GKFB扁电缆,GKFB高压行车扁电缆
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2、线芯交流电阻
由于电缆导体是在交流电压下工作,在计算电缆工作状态下的电压降,以及计算其发热情况时,应采用导体的交流电阻值,在考虑到导体在交变电磁场下产生集肤效应和邻近效应后的交流电阻值,可按以下简化公式计算,即
R’t=Rt[1+Ys+Yp]Ω/km
式中:R’t——单位长度电缆在导体温度t℃下时的交流电阻,
Rt——单位长度电缆在导体温度t℃时直流电阻,
Ys——集肤效应系数,
Yp——邻近效应系数
当铜导体截面超过630mm2和铝导体截面超过1000mm2,其集肤效应系数迅速增加,因此拟考虑采用分割导体。
邻近效应系数与两导体间的距离有关,当两电缆距离增加时,其邻近效应系数值将随距离的平方值成反比减小。
在知道导体的交流电阻后,就可以计算在工作状态下的线路电压降。用下式计算,即
VL=R’IL(V)
式中VL——线路压降(V);
R’——单位电缆长度在工作温度下的交流电阻(Ω/km)
I——传输电流(A);
L——电缆长度(m)
五芯电缆
在塑力缆国家标准GB/T12706中仅考虑到低压三芯、四芯电缆,其中第四芯是为了输送电力系统在不平衡状态下产生的不平行电流以及短路电流。这就是3+1的四芯电缆,中心线大小由不平衡电流及短路电流来确定,但一般不得小于一相的1/2。到90年代原属电气装备系统中一些电缆,例如建筑、船用、矿用电缆等,输送容量越来越大,并且对电缆产品的功能要求越来越多,随着计算机的广泛应用,电路中非线性阻抗大量增加,造成三次谐波电流在中性线通过时电流很大,达到了相电流同样大小的水平,这样中性线PN线要求扩大到相线截面水平,即四等截面,为了便于电气设备仪器接地保护需要,又增加了第五芯即PE线。这就是五芯电缆。很多电缆企业研制了五芯电缆以满足不同的用户需要,有3+2芯、4+!芯二种结构。建筑部门多数需要4+1芯结构,其他部门则采用3+2 芯结构。五芯电缆以圆形电缆居多,并用迭代法编制计算程序,设计出五芯不等截面电缆的外径和结构尺寸,还设计了五芯瓦形电缆结构。在国外也较多地采用五芯电缆,BICC公司采用金属屏蔽层作为第四或第五线芯,该结构有如下的一些优点:
(1)采用铝导线作金属屏蔽,用以防止外来的各种电气干扰。并可作为PE线或PN线。对四芯电缆,该层即为PE线。
(2)采用钢丝金属屏蔽作电磁屏蔽,以防止各种外来的电和磁的干扰,又称全屏电缆,电磁屏蔽层又是PE或PN线,这种结构得到
了各种用户的欢迎,需求量也越来越多。
对于五芯电缆采用何种产品结构,对中线和地线截面应用多大的尺寸,应根据我国的具体情况进行调查研究,根据用户的具体要求确定。