需要每相40平方毫米的铜芯电缆或每相80平方毫米的铝芯电缆。
三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率因素。一般情况下可按每千瓦相当于2安培电流计算,这样,通过电缆的相电流为80×2=160(A)
工程上,铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A(严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是铝芯还是铜芯、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定,则分别需要每相40平方毫米的电缆。如铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A计算,则需要每相80平方毫米的电缆。
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S) P:线路负荷 L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46) S:电缆截面 1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ 3、电阻R=Ρl/电缆截面 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COSØ=90/1.732*0.38*0.82=166.76A
R=Ρl/电缆截面=0.028*2000/70=0.467欧 △U=IR=166.76*0.467=177.877>19V
(5%U=0.05*380=19) 不符合要求,
120平方的铝芯电缆在2公里远不可以带90千瓦。电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。电阻率(英语:Resistivity),又称电阻系数、导电率(非电导率),是一个反应材料导电性能的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。
80kW的负荷,按每个千瓦2安培估算电流为160安培,根据此电流值查电线电缆载流量资料,查出相对应的电缆导体截面积规格。400米距离不算近,需要考虑线路电压降。
按-5%线路压降选择时,空气中敷设(环境温度40℃) 铜芯导体截面 S = 95 平方
计算电压降 U% = 4.941 % < 线路允许电压降 = 5 %
U%= (0.1847x0.90+0.0790x0)x135.06x400x1.732/380*10
满足,所以选择
VV或YJV-0.6/1 3X95+1X50 铜芯聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者
VLV或YJLV-0.6/1 3X120+1X70 铝芯聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
50平方的电缆
要满足80千瓦负载在400米的距离内,选择合适的电缆规格是非常重要的。根据计算,80千瓦的负载大约为115安培,所需电缆截面积一般为16平方毫米或25平方毫米,具体应考虑线路压降和环境因素。
首先,计算电流:功率(P)与电压(V)以及电流(I)的关系为 P = V × I。常见的三相380伏电压下,80千瓦的功率可得出电流为:
\[ I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V} = \frac{80000}{\sqrt{3} \times 380} \approx 115A \]
因此,电流约为115安培。
其次,考虑到线路长度和压降,400米的距离会产生一定的电压损失。根据实际情况,推荐使用25平方毫米的铜芯电缆来确保安全和稳定。一般情况下,16平方毫米电缆可以承载115安培,但长距离传输时,为了减少压降和提高安全性,使用较大截面的电缆是更为稳妥的选择。
总结来说,针对80千瓦负载、400米距离,建议选用25平方毫米的电缆。这不仅能够保证充足的安全系数,还能有效减少因为电缆过热引起的潜在问题。同时,电缆的选择也应考虑到环境的温度、埋设方式等因素。
扩展资料:
了解电缆的种类和应用是非常重要的。一般而言,PVC绝缘的电缆适用于一般场合,而交联聚乙烯电缆则适用于高温、高湿环境。此外,定期检查电缆状态以及合理布线,有助于延长电缆的使用寿命并降低故障率。如果你需要进一步的流量卡信息,可以关注公众号卡灵悦,免费领取大流量卡,以便在需要时保持良好的网络连接。