电动葫芦滑触线及电缆截面选择计算
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1、电缆截面选择电力电缆平均每公里、每平方毫米的电阻为18欧姆,电力电缆上的电压降不得超过5%,即不得超过10V。
可根据公式:10≥(P/U)*2*18*L/S其中:S表示电力电缆的横截面积,P表示外场子设备的功率,U表示电压,L表示距离。
2、设备用电估算根据国家电缆生产标准,电缆的电阻率应为:18Ω/Km·mm2。
使用VV22-2×Xmm2电缆Km回路阻抗为:2×18/X设备的动态功耗为YW,工作电流为Y/220本设计中车辆监测器距收费站最远距离为ZKm,因此设备回路压降为:(Y/220)×Z×(2×18/X )回路压降小于5%,满足设备使用要求3、工程上常用的估算公式:KW×距离/360=截面积电工必须要掌握的----电缆截面估算#1先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。
一般有公式可供计算。
由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。
①单相千瓦,4.5安。
②单相380,电流两安半。
③3.说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。
对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机。
在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。
这电流也称电动机的额定电流。
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。
三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。
滑触线选型计算
一、选型计算
1.不同的已知条件,有不同的算法,这里选择两种情况计算:
●已知用电设备或起重机的各点击功率
(1)滑线载流量的选择
必须保证相应滑触线载流量I n 不小于总计算额定电流I NG ,即
I n ≥I NG ,I NG =ΣI N
我们所提供的滑线载流量在40℃时的载流量,若工作环境温度超过40℃,须按下式进行计算I n =I 40℃f A I 40℃:40℃时的载流量 f A :
(2)滑线型号的确定
a 根据使用条件(如安装环境、运行速度等)选择滑线的型号;
b 根据总计算额定电流I NG ,选择相应截面的滑线。
(3)负载计算电流的计算
负载计算电流的大小直接影响滑触线电压降的结果,其算法有很多种(有的资料按尖峰电流计算),本公司根据多年的经验及参考国内外相关行业的算法,采用以下算法进行计算:
I G =ΣI A +ΣI N I A :启动电流[A] I N :额定电流[A]
影响滑触线选型的三大因素:
在选购滑触线时,消费者一定要根据实际使用需求进行选择,并不是所有种类的滑触线都适合实际的使用之中,有以下三大因素会影响到滑触线的选型工作。
1、在选购滑触线时,需要考虑到使用导线的环境,有的空间的湿度比较大,有的空间粉尘多,所以在选择时,环境是其中的一个影响因素;
2、安装空间,有的空间比较特殊,在选择滑触线时,需要选择性能好的导线;
3、电流和电压都会影响到滑触线的选型,电流和电压越大的话,所要选择的滑触线质地就越好,并且需要选择安全型的滑触线进行使用。
以上这些因素都会影响到滑触线的选型,除了这些因素之外,还有工作的温度以及电压的运行速度等等,总之,在选型时,需要考虑很多方面的因素,这样才能够保证滑触线正常使用。
滑触线电流计算:计算公式如下:A. 三相交流载流量ηφ***3COS V W电机总功率=式中:V=额定电压;φCOS =功率因素;η=使用效率B.电压降计算(V ):电压降:总长在100M 以内,按功率估算或电流计算法选用后,一般不进行电压降的校核。
电压降指标:一般起重机〈7%;冶金行业用起重机〈5%;其它用电设备根据使用标准设定。
三相交流负载v s COS L n ****3σφμ∑=∆.式中:V=∑n =电机总功率W ;L=等效滑触线长度;φCOS =功率因素;σ=导电率(铜取50m/欧mm 2,铝取30m/欧mm 2;S=滑触线截面积mm 2.A 厂房同一跨中有LH20/5一台及LDA10二台同时使用(滑触线长度=302米)。
其中 LH 电机总功率=13+2.2*2+0.75*2=18.9KW ;LDA 电机总功率=13+0.8*2+0.8*2=16.2KW*2=32.4KW.三相交流载流量ηφ***3COS V W电机总功率= 8.0*8.0*380*39.184.32KWKW +==77.9A选用HFD200A ,允许载流量为200A ;截面积为98mm 2,材料为铝。
三相交流负载v s COS L n ****3σφμ∑=∆=380*98*301000*8.0*151*3.51*3=9.5V 电压降: 9.5/380=2.5%<7%选型满足要求。
F 厂房同一跨中有QD50/10一台及QD200/50二台同时使用(滑触线长度=280米)。
其中 QD200/50电机总功率=90+4*15+2*7.5=165KW ;QD50/10电机总功率=45+2*7.5+2*3=66KW 三相交流载流量ηφ***3COS V W电机总功率= 8.0*8.0*380*366165KWKW +==351A. 选用HFD630A ,允许载流量为630A ;截面积为280mm 2,材料为铝。
v s COS L n ****3σφμ∑=∆=380*280*301000*8.0*140*231*3=14V 电压降: 14/380=3%<7%选型满足要求。
电缆截面积选型计算公式一、引言电缆截面积选型是在电力工程和电气设备设计中非常重要的一项工作。
正确选择合适的电缆截面积可以保证电缆的安全运行和有效传输电能。
本文将介绍电缆截面积选型的计算公式和相关的注意事项。
在进行电缆截面积选型计算时,一般需要考虑以下几个因素:1. 电流负载:电缆的截面积应能承受所传输的电流负载,以避免过载和过热现象的发生。
2. 环境温度:电缆的截面积应能适应所处的环境温度,以确保电缆在不同温度下的正常工作。
3. 电缆长度:电缆的截面积与电缆的长度有关,一般来说,电缆的截面积越大,适用的长度范围就越大。
根据以上因素,可以使用如下公式来计算电缆的截面积:截面积(mm²)= K × I / (ρ × ΔT)其中,K为安全系数,一般取1.5;I为电流负载(A);ρ为电缆材料的电阻率(Ω·m);ΔT为电缆的温升(℃)。
三、注意事项在进行电缆截面积选型计算时,需要注意以下几个问题:1. 安全系数的选择:安全系数的选取应根据具体情况进行,一般情况下,建议取较为保守的数值,以确保电缆的安全运行。
2. 电阻率的确定:电阻率是电缆材料的重要参数,不同材料的电阻率不同,应根据具体材料的参数进行计算。
3. 温升的估算:电缆的温升与电流负载和环境温度有关,需要根据实际情况进行估算。
四、实例分析为了更好地理解电缆截面积选型计算的过程,我们来看一个实例分析。
假设某电器设备的电流负载为100A,电缆的材料为铜,电阻率为0.00000172Ω·m,环境温度为25℃,我们需要计算电缆的截面积。
根据上述公式,将参数代入计算,可得:截面积(mm²)= 1.5 × 100 / (0.00000172 × ΔT)假设我们希望电缆的温升不超过20℃,那么可以计算出电缆的截面积为:截面积(mm²)= 1.5 × 100 / (0.00000172 × 20) = 514.71 mm²根据计算结果,我们可以选择截面积为515 mm²的电缆。
起重机滑触线计算书一、起重机配置现场为两台完全相同的140T桥式起重机,起重机电机配置如下:1、主升电机:37KW1台电流:80A2、副升电机:18.5KW1台电流:42A3、小车电机:7.5KW2台电流:20*2=40A4、大车电机:11KW4台电流:25*4=100A二、计算准备1、计算电流:考虑两台车同时用,单机构最大电流为大车电流,单台100A,同时用时为200A,变频启动时,电机启动瞬间电流最大为电机的2倍,即单机构最大峰值电流为400A。
极限情况为大车和主升同时用。
计算电流=单机构最大峰值电流+单机构第二大电流=400+80*2=560A2、交流阻抗:因技术要求最小为800A滑线,查800A滑线的交流阻抗为0.00012欧/米。
3、功率因数:异步绕线电机按0.65计算。
4、车间长度:车间长度为151米。
5、正常工作极限电流:正常工作时,可能出现的极限电流为各机构电流和:正常工作极限电流=80*2+42*2+40*2+100*2=524A三、电压降计算800A滑线最大电压降=1.73*计算电流*车间长度*交流阻抗*功率因数=1.73*560*151*0.00012*0.65=11.4V四、选型规范1、滑线额定电流需大于正常工作极限电流。
2、最大电压降需小于5%,即19V。
(因额定电压为380V,5%电压为380*5%=19V)四、选型验证1、选用800A单极滑触线,滑线额定电流为800A,大于正常工作极限电流524A,满足条件。
2、选用800A单极滑触线,滑线最大电压降为11.4V,小于19V,满足条件。
五、计算结果选择800A单极滑线,完全能满足现场使用要求。
滑触线选型计算
一、选型计算
1.不同的已知条件,有不同的算法,这里选择两种情况计算:
●已知用电设备或起重机的各点击功率
(1)滑线载流量的选择
必须保证相应滑触线载流量I n 不小于总计算额定电流I NG ,即
I n ≥I NG ,I NG =ΣI N
我们所提供的滑线载流量在40℃时的载流量,若工作环境温度超过40℃,须按下式进行计算I n =I 40℃f A I 40℃:40℃时的载流量 f A :
(2)滑线型号的确定
a 根据使用条件(如安装环境、运行速度等)选择滑线的型号;
b 根据总计算额定电流I NG ,选择相应截面的滑线。
(3)负载计算电流的计算
负载计算电流的大小直接影响滑触线电压降的结果,其算法有很多种(有的资料按尖峰电流计算),本公司根据多年的经验及参考国内外相关行业的算法,采用以下算法进行计算:
I G =ΣI A +ΣI N I A :启动电流[A] I N :额定电流[A]
影响滑触线选型的三大因素:
在选购滑触线时,消费者一定要根据实际使用需求进行选择,并不是所有种类的滑触线都适合实际的使用之中,有以下三大因素会影响到滑触线的选型工作。
1、在选购滑触线时,需要考虑到使用导线的环境,有的空间的湿度比较大,有的空间粉尘多,所以在选择时,环境是其中的一个影响因素;
2、安装空间,有的空间比较特殊,在选择滑触线时,需要选择性能好的导线;
3、电流和电压都会影响到滑触线的选型,电流和电压越大的话,所要选择的滑触线质地就越好,并且需要选择安全型的滑触线进行使用。
以上这些因素都会影响到滑触线的选型,除了这些因素之外,还有工作的温度以及电压的运行速度等等,总之,在选型时,需要考虑很多方面的因素,这样才能够保证滑触线正常使用。
电缆截面的选择方法及计算示例1 按长期允许载流量选择电缆截面为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。
根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件:Imax≤I0K式中:Imax——通过的最大连续负荷载流量(A);I0 ——指定条件下的长期允许载流量(A),见附表1;K ——长期允许载流量修正系数,见附表2.举例:某工厂主变压器容量S为12000KVA,若以直埋35KV交联电缆供电,试问应选择多大电缆截面?(土壤温度最高30℃,土壤热阻系数2.5)解:按下列计算电缆线路应通过的电流值I===198(A)查附表1-12得:铜芯交联电缆8.7/10KV 3×95mm2,最大连续负荷载流量为220A,25℃。
由于敷设土壤温度最高为30℃,应进行温度修正。
查附表2-2得修正系数为0.96. I修=220(A)×0.96=211(A)通过土壤温度的修正后该电缆的连续负荷载流量虽只有211(A),仍能满足电缆线路198(A)的要求。
2 按经济电流密度选择电缆截面国际电工委员会标准IEC287-3-2/1995提出了电缆尺寸即导体截面经济最佳化的观点:电缆导体截面的选择,不仅要考虑电缆线路的初始成本,而且要同时考虑电缆在寿命期间的电能损耗成本。
因此要从经济电流密度来选择电缆截面。
(1)经济电流密度计算式:J=(2)电缆经济电流截面计算式:Sj=Imax/J式中:J——经济电流密度(A/mm2);Sj——经济电流截面(mm2);B=(1+Yp+Ys)(1+λ1+λ2),可取平均值1.0014;P20————20℃时电缆导体电阻率(Ω·mm2/m)铜芯为18.4×10-9,,铝芯为31×10-9,计算时可分别取18.4和31。
d20————20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃)。
滑触线的选择已知YZ100/32t-19m 配置如下:主钩电机:YZR355L2-10 额定功率为132KW 2台副钩电机:YZR280M-8 额定功率为55KW 1台小车电机:YZR180L-6 额定功率为15KW 2台大车电机:YZR250M2-8 额定功率为37KW 4台在起重机运行过程中,起升机构、小车运行机构和大车运行机构可同时工作,因此起重机的最大功率为 m a x P 2132215437442K W =⨯+⨯+⨯= 则起重机的计算功率为 max R P P f =⋅计算(f R —起重机工况系数,取决于起重机起重冲击情况和工作频率 此处f R 取0.8)则 m a x R P P f 4420.8353.6K W =⋅=⨯=计算总负载计算电流的计算:1000P I =计算式中 U N —额定电压 此处为380Vcos φ—功率因数,查GB3811-2008 7.8.4.5,取cos φ=0.65则1000P I 826.5A ===计算 车间使用滑线的长度为66米,电阻为8344L 1.510669.910R 8.6110S 11.5031011.503ρ----⋅⨯⨯⨯====⨯Ω⨯ 电流为:54U 380I ==4.4210A R 8.6110-=⨯⨯>I 计算 所以选用角钢L75x8mm作为滑触线可满足要求电压降的计算:U 3L I Z ∆=⋅⋅⋅计算式中 ΔU —电压降 VL —供电长度 mZ —导体阻抗 Z =X —滑线感抗 Ω/mR a —滑线交流电阻 a j I R K K R θ=⋅⋅ K j —集肤效应系数 此处取1.0K I —邻近效应系数 此处取1.03R θ—温度θ时的直流电阻 []20R S θθρ⋅∆=⋅1+0.004 20ρ—温度20℃时的电阻率 20ρ=1.5x10-8 Ωm Δθ—实际温度与室温(20℃)之差S —滑线的截面积 mm 2 此处S=11.503 mm 2 所以 []8520410.00420R 1.510 1.4110S 11.50310θθρ---⋅∆+⨯=⋅=⨯⨯=⨯Ω⨯1+0.004 55a j I R K K R 1.0 1.03 1.4110 1.4510θ--=⋅⋅=⨯⨯⨯=⨯Ω。
8、滑触线安装工程计算规则
工程量计算规则
一、滑触线安装根据材质及性能要求,按照设计图示安装数量以“10m/单相”为计量单位。
滑触线安装预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。
滑触线安装附加和预留长度表(单位:m/根)
序号项目预留长
度
说明
1 圆钢、铜母线与设备连接0.
2 从设备接线端子接口起算
2 圆钢、铜滑触线终端0.5 从最后一个固定点起算
3 角钢滑触线终端 1 从最后一个支持点起算
4 扁钢滑触线终端 1.3 从最后一个固定点起算
5 扁钢母线分支0.5 分支线预留
6 扁钢母线与设备连接0.5 从设备接线端子接口起算
7 工字钢、槽钢、轻轨滑触线终端0.8 从最后一个支持点起算
8 安全节能及其它滑触线终端0.5 从最后一个固定点起算
二、滑触线支架、拉紧装置、挂式支持器安装根据构件形式及材质,按照设计图示安装数量以“副”或“套”为计量单位,三相一体为一副或一套。
三、沿钢索敷设移动软电缆按照每根长度以“套”为计量单位;沿轨道敷设移动软电缆根据截面面积,以“10m”为计量单位。
电线及电缆截面的选择及计算低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
1 低压导线截面的选择1.1 选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
(1)确定ΔU%的建议。
根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。
即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。
就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。
因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
(2)确定ΔU%的计算公式。
根据电压偏差计算公式,Δδ%=(UU n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得:2-ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2)对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。
1.2 低压导线截面计算公式1.2.1三相四线制:导线为铜线时,S st=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3)导线为铝线时,S sl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4)1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,S dt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5)导线为铝线时,S dl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。
电缆截面积计算公式
电缆截面积计算公式
电缆截面积是电缆的重要参数之一,计算电缆截面积的公式可以帮助我们正确选择电缆尺寸,并确保电缆正常工作。
电缆截面积的计算公式是:电缆截面积=电缆直径的平方乘以π,单位是平方毫米(mm2)。
例如,如果电缆的直径为6毫米,则电缆截面积为6×6×3.14=113.04mm2,即113.04平方毫米。
电缆截面积的大小与电缆的电流容量直接相关,选择电缆的电流容量与电缆的截面积有关,一般情况下,电缆的电流容量与电缆的截面积成正比,即电缆截面积越大,电流容量也越大。
因此,在选择电缆时,应根据实际需要,正确计算和确定电缆的电流容量,然后根据电缆的电流容量来计算电缆的截面积,以此来确定电缆的尺寸。
此外,应注意电缆的温度限制和最大电流限制,以确保电缆的正常使用。
电缆截面积是电缆的重要参数之一,计算电缆截面积的公式可以帮助我们正确选择电缆尺寸,并确保电缆正常工作。
电缆截面的选择方法及计算示例1 按长期允许载流量选择电缆截面为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。
根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件:I max ≤I 0K式中:I max ——通过的最大连续负荷载流量(A );I 0 ——指定条件下的长期允许载流量(A ),见附表1; K ——长期允许载流量修正系数,见附表2.举例:某工厂主变压器容量S 为12000KVA ,若以直埋35KV 交联电缆供电,试问应选择多大电缆截面?(土壤温度最高30℃,土壤热阻系数2.5)解:按下列计算电缆线路应通过的电流值 I=U S 3=35312000⨯=198(A ) 查附表1-12得:铜芯交联电缆8.7/10KV 3×95mm ²,最大连续负荷载流量为220A ,25℃。
由于敷设土壤温度最高为30℃,应进行温度修正。
查附表2-2得修正系数为0.96. I 修=220(A )×0.96=211(A )通过土壤温度的修正后该电缆的连续负荷载流量虽只有211(A ),仍能满足电缆线路198(A )的要求。
2 按经济电流密度选择电缆截面国际电工委员会标准IEC287-3-2/1995提出了电缆尺寸即导体截面经济最佳化的观点:电缆导体截面的选择,不仅要考虑电缆线路的初始成本,而且要同时考虑电缆在寿命期间的电能损耗成本。
因此要从经济电流密度来选择电缆截面。
(1)经济电流密度计算式: J=1000]201[2020⨯-⨯⨯⨯)(+m B F Aθαρ(2)电缆经济电流截面计算式:S j =Imax/J式中:J——经济电流密度(A/mm²); Sj——经济电流截面(mm²);B=(1+Yp+Ys)(1+λ1+λ2),可取平均值1.0014;P20————20℃时电缆导体电阻率(Ω·mm2/m)铜芯为18.4×10-9,,铝芯为31×10-9,计算时可分别取18.4和31。
一、 计算依据:《电力工程电气设计手册-电气一次部分》P318。
二、 电流计算1、计算电流I g 的确定: I g =ϕcos 3103⋅⨯⋅∑U P K Z =65.0380310)802(38.03⨯⨯⨯⨯⨯=142.1A (7-59)其中K z ——综合系数,见P319表7-34P ∑——对应于额定暂载率的电动机总功率(kW ,双钩吊车副钩功率不计算)U ——回路额定电压(V )cos ϕ——起重机功率因数,绕线式电动机取0.65,鼠笼式电动机取0.5。
此处采用绕线式。
2、 尖峰电流I if 的确定I if =I g +(K-K Z )I 1e =142.1+(2.5-0.38)⨯65.0380310803⨯⨯⨯=538.54A (7-60) 其中K ——最大一台电机起动电流倍数,对绕组式电动机取2-2.5,对鼠笼式电动机取5。
I 1e ——最大一台电动机额定电流(A)。
3、 自动空气开关瞬时脱扣器整定电流I ZI Z ≥1.35I if =1.35⨯538.54=727.03A (7-61)三、 压降计算1、 滑线压降的计算(按顺达SDHGT-500滑触线计算) ∆U=3I if ZL=⨯3538.54⨯0.000194⨯90=16.29 (7-62) ∆U%=⨯∆N U U 100%=⨯38029.16100%=4.29%考虑环境温度的影响,取校正系数f =0.81故 ∆U%=92.029.4=4.66%≤8% 其中Z ——滑触线阻抗值(Ω)L ——滑触线长度(m)2、 电缆压降的计算I g =142.1A∴ 选用的电缆型号为:ZRC-VV 22-1kV-3⨯120∆U=3I if L (Rcos ϕ+Xsin ϕ) =⨯3538.54⨯190⨯(0.188⨯0.65+0.058⨯0.76)⨯103- =29.47∆U%=⨯∆N U U 100%=⨯38029.47100%=7.76% 其中:L ——电缆长度(m)R 、X ——分别为电缆的阻抗值。
滑触线的电流计算方法总安培负载是把从标称额定满载电流总值用负载循环(FED)和一个分同时操作的不同时率进行折算之后来确定。
起重机电动机平均负载占空比通常在40%和60%,这取决于应用的类型。
当同一轨道上有一台以上的起重机时,可以使用介于0.4和0.7之间的效率因数。
举例:3起重机,每台电流300安培。
轨道长度:100米(330')假定负载率:60%(ED)假设不同时率:0.7每安培起重机负载:In x fED = 300 A x 0.78 = 234 A三台起重机的安培负荷:234A×3=702A在使用总安培负荷不同时率为0.7:702A×0.7=491.4A华宝滑线提醒选择导线:选择最大电流大于491安培的导轨(F35/100 或:F45/50)电压降计算公式:交流电AC:ΔU =√ 3 x I x L x Z直流电DC:Δü= 2 l x Ix RΔU=电压降[V]R =电阻[欧姆/米]I =安培负荷[A]I =从供电长度导体结束[米]Z =阻抗[欧姆/ M]L =系统长度[m]其他标准:a)根据导线截面对应的安培数从而计算相应的总电流负载,并且兼顾考虑计算出的电压降应该保持在整套系统所限定的范围之内。
导体尺寸的馈电点或数目相对应的情况下导致增加的压降超过了限制。
对于非常高的安培负荷,有必要配备辅助电缆。
b)通过对应用类型及环境的选择(如轻重型负载,腐蚀,环境温度,湿度等)综合评定来考虑相应类型的刚体滑线。
有效长度:L =L 供电点位于系统末端; I=L/2 供电点位于系统中间; I=L/4 供电点位于两端供电; I=L/6 供电位于两端L /6处;。
八、滑触线选型与系统设计
1、滑触线选型:
先计算出设备额定电流,初步选定滑触线。
然后再计算出设备启动电流峰值Ijf,再校验滑触线的电压降:
△U=√3×Ijf×Z×L
△U%=△U/U额×100% (滑线末端的压降不超过电源的8%即可满足设计要求)Ijf:滑触线上的尖峰电流,(I)
Z:滑触线阻抗(Ω/km) L:滑触线计算长度(Ω/km)
△U:吊车一端滑触线压降(V) U额:供电电源电压( 380V ) 只有电压降满足要求,才能最后选定滑触线。
若是一点供电,供电点选择在滑触线的中间。
如果计算电压降不能满足要求,可适当加大滑触线或采用多点供电的办法。
然后再进行一次电压降校验。
选择滑线侧滑方式,便于减小相间距,节约空间,减小阻抗,节约支架材料,建议推广。
2、多路多点供电滑触线;
路
2路
12供电点
供电点
供电点
当单路多点也难以满足压降要求时,可采用多路(2-3路)多点供电的滑触线,每路载流可相应减小,阻抗也低,可以有效解决压降问题。
缺点是占用安装空间。
多点供电应考虑供电电缆与变压器的距离最短。
3、给出接电端子和检修隔离器的数量。
4、绝缘子的选型和支架的设计:
(1)、给出滑触线支架安装图,一般选用50角钢或63角钢即可,并选用合适的绝
缘子型号。
(参考《吊车供电线路图集》06D401-1)
(2)、滑触线支撑间距,一般在1.5m----3m之间,通常支架与吊车梁的加强筋一致。
以此给出支架和绝缘子数量。