VLV铝芯电力电缆-VLV电力电缆
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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)
架空绝缘电缆
在城市供电系统中,高压线和绿化带都要占有一定空间,空间走廊日益狭小,线树矛盾突出,触电伤亡事故不断发生。采用地下电缆供电,可利用的地下空间也很有限,且开挖困难,耗资较多。架空电缆在高压线和地下电缆应用困难时就应运而生了。特别在老城市的城网改造中,架空绝缘电缆的应用就特别受到青睐。目前我国10kV架空绝缘电缆的年需求量已达6万公里左右(单芯)。上海地区全部采用铜导体结构,其主要考虑为:
(1)在电力规范中规定:在有张力作用下,铝导体zui高安全使用温度为70℃,采用铝导体的经济优势不大。
(2)上海电网负荷量重,铝导体过载能力有限,如遇较大的短路电流,是不堪重负的。
(3)铝导体表面容易氧化,接触电阻大,对导体的接头附件不安全。
(4)沿海地区盐腐蚀严重,采用铝导体不安全。在东南亚使用的经验证明,铝导体大量断裂落地,均是由于盐舞腐蚀所致。
(5)沿海地区台风较多,要求导体拉断力高,上海在90年代初的一次台风中,杆塔折断,铜芯架空绝缘电缆落地,但供电始终没有中断。
但也有采用铝芯架空绝缘电缆的,主要原因为:
(1)将现有杆塔上的裸铝线拆下,换上铝芯架空绝缘电缆,载流量不必增加,工作方便,且工程造价zui低。
(2)如电网负荷不高,杆塔间距较近,采用铝芯架空电缆,载流量也不必增加,工作方便,且工程造价zui低。
(3)如杆塔间距大,张力要求高时,采用铝合金导线或支乘线结构,工程造价比较便宜。