电力电缆载流能力算法辨析概述

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1、2002年9月电力设备Sept.2002第3卷第3期ElectricalEquipmentVof.3No.3电力电缆载流能力算法辨析概述李熙谋(西南电力设计院,四川成都610061)摘要:介绍了电缆载流能力的IEC和日、美标准等算法要.点,并就载流量的不同算法实用性、适应电缆使用多样化因IEC287不足而拓展的引荐算法、对影响载流量的主要参数值辫析选取、现行载流量基础值和存在部分问题的析评作了概述。关键词:电力电缆;载流能力;载流量;应急容许电流;算法中图分类号:TM726.4需的IR算法,并且将对影响IR的主要参数值阐明其0前言辨析择取意义,对规程、规范、样本中部分IR基础值电力电缆载流能

2、力(CurrentCarringCapacity)关进行析评,包含指出他们存在的问题。希望能有助于连着缆芯截面选择或运行温度,其确定原则需满足深化认识、推进工作。预期使用寿命的安全可靠及兼顾经济性。它含长期,电缆载流能力算法概要运行持续额定电流(ContinuousCurrentRating)几和短时应急(Emergency)容许电流人。,.,IE的求算方式按日负荷变化特征不同,IR可分为二类:当日负IE有短时过载特征,它依赖于电缆及其附件荷率(LoadFactor,L,)为1时称为IRI,它适合于发电的短时容许最高温度BEM及其时间t、过载前工作厂按机组满发时恒定负荷回路;当L;小于1时称

3、为电流。IEC853给出算法但未明示人M,t限值,运用Ila,适合于城网等公用系统或电气化铁道、起重机械时需明确这一边界条件,可借鉴美、日等有关标准等周期性变化负荷回路。显然IM%IRIo载明的BEM,t,同时应注意电缆及其附件是否确能持续额定电流简称载流量(CurrentRating或适应。Ampacity)。我国规程、规范中的电缆载流量迄今只日本电线工业协会标准JCS第168号E《电力是IRI,未示出玩,也未明示IE及其确定方式。电缆的容许电流沪〕也给出IE算法,与IEC853一样,IEC853-1-1985《周期性和应急(负荷)的电缆均需区分空气中敷设与埋地敷设(含直埋、穿管)二载流量

4、计算第1部分:18/36kV及以下电缆载流量类敷设方式。IEC853按IE-2.5IR,和t>1h列出各算周期性(负荷)的(校正)系数》['[,IEC853-2-1989式,对埋地敷设,纳人土壤散热系数S,且给出推荐《周期性和应急(负荷)的电缆载流量计算第2部值;JCS第168号含精确与简化算法,后者给出的时分:18/36kV以上电缆载流量计算》[2]给出了肠与间常数通用值,计算简易。IE的算法后,电缆载流能力应不再局限于IR1o所见国内对计算IE的论述,有的未区分埋地敷IEC287新版比1982年版(含1988,1990,1991设与空气中敷设的差异,有的虽作了理论推导,但却年修改)的IR

5、I计算增添了“不受日光辐射的空气中对埋地敷设未计人S等,不及标准算法妥善。有关计电缆群载流量降低系数算法”[3〕和“平列二回电缆的算几的详细论述,参见《电力设备》杂志2001年第2金属套涡流损耗率”川算法。卷第2期上的拙编《电力电缆短时容许过载能力及然而,IEC的上述变化在国内还未广知,此外,其标准算法》。新版IEC287在适应电缆多样化使用方面仍不足,1.2IR的表达式IEC853和IEC287部分算法又过于繁琐。因此,本文1.2.1埋地敷设电缆除概述IEC算法,凸显其添增内容特点外,还将辨1.2.1.1IEC算法析、荐引其他国家标准或研究成果,以充实拓展所不计土壤水分迁移的表达式〔1,2

6、,6,7〕为电力设备第3卷IRl-{OM-0oWd[0.5T,+n(T2+T3+T4)]}1/2x3R[T,+衬(恺装与护套间)、外护层和外部的热阻,K'm/W;Wdn(1+A,)T2+n(1+A,+A2)(T3+T4)」}一‘/2(1)为介质损耗,W/ril;0。为环境温度,K;BR(i),BR(-)IR2=MIRIn'I=丫瓦石刃双0丽勿丽(M-<1)(2)为i=t,稳态时In作用下缆芯在0。上的温升,K;W,若已知达到缆芯持续容许最高工作温度0,前为每回电缆全部损耗,W/m;W。为0,时W,值;t为6h内周期性负荷值,可按下式计算时间,s,i也为时间,h,t=3600i;d,Di,D。

7、分别为缆芯、绝缘、外护层的外径,m;Q。为导体的热M=1/{叉Yi[0R(L+1)/0R(-)一。R(i)/BR(-)」+容,J/(m-K);。为绝缘的比容,J/(m3'K);S为土,u[1一OR(6)/OR(-川is(2a)壤散热系数,m'/s;L为电缆轴线埋深,m;-Ei(-x)为指数积分函数。[OR(i)/OR()」=[1-k+k,8(i)」a(i)穿管埋地时,D,,L则按管径计,几式中兀由OR(o)=

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