380V电动机回路电缆截面选择
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电线、电缆的选择与敷设一、电线、电缆的型号冶金工厂选用的电缆一般均为380V和3~10KV的电缆。
35KV及以上的电缆在电厂和总降变电所中使用,不作详细介绍。
1.电线或称导线,为导体外仅包一层绝缘层,电压一般仅为500V,必须穿钢管或硬塑料管敷设。
2.电缆,一般在导体外除包一层绝缘层外,再包一层护套层,一般用于穿钢管或在电缆桥架上敷设,对于直接埋地敷设和需受拉力或机械外力的场所,需采内护层及特征,数字表示外护层(铠装层及外被层)材料。
电缆型号按以下规定编制①为用途,电力电缆不表示。
控制电缆为K。
②为绝缘,纸绝缘为Z,聚氯乙烯为V,聚乙烯绝缘为Y,交联聚乙烯绝缘为YJ,橡皮绝缘为X,棉纱编织橡皮绝缘为BX。
③为缆芯材质,铜芯不表示,铝芯为L。
④为内护层,铅为Q,铝为L,聚氯乙稀为V,聚乙烯为Y。
聚丁胶为F。
⑤为特征,无特征不表示。
不滴漏为D,分相结构为F,屏蔽为P,软线为R。
⑥为铠装层,以数字0~4表示,数字含义见表1。
⑦为外被层,以数字0~4表示,数字含义见表1。
⑧为电压,以数字表示,单位为KV或V。
表,1外护层(铠装层及外被层)数字含义例1.“YJV32-26/35”,表示铜芯交联聚乙烯绝缘(内护层为聚氯乙稀)细园钢丝铠装聚氯乙稀护套电力电缆例2.KVV-500,表示控制电缆,聚氯乙稀绝缘(内护层为聚氯乙烯)控制电缆附注:有时在电缆型号的前面加注ZR,NF或在型号后面加注FR等字母的意义为:ZR—阻燃NF—防火FR—阻燃二、电缆型号选择1.缆芯材质选择目前一般都采用铜芯电缆,铝芯电缆已很少采用。
2.绝缘及内护层选择a..高压电力电缆一般选用交联聚乙烯护套电缆(YJV)电压在6KV以下时亦可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(VV)。
b.低压电缆一般选用YJV和VV。
c.控制电缆一般选用聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(KVV)。
d.弱电回路用的控制电缆,需抑制感应干扰时,宜选用有金属屏蔽层的控制电缆,当电磁感应干扰是显著时,可选用缆芯为对绞型控制电缆。
,知道用电设备之后看设备铭牌,得(算)出工作电流和启动电流,根据经验公式三相电动机的额定电流等于额定功率*2 等于工作电流或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来,至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,倍数选择越大。
知道这个电流就可以选择断路器了,可是在实际中正规计算和选择方法是按3.5倍功率数选开关其余的接触器和热继电比额定电流稍大就可以一个控制柜的进电总电流的计导线载流量的计算口诀(转帖) 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。
导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)铝绝缘导线载流量估算二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流计算电机额定电流:比如:三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 。
三相电机的额定电流=额定功率(W)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。
B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。
C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。
●380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XLPE电力电缆。
2.导线截面选择原则2.1导线的载流量1)载流量的校正A.温度校正K1=√(θn-θa)/(θn-θc)式中:θn:导线线芯允许最高工作温度,℃;XLPE绝缘电缆为90℃,PVC绝缘电缆为70℃。
θa:敷设处的环境温度,℃;θc:已知载流量数据的对应温度,℃。
2)敷设方式的校正国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中给出了不同敷设方式的校正系数。
综合常用的几种敷设方式的校正系数,并考虑到以往工程的经验及经济性,取敷设方式校正系数K2=0.73)载流量的校正系数K=K1×K22.2电力电缆载流量表表1 6~10kV XLPE绝缘铜芯电力电缆载流量表表2 0.6/1kV PVC绝缘电力电缆载流量表表3 0.6/1kV XLPE绝缘电力电缆载流量表2.3短路保护协调1)6~10kV回路电力电缆短路保护协调S≥I×√t×102/C式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流周期分量有效值,A;t:短路切除时间,秒。
C:电动机馈线C=15320;其他馈线C=136662)380V低压回路电力电缆短路保护协调●配电线路的短路保护协调S≥I×√t/K式中:S:电缆截面,mm2;I:短路电流有效值(均方根值),A;t:短路电流持续作用时间,秒。
K:PVC绝缘电缆K=115;XLPE绝缘电缆K=143●380V电动机回路短路保护协调电缆的允许电流大于线路短路保护熔断器熔体额定电流的40%。
2.4电缆的最小截面A.6~10kV电力电缆:根据铜冶炼厂实际使用经验,采用断路器时,最小截面70~95 mm2。
(在新设计的工程中应根据短路电流数据进行计算)B.低压电力电缆:最小截面:4 mm2。
2017年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(下)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分。
每题的备选项中只有1个最符合题意)1.设计要求150W 高压钠灯镇流器的BEF ≥0.61,计算选择镇流器的流明系数不应低于下列哪项数值?( )A .0.610B .0.855C .0.885D .0.915答案:D解析:《照明设计手册》(第三版)P5,镇流器的能效因数(BEF )等于镇流器的流明系数与光源加镇流器的输入功率之比。
故流明系数μ=BEF ×P/100≥0.61×150/100=0.915。
2.在可能发生对地闪击的地区,下列哪类建筑不是第三类防雷建筑物?( )A .在平均雷暴日大于15d/a 的地区,高度15m 的孤立水塔B .省级档案馆C .预计雷击次数大于0.05次/a ,且小于或等于0.25次/a 的住宅D .预计雷击次数大于0.25次/a 的一般性工业建筑物答案:D解析:《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第3.0.4条规定,遇到下列情况之一时,应划分为第三类防雷建筑物:①省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆;②预计雷击次数大于或等于0.01次/a ,且小于或等于0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所;③预计雷击次数大于或等于0.05次/a ,且小于或等于0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物;④在平均雷暴日大于15d/a 的地区,高度在15m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a 的地区,高度在20m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
3.中性点经低电阻接地的10kV 电网,中性点接地电阻的额定电压与下列哪项最接近?( ) A .10.5kVB .10kVC .6.6kVD .6.06kV答案:D解析:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.2.6条规定,当中性点采用低阻接地方式时,接地电阻选择计算为:电阻的额定电压: 1.05R U U ≥⨯,即101.056.06k R U ⨯=≥V4.某办公建筑,供电系统采用三相四线制,三相负荷平衡,相电流中的三次谐波分量为30%,采用五芯等截面电缆供电,该电缆载流量的降低系数为下列哪项数值?( )A .1.0B .0.9C .0.86D.0.7答案:C解析:《工业与民用配电设计手册》(第四版)表9.2-2(见题4解表)可知,该电缆载流量的降低系数为0.86。
380v240平方5芯电缆可以承受多少千瓦1、380v240平方5芯电缆可以承受232千瓦。
2、计算方法根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);通过查询下表得到:240平方5芯铜线的最大安全载流量I为416A;带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,240平方线5芯线可承受最大负荷P=416×380×1.732×0.85=232KW。
电缆线选购要点1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。
3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。
国标要求内芯一定要用无氧铜。
非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。
5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
380v240平方5芯电缆可以承受182千瓦。
电缆的载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。
查下表,可以查得240平方5芯铝线载流量为326A(空气中敷设)。
对应的功率是:P=1.732UIcosφ=1.732X0.38X326X0.85=182KW(按三相市电计算,功率因数取0.85)许多三相电动机.额定电流数值约等于两倍电机功率数.如380v电机30千瓦其额定电流数值约等于2x30=60安.对照上表由截面查电流算出千瓦1铝芯电缆可承受240千瓦左右,铜芯电缆可承受300千瓦左右120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v这个问题回答:1、正常情况下,380V三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带200KW电机,或250KW纯电阻负载。
⾼压配电装置及电缆的选择⾼压配电装置及电缆的选择⼀⾼压配电装置的选择1、选择原则根据环境和供电要求,确定其型式和参数是⾼压配电装置选择的主要能容。
⾼压配电装置的型式应符合《煤矿安全规程》第四百四⼗四条规定。
配电装置电⽓参数选择应符合下述条件: 1)按正常条件选择额定电压和额定电流井下⾼压配电装置的额定电压V N 应与井下⾼压⽹络的额定电压等级相等,即设备的额定电压不应⼩于其装设处的额定电压。
井下⾼压配电装置的额定电流I N 不应⼩于其所控制的设备或线路的长时间最⼤⼯作电流I ca ,即I N ≥I ca 2)冻稳定和热稳定校验 3)断流能⼒的校验下⾯对KBSGZY-1000和KBSGZY-500移动变电站的⾼压配电装置的选择。
由于这4太移动变电站均设于采区变电所内,按《煤矿安全规程》第四百四⼗四条规定应选隔爆型。
(1)按额定参数选择《煤矿井下技术规定》中规定:井下⽤移动变电站,动⼒变压器⾼压侧应有短路,过负荷和⽆压释放保护;供给移动变电站的⾼压馈电线还应有电缆监视保护。
BGP-6、BGP3-6A 、BGP5-6型等⾼压隔爆配电箱均符合要求;考虑到运⾏、维护⽅便,使⽤安全可靠,我们选⽤BGP5-6型带真空断路器的隔爆配电箱。
(⼀)KBSGZY-1000型移动变电站⾼压配电箱的选择 1. 配电装置额定电压:选定为6KV2. 配电装置额定电流应⼤于移动变电站的最⼤长时⼯作电流。
移动变电站最⼤长时⼯作电流即额定电流I N,T 为N,T S I =N,TI 96.2A ==S N,T ──变压器额定容量,KV*AV N,T ──变压器⾼压侧额定电压,KV由上式的计算我们选BGP5-6\100型隔爆真空配电器两台,其主要参数见表(⼆)KBSGZY-500型移动变电站⾼压配电箱的选择 1.额定电压选定为6KV2.额定电流应⼤于变压器的额定电流即最⼤长时⼯作电流。
N,T5000*I 48.1KV A A ==我们选BGP5-6\50型真空隔爆配电装置箱两台。
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。
电力电缆截面3. 7电力电缆截面3. 7. 1电力电缆导体截面的选择,应符合下列规定:1最大工作电流作用下的电缆导体温度,不得超过电缆使用寿命的允许值。
持续工作回路的电缆导体工作温度,应符合本规范附录A的规定。
2最大短路电流和短路时间作用下的电缆导体温度,应符合本规范附录A的规定。
3最大工作电流作用下连接回路的电压降,不得超过该回路允许值。
4 10kV及以下电力电缆截面除应符合上述1〜3 款的要求外,尚宜按电缆的初始投资与使用寿命期间的运行费用综合经济的原则选择。
10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法宜符合本规范附录B的规定。
5多芯电力电缆导体最小截面,铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm 2。
6敷设于水下的电缆,当需要导体承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选择截面。
3. 7. 2 10kV及以下常用电缆按100 %持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范附录C和附录D的规定,其载流量按照下列使用条件差异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。
1环境温度差异。
2直埋敷设时土壤热阻系数差异。
3电缆多根并列的影响。
4户外架空敷设无遮阳时的日照影响。
3. 7. 3除本规范第3.7.2条规定的情况外,电缆按100 %持续工作电流确定电缆导体允许最小截面时,应经计算或测试验证,计算内容或参数选择应符合下列规定:1含有高次谐波负荷的供电回路电缆或中频负荷回路使用的非同轴电缆,应计入集肤效应和邻近效应增大等附加发热的影响。
2交叉互联接地的单芯高压电缆,单元系统中三个区段不等长时,应计入金属层的附加损耗发热的影响。
3敷设于保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。
4敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。
5施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.5mm时,应计入其热阻影响。