路中为避免或减少中间接头或单芯电
缆比多芯电缆有较好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆。但应注
意用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的
钢丝铠装电缆。
3.电缆绝缘水平选择
表 1 电缆绝缘水平选择
单位 KV
系数
标称电压 U
0.22/0.38
3
6
10
35
N
电缆 的额 定电 压 U /U
0
U
0

Ⅰ 类 0.6/1
(0.3/0.5)
U
0
(0.45/0.75)



1.8/3 3/3 3/6 6/6 6/10 8.7/10
21/35 26/35
缆芯之间的 工频最高电 压 Umax
3.6
7.2
12
42
缆芯对地的 雷电冲击而 授电压的峰 值 Up1
60 75 75
95
200
250
注:括号内数值只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源

10kV 电缆线路典型设计技术原则【最新版】

10kV 电缆线路典型设计技术原则 1、主要设计规程、规范 本次阐述的10kV 电缆线路指交流额定电压10kV 电力电缆线路,包括电缆本体、附件与相关的建(构)筑物、排水、消防和火灾报警系统等。10kV 电缆线路敷设设计一般分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道四种方式。10kV 电缆线路设计中常用的规程规范如下: GB 29415 耐火电缆槽盒 GB 50003 砌体结构设计规范 GB 50009 建筑结构荷载规范 GB 50010 混凝土结构设计规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50034 建筑照明设计标准 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 2952 电缆外护层 GB 3048 电线电缆电性能试验方法 GB 6995 电线电缆识别标志 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12666 电线电缆燃烧试验方法 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 18380 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范

GB 50217 电力工程电缆设计规范 GB 50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB 50330 建筑边坡工程技术规范 GB/T 11836 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DLGJ 154 电缆防火措施设计和施工与验收标准 DL/T 1253 电力电缆线路运行规程 DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 Q/GDW 1738 国家电网公司配电网规划设计技术导则CJJ 37 城市道路工程设计规范 JGJ 118 冻土地区建筑地基基础设计规范

电缆沟的具体设计规范标准版本

文件编号:RHD-QB-K4727 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟的具体设计规范 标准版本

电缆沟的具体设计规范标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有

效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。

2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。 c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为

电缆桥架安装施工方法

电缆桥架安装施工方法及工艺 1施工准备 1.1技术准备(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。(2)各种电缆桥架技术文件齐全。(3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。(4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 1.2材料准备(1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。(3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 1.3主要机具准备(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.4作业环境准备(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。(3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 1.5施工准备(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。 2施工部署主楼、西副楼的电缆桥架由山东水电一队安装,东副楼的电缆桥架由山东水电二队安装。 3操作工艺3.1工艺流程:预留孔洞预埋吊杆吊架弹线定位金属膨胀螺栓固定吊杆、吊架安装桥架安装地面电缆桥架安装。 工程概况: 1、工程特点及主要事项:电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。(安全教育月活动方案) 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 2 部分:配网电缆线路部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定第 2 部分:配网电缆线路部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 2: cable distribution line 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总则 (3) 4.1 应遵守的规定和程序 (3) 4.2 施工图设计文件应包含的内容 (3) 4.3 施工图设计内容深度的基本要求 (3) 5 施工图设计内容及深度要求 (4) 5.1 图纸目录 (4) 5.2 施工图设计说明书 (4) 5.3 设计图纸 (5) 5.4 主要设备材料清册 (6) 6 计算书 (7) 7 施工图预算 (7) 7.1 预算内容及深度 (7) 7.2 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 2 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、鄂尔多斯电业局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、何平。 本标准2018年01月首次发布。

01-电缆沟、通信工程施工图设计说明(1)

电缆沟/通信工程施工图设计说明 一、设计依据及规范 1.1设计合同依据 我公司与业主方签订的工程设计合同 1.2采用技术规范 1.2.1《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.2《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 1.2.3《35kV及以下电缆敷设》(94D101-5) 1.2.4《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8) 1.2.5《地下通信线缆敷设图集》( 05X101-2) 1.2.6《通信管道人孔和管块组群图集》(YDJ-101) 1.2.7《城市地下通信塑料管道设计规范》( CECS 165-2004) 1.2.8《通信管道与通信工程设计规范》( GB50373-2006) 1.2.9《通信管道人孔和手孔图集》(YD5178-2009) 1.2.10根据道路设计路面高程为水准点 1.3设计基础资料、工程资料 1.3.1业主方提供的设计任务书 1.3.2道路专业提供的相关设计图纸1.4对初步设计评审意见执行情况说明 初步设计的批复执行情况 1、GG-24图玻璃钢电缆支架强度选用较高型, 便于电缆安装敷设时由于电缆支架强度不够被 拉塌(特别是大电力电缆施工),便于提高使用 年限。 改用复合材料电缆支架 二、电缆沟/通信工程设计原则 2.1满足需求原则。管线工程均按远期规模设计。 2.2 满足接入的可能性和便利性原则。新建管线工程充分考虑区域现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 2.3 管线工程设计注意技术性与经济性相结合的原则。 2.4 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 2.5 满足综合协调原则。管线工程的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 三、工程概况 3.1工程基本情况

10kV电力电缆线路的设计运行与维护 李祖伟

10kV电力电缆线路的设计运行与维护李祖伟 发表时间:2018-01-23T09:46:04.060Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:李祖伟[导读] 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。 安徽省霍邱供电公司安徽霍邱 237400 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。其次就是电力电缆的运用对于城市更加方便管理,解决集中供电电网复杂的问题。 关键词:10kV电力电缆;线路设计;运行管理;日常维护引言: 10kV 电力电缆是我国电力输送系统中重要的组成部分,随着供电企业的发展,占有着越来越重要的地位。当前,已经有许多的城市着手或者完成了 10kV 电力电缆的建设工作,实现了从传统的架空线路到地下电缆线路的转变。由于供电的需要 10kV 电缆的铺设线路相对较长,供电的情况也比较复杂,所以在这种状况下,极有可能发生各种安全隐患。所以为了保证电力电缆正常平稳的使用,就需要运维管理人员在进行电力电缆设计、运行和维护的过程中,采取合理有效的措施。及时的避免电力电缆故障造成的巨大经济损失和人员伤亡。目前,电力电缆运行管理方面还存在着许多的不足,企业应该健全 10kV 电力电缆的设计方法、运行管理和后期维护工作,确保电力电缆的平稳运行。 1 10kv 电力电缆线路设计过程中存在的问题 1.1 10kv电力电缆的机械性损伤问题:10kv 电力电缆与普通电缆相比具有较大的外径,因此在线路设计过程中,对线路转弯的半径具有十分严格的要求,不仅如此,在10kv 电力电缆的敷设以及运输过程中,也具有较高的操作难度。10kv电力电缆线路设计师一项较大的工作,在进行线路铺设时,线路的转弯角度过大会导致导体的内部出现机械性损伤问题,将大大缩减设备的使用寿命。不仅如此,由于电力电缆表面覆盖着较厚的绝缘层,因此即使是在绝缘或回路电阻测量的情况下,也无法轻易诊断出故障的发生,无法通过定期诊断、检修来预防事故的发生。10kv电力电缆在运行状态下,电缆的绝缘强度会由于电缆受损过热而大幅度降低,从而造成故障发生,并且由于此类故障无法轻易发现,设备继续运行会造成严重的电力事故,综上所述,在电力电缆线路铺设时,如果出现承受外力应力歪曲或由于线路设计需要必须转弯等情况时,电力电缆必须要处于自然弯曲的状态,进而减少电缆内部机械性损伤问题的出现,最终达到预防事故发生的目的。 1.2 10kv 电力电缆的防潮保护 10kv 电力电缆运行情况下,可能出现外部环境中潮气和水分等通过覆盖于电缆表面保护层或电缆头进入到电缆绝缘层的情况。一旦出现这种情况,水分则会逐步向电缆内部纵向渗透,造成整条电缆甚至整个供电网络的损坏,更有甚者会引发严重的电力事故。因此,在进行101kv电力电缆的线路设计、试验、敷设等环节工作时,必须做好设备的防潮保护工作,具体表现为以下几点:首先,要保证电缆端部在敷设时的具有良好的密封性,防止水分、潮气通过电缆端部进入电缆内部;其次,在开展电缆敷设工作时,必须要减少电缆应力歪曲的情况出现,最后,当电缆敷设工作完成后,要对整条电缆进行严密的检查,如果出现受潮或密封不严等问题,必须及时进行处理。 1.3 10kv 电力电缆大电流锅流问题 当进行10kv电力电缆线路设计时,若电力电缆的四周形成了由钢或铁材质构成的闭合回路,就会造成涡流现象的出现,并且电力电缆系统越集中,产出的涡流也会越大,涡流现象的出现会造成配电网络运行不稳定,甚至会造成电力事故的发生。所以,在电力电缆线路设计过程中,必须仔细检查电缆铺设四周所使用的材质,从而避免涡流现象发生。 2 10kV电力电缆线路运行的相关标准 2.1 加大电力电缆线路的巡视力度 一些企业部门常常在无证的情况下进行非法施工,这对于电力电缆线路的安全具有极大威胁。所以对于一些施工现场范围比较大的,应该及时派遣相关的专业监测人员进行监测,以便及时提供相关的检测信息。其次是要对电力电缆的线路进行定期的检查工作,要及时定期安排人员进行线路查巡工作,对电缆沟或是管道中存在的杂物及时进行清理。还要对老化的电缆线路加以注意,减少安全隐患。要对电缆的绝缘电阻进行监测,对电缆附近的设备及零件进行定期的加固和除锈处理,防止意外发生。与此同时,还要建立相关的检查机制和检查标准,提高检查人员的责任意识,确保电力电缆线路的正常运行。 2.2 电力电缆备用物品的严格保管制度 对于电力电缆的备用物品要派专人进行归纳和整理,统一存放。而且要注意存放的地点必须干燥清洁,便于取用。对于设备的型号要登记在册,这样方便归类和查找。而对于 10kV电力电缆图纸资料则要进行妥善的保管,避免丢失。 2.3 加强对电力电缆线路温度的测定 电力电缆的温度变化对于电缆的运行具有很大的影响,所以需要对电缆及其它重要设备的温度进行定时、定期的记录。但是电力电缆一般都铺设在地下,给温度的监测带来了困难,因此可以采用温度传感器来对地下线路的电缆温度进行监测。要将温度传感器放置在电缆线分布比较密集,散热不是很好的地方,测量的数据主要包括周围的环境温度、空气温度、电缆温度及周围土壤的温度等。最后,将这些数据统计在一起,绘制出相应的温度曲线。尤其是在夏冬季节,用电处于高峰期,温度的变化会更为明显,安全隐患也就越大,所以要密切的进行监视,一旦发现温度出现异常情况,要尽快绘制出温度变化的取向,查找出故障发生的原因,及时消除故障,避免造成不良影响。 2.4 特殊环境条件下的运行 特殊的天气原因和自然因素是在所难免的,尤其是雷击等现象对于 10kV 电力电缆的运行具有非常大的影响。为了能够有效的防止雷击,大都采用的是安装线路避雷器,这种避雷装置相对简单,而且也比较经济。同时还要定期检查接地网的运行情况,确保接地良好。对于突发的天气变化,要做好相关的紧急预案。 2.5 电力电缆保护区域的检查工作

电缆的阻抗原理与计算(摘录)

电缆的阻抗原理与计算(摘录) 术语 音频:人耳可以听到的低频信号。范围在20-20kHz。 视频:用来传诵图象的高频信号。图象信号比声音复杂很多,所以它的带宽(范围)也大过音频很多,少说也有0-6MHz。 射频:可以通过电磁波的形式想空中发射,并能够传送很远的距离。射频的范围要宽很多,10k-3THz(1T=1024G)。 电缆的阻抗 本文准备解释清楚传输线和电缆感应的一些细节,只是此课题的摘要介绍。如果您希望很好地使用传输线,比如同轴电缆什么的,就是时候买一本相关课题的书籍。什么是理想的书籍取决于您物理学或机电工程,当然还少不了数学方面的底蕴。 什么是电缆的阻抗,什么时候用到它? 首先要知道的是某个导体在射频频率下的工作特性和低频

下大相径庭。当导体的长度接近承载信号的1/10波长的时候,good o1风格的电路分析法则就不能在使用了。这时该轮到电缆阻抗和传输线理论粉墨登场了。 传输线理论中的一个重要的原则是源阻抗必须和负载阻抗相同,以使功率转移达到最大化,并使目的设备端的信号反射最小化。在现实中这通常意味源阻抗和电缆阻抗相同,而且在电缆终端的接收设备的阻抗也相同。 电缆阻抗是如何定义的? 电缆的特性阻抗是电缆中传送波的电场强度和磁场强度之比。(伏特/米)/(安培/米)=欧姆 欧姆定律表明,如果在一对端子上施加电压(E),此电路中测量到电流(I),则可以用下列等式确定阻抗的大小,这个公式总是成立: Z = E / I 无论是直流或者是交流的情况下,这个关系都保持成立。

特性阻抗一般写作Z0(Z零)。如果电缆承载的是射频信号,并非正弦波,Z0还是等于电缆上的电压和导线中的电流比。所以特性阻抗由下面的公式定义: Z0 = E / I 电压和电流是有电缆中的感抗和容抗共同决定的。所以特性阻抗公式可以被写成后面这个形式: 其中 R=该导体材质(在直流情况下)一个单位长度的电阻率,欧姆 G=单位长度的旁路电导系数(绝缘层的导电系数),欧姆 j=只是个符号,指明本项有一个+90'的相位角(虚数) π=3.1416 L=单位长度电缆的电感量

电缆通道与电缆井设计

NY-W2014060S-DL 电力工程设计: 乙级 证书号:A251019782 PT MIKGRO METAL PERDANA公司邦加岛铁矿电力系统设计工程 电缆通道及电缆井设计 设计说明 成都诺一电力设计有限公司 二零一四年九月

第一节电缆线路的设计 1、设计依据 GB50217,DL5221以及设计合同,京安资源集团印尼PT. MIKGRO METAL PERDANA公司提供的项目资料。 2、设计规模及范围 从总配电室至临时移民区、炸药库等12个箱变的电缆线路。电缆通道长度共约6.7km,采用电缆套管直埋。 3、建设单位 建设单位为京安资源集团印尼PT. MIKGRO METAL PERDANA 公司,预计2014年12月建设完成。 4、电缆线路的输送容量及导线截面选择 总输送容量约6300kVA,变压器容量分别为2000kVA,1500kVA、800kVA、630kVA、500kVA、400kVA、315kVA、200kV。电缆采用ZR-YJV22-8.7/15-3x120、95、70、50、35电缆。 本工程矿石加工系统一期、二期、洗矿电缆输送容量为3000kVA,电缆选用套PVC管直埋方式,根据载流量控制原则:Ie=S/(√3×Ue×COSφ)=3000/(1.732×10×0.8)=216.51A 电缆采用ZR-YJV22-8.7/15-3x120,ZR-YJV22-8.7/15-3x120电缆输送最大电流为I=246A,综合敷设系数为K=0.9,套PVC管直埋方式

最大输送容量为:S= √3Ie×Kx×Ue×COSφ=√3×246×0.9×10×0.8=3067 kVA,满足工程要求。 同理(1)码头箱式回路(2330kVA),移民新村、营地等共用回路(2330kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x95电缆能满足要求; (2)机修车间及炸药库变压器回路(830kVA)、中央实验室回路(400kVA)、皮带机(630kVA),选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆能满足要求; (3)矿石加工系统二期箱变(1500kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x70电缆能满足要求; (4)营地(800kVA)、新村3#箱变(500kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆能满足要求; (5)新村2#箱变(315kVA)、临时移民区箱变(315kVA)选用ZR-YJV22-8.7/15-3x35电缆能满足要求; (6)炸药库箱变,因电缆长约3740米,为避免电压降损耗过大,因此选用ZR-YJV22-8.7/15-3x50电缆,工程要求; 热稳定校验:本工程10kV侧最大短路电流值为5.196kA.据此校核导线截面如下: S=(√Qi/C)×1000=(I√t/C)×1000(mm2) S-导线热稳定要求最小截面 Qi-短路热效应 C-热稳定系数,C=171 I-10kV侧最大短路电流值,I=5.196kA

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