平行集束架空电缆技术参数
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平行集束架空绝缘电缆平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。
从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。
采用集束导线的供电模式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。
b、采用集束导线模式,可以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。
这样有效的提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。
C、集束导线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本;二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的,不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引的。
(一)、平行集束导线具有如下特点:(1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。
(2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。
(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。
(二)、平行集束导线配电线路的优点:由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。
河南机电高等专科学校毕业设计/论文1 绪论世界上制造和使用现代架空绝缘电缆始于上世纪五十年代初期50多年以来已经在世界各地得到推广和应用。
集束导线是低压架空绝缘电缆的一种既具有电力电缆线路的优点又克服了架空线路的缺点整条线路改造成本与原有三相四线制架空绝缘线相比成本略低达到既经济又实用的目的。
集束导线在改造过程中线路结构简单能通过狭窄街巷告别了复杂交错的原始架空线路减少了树线矛盾与树木接近时无需大量砍伐树木或剪枝较小空间即能满足要求有效的保护了城市绿化。
同时在改造中对金具种类及数量使用上也大大减少使施工和维护运行更为方便提高了工作人员的工作效率。
平行集束导线采用三相四线供电使配变三相负荷不平衡度降至极小减小中性线电流从而降低电阻损耗。
由于采用紧密型对称分裂结构使导线的电感降低加大线间介电常数电容量增加使电路电抗大幅度降低最终实现扩容降损的目的。
由于导线成集束状组合抗大断力较单线成倍增加降低单相断线事故。
在受风压霜冻等张力作用时平行间的绝缘不受压运行安全系数提高对防雷击、防窃电、防漏电效果明显改善明显。
由于其组合可分裂性使分支跨接容易变容组合方便。
根据零线标识相序识别清晰防止错接相序。
平行集束导线的线路减少杆塔横担和瓷件节省大量金属。
由于绝缘化可降低杆塔高度不受树木建筑群等复杂环境的影响可沿墙敷设彻底省去电杆工程造价低。
另外与单线相比施工简便省工省时降低施工费用。
与常规架空裸电线模式相比平行集束导线具有运行费用低远期效益明显的优势。
河南机电高等专科学校毕业设计/论文2 第1章生产工艺流程 1.1铝杆的加工采用连铸连轧生产线生产其工艺流程如下: 1.1.1原料原料为含铝99.599.7的工业纯铝。
含硅0.1以下硅能降低铝的导电率。
含铜量0.005最大不超过0.01铜降低铝的导电率比硅更严重。
1.1.2铝料的熔化熔化的设备竖炉冲天炉铝液流入的温度不得超过740℃生产中含氢量低于0.15mg100g可无须进行去氢处理。
平行集束电缆配置说明前言平行集束电缆的设计、施工及验收在参照电力部颁发的DL/T601-1996(架空绝缘配电线路设计技术规程)、DL/T602-1996(架空绝缘配电线路施工及验收规程)、DL/T599-1996(城市中低压配电网改造技术导则)三个标准的前提下,考虑到其结构的特殊性,还需在以下几个方面加以特别的注意:一、平行集束电缆的选择:由于平行集束电缆是通过带筋将A、B、C、零线四相集束在一起,虽然它的散热性较裸铝线及单根绝缘线要差,所能通过的电流(详见附表一)也就较前两者少,但是由于它采用了可分裂对称组合的新模式,所以在不改变导线总截面的前提下,集束电缆所送出的电流要远大于前两者。
我们在设计时必须根据每种规格的平行集束电缆的载流量和配变容量的大小来选择相应规格的导线,以满足设计要求。
同时为了使设计的台区达到规程的要求,我们还要计算导线的电压降,做到首末端的电压损失率降不超过额定电压的4%,其具体的计算方法详见附表一的计算部分。
只有满足这两点要求,所选平行集束电缆才算是正确的。
否则在满负荷运行时容易使导线产生发热现象,带来安全隐患;再者就是远离配变中心的电压过低,影响供电质量。
二、平行集束电缆杆上金具的配置:平行集束电缆由于其结构的特殊性,使得其在所使用的金具上有了很大的改变,减少了金具的使用量,为施工带来很大的便捷。
同时大大减少了所占用的空间通道,并且可以在一跟杆上根据需要同时走二条或多条导线,而无须增加杆的高度,只需增加了少量的金具,为以后的扩容带来极大的便利。
具体配置如下:1、直线杆:直线杆上的金具主要由悬吊抱箍和悬吊线夹组成。
首先需根据杆的高度(或实际情况)来选择相应的悬吊抱箍的规格,然后再根据所用导线的规格来选择相应规格的悬吊线夹。
如果是同时走两条导线,则需用二个悬吊线夹,而悬吊抱箍还是一个(见附图一)。
2、耐张杆:平行集束电缆在杆上沿直线走时,应根据实际情况(档距、导线的大小)每3-5个杆要配置一个耐张杆,以方便紧线。
架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)云南电网公司2012年12月前言随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。
采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。
跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。
根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。
主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院审核:姚捷校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝1/ 20目录前言 (1)第一章总论 (4)1 适用范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 总则 (5)4 气象条件 (6)5 架空线路导线设计要求 (7)6 导线金具、绝缘子的规定 (11)7 架空线路导线连接要求 (11)8 架空线路导线排列设计要求 (11)9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12)10 接户线与进户线 (13)2/ 2011 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13)12 主要杆型及架设方式 (15)13 防雷与接地 (15)14 命名原则 (16)第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16)第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附3/ 20第一章总论1 适用范围本通用设计图集适用于新建和改建的额定电压为380V/220V架空平行集束绝缘导线的设计与施工。
平行集束架空绝缘电缆三、项目的技术可行性分析:1、项目的技术创新性论述:我国农村传统的供电模式是采用单芯架空裸电线供电,而全网主干线和分支线路均以三相四线制供电。
与传统供电模式相比,平行集束架空绝缘电缆(以下简称平行集束导线)其技术创新点是导线中各线芯相互绝缘并经带筋连成一体,组成平行集束,由平行集束导线所构成的供电模式,该技术具有以下几点先进性:(1)、平行集束导线采用三相四线制供电方式,每一基本用户号均可获得A、B、C三相电源,此种模式可使配变三相负荷不平衡达到极小,从而有效降低中性线电流。
(2)、降低了电阻损耗,在平行集束导线模式下,是用等效地降低网络电阻的方法,而不是增大导线截面的方法来实现降低有功损失的。
(3)、线路损耗较低,采用平行集束导线的低压线路,线损率一般在5%~10%之间,而采用非集束的导电线路线损率一般在15%~20%之间。
(4)、施工简便,不需要横担及瓷件,还可以减少大量的金属消耗和施工工时,导线还可以沿墙布置,减少杆塔等费用,可节约10%的工程费用。
(5)、综合造价较低,与常规架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。
(6)、从技术措施方面可有效地防止窃电、漏电等现象,并具有较好的安全性,抗张强度大于12.5Mpa,导体拉断力可达16680N,性能十分优越。
技术和工艺流程平行集束导线使用特点:①电气参数得到明显改善。
由于其独有的结构排列,使得线路的电气参数得到明显改变,降低了线路的无功损耗,一定程度地“扩大”了变压器的有效出力,三相四线模式降低了网络电阻,进而减少了由电阻引起的电能损耗;三相四线到户模式,不仅使每一基本用户点获得了A、B、C三相电源,而且为配电变压器三相负荷达到平衡提供了装置性的可能,从而降低了中性线电流。
较小的线路电抗,也使得线路的电压降到了极小。
②、平行集束导线通过导线的紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,不但可以降低无功损失,改善电压损失率,也有助于功损耗的降低。
编号:AQ-JS-06026( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑浅谈低压平行集束架空绝缘电缆Discussion on low voltage parallel bundle overhead insulated cable浅谈低压平行集束架空绝缘电缆使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
低压平行集束架空绝缘电缆,是目前国际上新发展的一种最优架空绝缘电缆,它与现用的绞合式线路相比,具有成本低,线路损耗小,架设维护方便,安全可靠等特点。
1、平行集束电线低压架空线路与裸导线线路比较,有很多优点。
与裸导线架空线路相比,集束电线低压架空线路的主要特点如下:(1)线路电抗小,约为0.1Ω/km是裸导线线路电抗的1/4.可以减少线路电压损耗.(2)占用空间少,小街巷也能通过,与树木接近时,无须伐树和剪枝。
(3)线路结构简单,金具种类、数量少,施工方便,维护运行方便。
(4)可用较短的电杆,也可省去电杆沿墙架设。
(5)减少火灾危险和触电危险,便于维护管理。
(6)能带电作业。
(7)雷电造成的损失小,事故率约为裸导线线路的1/5。
供电可靠性高,国外报导电杆折断时也能可靠供电。
(8)减少漏电损失,有效防止窃电。
(9)集束电线线路可在分支线上用4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这可使用户受电器容量在三相中比较均匀地分配,因而三相负荷比较均匀,使线损降低。
(10)国外报导费用可节约10%~20%。
2、集束电缆低压架空线与裸导线线路的经济比较因为集束电线在我国使用时间还不长,有些方面统计、测量和研究还不充分,所以下面仅做一个粗略的分析比较。
0.4KV配电施工工艺指导书配电线路平行集束电缆施工工艺适用范围 适用于1kV 及以下集束型架空电缆线路施工。
4.2 施工流程施工流程图见图4-1。
4.3 工艺流程说明及主要质量控制点 施工准备技术准备:熟悉设计施工图纸和平行集束电缆施工技术要求。
4.3.1.2 材料准备:根据工程设计要求,综合工程用量对平行集束电缆、附件(拉攀、抱箍、L 型支架、绝缘胶带、耐张悬吊线夹、C 型压接管或并沟线夹、2.5mm 2绝缘铜绑扎线等)进行材料准备。
对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必需收集产品的出厂质量资料,以归档备查。
人员组织:技术员、安全员、质量负责人,安装施工人员。
机具准备:手持式电钻,断线钳,压接钳,紧线器,喷灯,塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮。
平行集束电缆品质检查平行集束型架空电缆的结构和技术参数如图4-2、4-3、4-4和表4-1。
4.3.2.2 导体 (1) 铜导电芯采用符合GB/T3953中的TY 型圆铜线,也允许采用TR 型软圆铜线。
铝导电线芯应采用符合GB/T3955中的LY9型H9状态硬圆铝线。
铝合金导电芯应采用符合JB/T8134的LHA 型或LHB 型铝合金圆线。
图4-1 施工流程图合,导体的结构应符合表4-1的规定。
导体表面应光洁、无油污、无毛刺、无锐边以及无凸起或断裂的单线。
导体最外层的绞合方向为左向。
(3) 导体中的单线在7根以下时均部允许有接头。
7根以上的绞线允许有接头,但绞线上两接头间的距离应部小于15mm。
(4) 导体的直流电阻值应符合表1规定。
铜导电线芯采用TR型圆铜线时的导体直流电阻应符合GB12527中7.1表3中的规定。
4.3.2.3绝缘(1) 绝缘采用耐侯型的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)为基的黑色混合物。
(2) 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。
(3) 绝缘厚度的标称值应符合表1规定。
绝缘厚度的平均值应大小于标称值,其最薄处应不小于标称值的90%-0.1mm。
3 380V/220V架空线路及户表总体说明3.1 总体说明3.1.1 负荷计算负荷分类及负荷计算应分别满足《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中3.2条(负荷分级及供电要求)和3.5(负荷计算)等条款规定。
县城区及乡镇D、E类供电区居民按5kW/户统计,农村F类供电区居民按3 kW/户统计,负荷同时率宜取0.3~0.5。
动力户根据实际负荷统计。
3.1.2 低压干线3.1.2.1 原则变台低压配电柜以面向变压器低压侧为正方向,安装于变压器右侧。
配电柜进出线均采用电缆,宜尽量沿变压器托架引至低压配电柜,再沿杆子引至低压出线横担(变压器托架上设计考虑安装电缆托架,将所经过段电缆固定于电缆托架上)低压380/220V线路采用以配变为中心的树状放射供电方式,实行分线、分区供电,要有明确的供电范围。
低压配电线路要有较强适应性,主干线一次建成。
低压线路供电长度原则上D类宜控制在0.25km以内,E类宜控制在0.3km以内,F类宜控制在0.5km以内,特殊情况下可以适当延长,但必须满足电压质量要求。
低压架空线路可根据条件选用钢芯铝绞线、铝芯绝缘线、钢芯铝绞绝缘线、聚乙烯绝缘导线、集束导线,主干线导线不宜超过两种,应根据负荷条件,结合地区配电网发展规划,并按远期规划考虑。
三相四线导线截面应不低于50mm2,单相二线导线截面应不低于35mm2,零线应与相线等截面。
D、E类供电区低压配电线路应采用绝缘导线。
3.1.2.2 接地在三相四线末端应重复接地,接地电阻与相应台区配电变压器电阻相同,每台变压器380V重复接地不少于3处。
3.1.2.3 档距低压架空线路架设应符合有关规程要求,档距不宜超过50m,特殊地形具体考虑。
3.1.2.4 导线据工程实际选LGJ型钢芯铝绞线或绝缘导线。
LGJ型钢芯铝绞线技术参数详见表2.1.2.1-2。
0.6/1kV绝缘导线技术参数详见表3.1.2.3-1~3.1.2.3-3。
型号1:BS-MD系列型号2:JNS系列JNS系列四芯绝缘耐张线夹,适用于1kV及以下架空线路终端或耐张段两端,起固定拉紧集束(四根绞合)绝缘导线作用。
产品采用四芯并沟结构,将四根绝缘导线夹入后(不用剥除绝缘层),拧紧螺栓,夹紧的四根导线导线即可成束状,由于采用了楔型自紧式结构,将拉环固定后,便可拉紧固定,并得到较大的握着力。
型号规格及主要技术参数注:表中型号字母与数字意义为:J表示架空绝缘,N表示耐张, S表示四芯集束式,数字表示适用导线组合号,附加字母表示线夹类型3、集束绝缘导线悬垂线夹:(挂线夹)型号1:BS-XD系列型号2:JCG系列JCG系列悬挂线夹适用于1KV及以下架空配电线路悬吊绝缘导线。
结构特点:加强板较宽,固定线路牢固;结构紧凑,绝缘性好。
规格及技术参数注:表中型号字母及数字意义为:J表示架空;C表示悬垂;G表示线夹固定;S表示吊挂集束(四根绞合)绝缘线;D表示吊挂单根绝缘线;下标数字表示设计序号。
4、集束绝缘导线绝缘并沟线夹:型号1:BS-B系列型号2:JBL系列JBL、JBT、JB-TL系列异型并沟线夹及绝缘罩用途:BL、JBT、JB-TL系列异形并沟线夹适用于架空电线路中导线的非承力接续与分支,与绝缘罩配套使用起防护绝缘作用。
结构特点◆选用抗氧化铝合金材料◆部件连体,安装时不会掉件◆圆弧大面积抱紧,导线不易蠕变绝缘罩性能特点◆工频耐压:≥18kV保压1分钟不击穿◆绝缘电阻:>1.0×1014W◆环境温度:-30℃~90℃◆耐气候性能:经人工气候老化试验1008小时后性能良好规格及技术参数注:A型为两个螺栓,B型为三个螺栓。
5、集束绝缘导线绝缘穿刺线夹:型号1:KW系列型号JJC○1、JJC-2通用型线夹(1KV及以下电压):适合绝缘电缆的连接和分支。
工频耐击穿电压大于3500V、接触电阻比小于2.5。
质优价廉,是用户的最佳选项。
主要技术参数:○2、JJC-3同KW2-95通用型线夹(1KV及以下电压):适合绝缘电缆的连接和分支。
架空电缆基本参数架空电缆(Overhead Conductor)是指在架设高压输电线路时,将电缆架空于电缆塔上使用的导电线缆。
与传统的高压输电线路相比,架空电缆具有成本低、施工方便、占地面积小等优点,并且适用于大多数电力输送场景。
架空电缆的基本参数包括导体截面积、导体材质、导体直径、绝缘体厚度、绝缘体材质、电容等级、电气阻抗等。
一、导体截面积导体截面积是指导线的截面积,代表了导线的截面积大小。
截面积越大,阻抗越小,导线承载电流的能力越强。
通常,架空电缆的导体截面积大于或等于70mm²。
二、导体材质常见的导体材质有铜、铝和合金等。
铝导体与铜导体相比,具有较低的密度和成本。
而铜导体的导电性能更好,但成本更高。
在实际场景中,一般通过综合评估技术和成本等因素,选择适合的导体材质。
三、导体直径导体直径是指导线的直径。
钢芯铝绞线(ACSR)的导体直径在常见情况下取值为12.5mm到60mm。
导线直径越大,导线承载电流的能力越强。
四、绝缘体厚度绝缘体厚度是指阳极氧化铝绝缘层的厚度。
阳极氧化铝绝缘层是绝缘体的一个常见形式。
绝缘体厚度越大,抗电击穿的能力就越强。
五、绝缘体材质常见的绝缘体材质有PVC、PE、XLPE、EPR、EPDM等。
它们在电气性能、机械性能和化学性质方面存在差异。
在选择绝缘体材质时,需要考虑所需功能、成本和操作环境等因素。
六、电容等级电容等级是指电缆单位长度的电容值。
电缆电容指电缆运行时贮存电荷的能力。
在选择电缆时,需要了解其电容等级以便于制定恰当的电力系统管理策略。
七、电气阻抗电气阻抗是指电缆长度单位的阻抗。
在正常使用情况下,电缆阻抗应该维持在特定的范围内。
电气阻抗偏高可能导致电路损耗和运行不稳定。
知晓电气阻抗信息有助于预防和解决相关问题。
综上所述,架空电缆的基本参数有导体截面积、导体材质、导体直径、绝缘体厚度、绝缘体材质、电容等级和电气阻抗等。
在选择电缆时,需要考虑各个参数的影响,以达到合适的质量、功能和成本要求。