本文中,結合文獻中提到的觀點,每個電纜制造商的實驗數據,以及電纜的實際操作,分析了影響電纜載流能力的各種因素。過分類和比較,總結了不同工況下電纜電流負載能力的技術縮減因子,使電纜電氣設計人員能夠在工程設計中計算電纜的負載能力。境因素環(huán)境因素減少因素環(huán)境因素減少由于中國經濟水平的提高,城市的用電量顯著增加,因此中高壓輸電線路這個城市相應增加了。泛使用,但在高壓電纜線路的設計中,水平不均勻或系統(tǒng)化。纜部分的電氣設計必須首先解決導體部分的選擇問題,電纜系統(tǒng)的工作環(huán)境和工作參數對導體截面的選擇有很大影響。一電纜在不同環(huán)境和工作條件下的充電容量差異非常大。面分析了影響電纜承載能力的各種因素。 設電纜的深度以保護埋在地下的電纜,減少或避免外力對他的影響,一般電纜必須保證一定的深度。而,隨著埋藏深度的增加,電纜冷卻條件也惡化,并且在允許最高工作溫度的相同條件下,電纜的負載能力也隨著電纜深度的增加而減小。藏增加。而,如鉆孔深度的增加,圍繞電纜溫度地面也會顯著降低,例如,在給定位置超過20年的氣象數據的平均值如下:平均月溫度在最高地下溫度下更高 - 0.5米,-1.0米,-2.0米。們比同一土壤的月平均溫度低3°C,4°C和7°C。果,埋深越大,對當前負載能力的影響越小。100kV400mm2型電纜為例,簡要介紹安裝深度對電纜當前負載能力的影響?;芈冯娎|的相互加熱效應當多回路電纜鋪設成密集形式時,相互散熱效果會使多回路電纜之間的散熱條件惡化,從而使電容器的電容量減小。前的運輸相應減少。表顯示了在110kV 400mm2 XL(銅)芯中絕緣的絕緣鋁電力電纜的多回路安裝的典型負載系數。同返回電纜的相分離效果類似于多個返回電纜之間的相互熱效應。 同的返回電纜之間也存在相互熱效應。此,電纜的相位距離也會影響載流量。100kV 400mm2截面電纜為例,介紹電纜相位距離對載流量的影響。 擇電纜系統(tǒng)周圍的接地溫度電纜部分是為了確定電纜的允許電流,允許的電流由允許的核心溫度決定。心溫度不僅與電流有關,還與環(huán)境溫度和熱阻有關。果,埋地電纜周圍的土壤溫度對當前的負載能力具有顯著影響。前,國內生產的PE絕緣電纜的最高溫度一般為90°C。據土壤溫度25°C,最高溫度增加90°C °C對應于最大增加65°C。這些條件下,下圖顯示了不同地面溫度對當前負載能力的影響。壤溫度來自埋葬深處最熱月的平均溫度。壤的熱阻系數用于首先評估電纜的承載能力,使土壤不會異常干燥或發(fā)熱。果混合不良材料(如粉煤灰和礫石),土壤的熱阻系數可以計算為1.2 K * m / W.通常,對于較大規(guī)模的電纜系統(tǒng),有必要在設計前進行線性調查時進行詳細的測量,并確認土壤沿線的熱阻系數。外,應考慮土壤熱阻系數作為季節(jié)變化的函數,這對于中國南方和沿海地區(qū)等季節(jié)變化明顯的地區(qū)非常重要,因為土壤含水量對熱阻系數有很大影響。壤耐熱系數的測量必須指示測量時土壤的含水量。然,水的遷移同時考慮到土壤水分也不容忽視。內和國際工程工作表明,在高于70℃的溫度下操作電纜一段時間后,電纜附近的水逐漸遷移并由于溫度的升高而變得干燥。阻增加并且核心的工作溫度超過標稱值的不良循環(huán)的發(fā)生導致電纜絕緣老化的加速并且最終發(fā)生事故。緣破壞。前,交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜芯的工作溫度一般為90℃,在直接埋設電纜的情況下應更加注意水的遷移。果電纜放置在導管中,則將其單獨考慮。于這個原因,有一定余量應在承載能力降低actuelle.Si負載能力是不能接受的計算中左,土壤替換可以通過以代替土壤中的“干區(qū)”在電纜周圍熱阻系數。個小而穩(wěn)定的回填,使用適當比例的沙子和水泥混合和填充作為回填。已經證明,在技術應用中,土壤的熱阻系數相對穩(wěn)定,即使在完全干燥的狀態(tài)下,其熱阻系數也可以保持在1.2 K * m / W.下面的圖4顯示了熱阻系數變化對電流負載能力的總體影響。他相關信息。果電纜直接安裝在管道,但埋在地下并打入地下,礦用電纜還需要在管的電阻的溫度系數,除了收集上述操作和環(huán)境數據,這也是影響電纜載流能力的重要因素。于目前使用的110kV電纜線管的類型,使用了兩種鋼和C-PVC玻璃管:這兩種管的耐熱系數約為2.5K * m / W和C-PVC管約為3.5。K * m / W.可以看出,這些非金屬管具有高的熱阻系數和差的表面散熱性能。用作電纜保護管時,對電流負載能力的影響不容忽視。于實際設計原因,在考慮其他因素后,通常鋪設在管道中的電纜的折減系數為0.85。果電纜敷設在空氣中,直接照射太陽光會產生大量的熱量并降低載流量,因此暫時采取必要的遮陽措施,不會不被認為是直接暴露在陽光下。溫是在最熱月份的最高平均溫度下進行的。纜的懸置安裝通過對流和輻射實現(xiàn)的,從而使空氣的熱阻由散熱通過對流和輻射系數,這是結合到電纜的外徑反射,電纜布置,在電纜的表面溫度,室溫等情況下。 算比較復雜:在一般設計中,110 kV電纜周圍空氣的熱阻系數為0.28 K * m / W.以上情況是空氣流通電纜周圍是好的,輻射可以通過對流消散和消散,環(huán)境溫度不明顯,一般高壓電纜沒有保護暴露在空氣中,電纜鋪設在結構上。置是最常見的保護形式,導致電纜周圍的氣流減少和環(huán)境溫度升高。于電纜通過所述管道的保護,可以通過在0.85以上的系數來減小電流承載能力,并且在結構奠定了電纜必須考慮到所述負載容量的降低是由于增加室溫。