高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV以上的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道。
對于35KV以下的電纜,載流量還是和一般的電纜一樣計算。對于35KV及以上的電纜,應該按照經濟電流密度來進行計算載流量。
對于35KV以下的電纜:可以參考常用電纜載流量對照表
也可以使用電纜載流量在線計算工具
對于35KV及以上的電纜,在理論上講,高壓電纜載流量計算公式:
最大載流量(J)=電纜斷面積(A:mm2)×經濟電流密度(J :A/mm2)
電纜經濟電流密度表:
導線材質 | 年最大負荷利用小時 | ||
3000小時以下 | 3000--5000小時 | 5000小時以上 | |
銅芯 | 2.5 | 2.25 | 2.00 |
鋁芯 | 1.92 | 1.73 | 1.54 |
經濟電流密度的單位是:安/平方毫米
以上公式為理想的條件下,高壓電纜載流量的計算,對于實際使用中,電纜系統運行環境及運行參數對導體截面選擇有非常大的影響,相同導體截面的電纜在不同環境和運行條件下,其載流量差別非常大。下面本文將逐個分析影響電纜載流量的各種因素。
為了保護埋設于地下的電纜,減少或者避免外力對其影響,一般電纜線路均要保證一定埋深。但是隨著埋深加大,電纜散熱條件也隨之變差,在允許最高運行溫度相同的條件下,電纜載流量也隨埋深加大而變小。
當電纜多回路以密集形式敷設時,由于互熱效應將使多回路電纜之間散熱條件變差,所以載流量也相應地減少。
與多回電纜間互熱效應類似,同回電纜相間也存在互熱效應。
電纜截面選擇也就是確定電纜允許電流,而允許電流是由芯線允許溫度決定的。芯線溫度不但與電流有關,也取決于周圍媒介溫度與熱阻。故埋地電纜周圍土壤溫度對載流量有較大影響。
在初步評估電纜載流量時,如土壤沒有非正常地干燥或與熱性。
通常對于較大規模的電纜系統,要求在設計前進行線路勘察時,作較詳細測量,確認線路沿線土壤熱阻系數。另外也應考慮到土壤熱阻系數隨季節變化。
若電纜不是直埋敷設而是敷設在導管中,再埋設在地下,則除了需要收集以上的運行和環境數據外,還需導管的熱阻系數,其也是影響電纜載流量的重要數據。
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