电力电缆技术规范.docx
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电力电缆技术规范
低压电力电缆
技术规范
甲方签字盖章:
乙方签字盖章:
年月日年月日
1/28
1电缆结构示意图及尺寸
2电缆技术参数表
3持续(100%负荷率)运行载流量计算书
4短时过负荷曲线
5导体和金属套热稳定计算书
6电缆绝缘厚度计算书
7牵引头及封帽结构图
8电缆安装使用维护说明书
9原材料一览表
10生产实验设备一览表
11主要生产设备清单
12主要实验设备清单
13电缆制造工艺说明1电缆结构示意图及尺寸
(1)结构示意图
2/28
(2)JKLGYJ1×50mm2结构尺寸
序号结构标称厚度mm标称外径mm
1导电线芯—26.6(-0.1,+0.1)
2导体包带0.1427.2
3导体屏蔽(挤制)1.029.0
4绝缘17.063.0(-0.5,+1.5)
5外屏蔽1.065.0
6半导电阻水带(近似值)2.071.0
7皱纹铝护套2.084.5(-2.0,+2.0)
8防蚀层0.2585.0
9外护套4.594.0
10外半导电层0.595.0(-3.0,+3.0)
2电缆技术参数表(卖方应填写的工程和数据)
JKLGYJ1×50mm2
序号工程单位卖方保证
1制造工艺概要
3/28
1.1交联方式(VCV、CCV、MDCV或其它)VCV
1.2内、外半导电层与绝缘层挤出方式三层共挤
1.3有无内应力消除装置有
1.4PE原料纯度(杂质含量径向最大尺寸)1kg中杂质微粒大于100μm数为0
1.5可制造最高电压等级kV1.26
1.6可制造最大绝缘厚度mm50
2501.7可制造最大导体截面积mm
2技术参数
2.1额定电压(Uo/U)kV0.64/1.26
2.2最高工作电压(Um)kV126
2.3基准冲击耐压水平(BIL)kV2
2.4电缆芯数和导体标称截面积芯数×mm
2l×50
2.5导体
a.材料铜
b.根数及其组合形状60根、圆形紧压
c.紧压系数≮0.90
d.标称外径mm26.6
2.6半导电带
a.材料半导电尼龙带
b.厚度mm0.14(标称)
2.7挤出导电屏蔽
a.材料超光滑交联型半导电屏蔽料
b.厚度mm1.0
2.8绝缘
a.材料超净交联聚乙烯绝缘料
b.标称厚度mm17.0
c.最小厚度mm16.15
2.9额定下导体屏蔽处的最大场强kV/mm5.69
2.10挤出绝缘屏蔽
a.材料超光滑交联型半导电屏蔽料
b.厚度mm1.0
2.11衬垫和纵向阻水构造
绝缘屏蔽外绕包4层半导电阻水缓
冲带
2.12金属屏蔽由金属套代替
a.材料/
b.形式mm/
2.13金属套或综合防水层
4/28
a.材料和形式电工铝、挤包皱纹铝套
b.标称厚度mm2.0
2.14外护层
a.材料防鼠、防白蚁PE护套料
b.标称厚度mm4.5
c.导电层挤制半导电层
2.15电缆总外径及公差mm95.0(-3.0,+3.0)
2.16电缆重量kg/m10.38(近似)
2.17允许最小弯曲半径
a.敷设中mm1900
b.运行中mm1400
2.18导体最高额定温度
a.正常运行时℃90
b.短时(每次不超过72h)℃105
c.暂态℃250
2.1920℃导体最大直流电阻Ω/km0.0366
2.2090℃导体最大交流电阻Ω/km0.0485
2.21导体与金属屏蔽或金属套间设计电容μF/km0.165
2.22
20℃导体与金属屏蔽或金属套间绝缘电
阻常数
MΩ·km≮3670
2.23
20℃金属屏蔽或金属套对地绝缘电阻常
数
MΩ·km≮36.7
2.24载流能力(参考值)
2.24.1
正常运行时(品形敷设,电缆间距
250mm)
a.空气中敷设A962
空气温度:
40℃
b.直埋敷设(见敷设示意图)埋深1MA829
土壤温度:
25℃,热阻系数为1.2℃.cm/w
c.管道敷设A
土壤温度:
25℃(管道温度35℃)679
2.24.2短时过负荷
5/28
在过负荷前以60%、80%、100%的持续
额定载流量工作条件下的过负荷允许值A见过载曲线图
(或关系曲线)
导体3秒钟允许通过最大电流kA41.3
2.24.3电缆允许使用最大张力kN35
2.25电缆允许最大侧压力kN/m5
2.26电缆弯曲刚度kg/mm
25.89×190
2.27电缆设计使用寿命年≮30
3电缆结构
3.1导体
3.1.1技术规格GB/T3956
3.1.2绞线层数与每层根数5/1+6+12+18+23
3.1.3外层扭绞方向左向
3.1.4导线单根直径3.4
a.最大mm3.43
b.最小mm3.37
3.1.5弹性模量Mpa63000
-63.1.6线膨胀系数1/℃2.3×10
3.2导体屏蔽
3.2.1技术规范GB/T11017
3.2.2半导电带厚度mm0.14
3.2.3挤出半导电层20℃电阻系数Ω·cm<100000
3.2.4标称外径及公差mm29.0±0.2
3.3绝缘
3.3.1技术规格GB/T11017
3.3.2偏心度%≯5
3.3.3单位长度重量g/cm23.22
3.3.4比热容J/g.℃2.58
153.3.520℃体积电阻系数Ω.cm>1×10
3.3.6最小工频平均击穿电场强度kV/mm≮30
3.3.7最小冲击平均击穿电场强度kV/mm≮60
3.3.8相对介电系数2.3
3.3.990℃、64kV介质损耗角正切(tgδ)≯0.001
3.3.10绝缘外径
a.标称外径mm63
b.最大外径mm64.5
6/28
c.最小外径mm62.5
-63.3.11线膨胀系数1/℃330×10
3.3.12绝缘层含有杂质的最大尺寸μm160
3.3.13绝缘层含有微孔、杂质
a.微孔最大尺寸μm≤50
b.微孔单位体积数量(25以μ上m)个/10cm
3>25μm,≤50μm微孔数量不超过18
3>50μm,≤100μm杂质数量不超过6c.不透明杂质单位体积数量个/10cm
d.半透明杂质最大尺寸μm160
3.3.14绝缘层与半导电层界面
a.突起的最大尺寸μm76
b.含微孔的最大尺寸μm50
3.4绝缘屏蔽
3.4.1技术规范GB/T11017
3.4.2标称电压下最大电场强度kV/mm2.62
3.4.320℃体积电阻系数Ω.cm≤50000
3.4.4标称外径及公差mm65.0(-0.5,+1.5)
3.5衬垫和纵向阻水构造
3.5.1材料半导电阻水缓冲带
3.5.2厚度mm2.0
63.5.320℃体积电阻系数Ω.cm<1.0×10
3.5.4标称外径及公差mm71.0±2.0
3.5.5比热容J/g.℃2.12
3.3.6单位长度重量g/cm2.34
膨胀速度:
≥8mm/第1分钟。
膨胀
3.5.7阻水带阻水性能概述高度:
≥12mm/第3分钟。
表面电
阻率<1500Ω/cm
3.6金属屏蔽由金属套代替
3.6.1材料/
3.6.2厚度mm/
2/3.6.3金属屏蔽等值截面mm
3.6.4金属屏蔽秒钟允许最高温度kA/
3.7金属套/
3.7.1技术规格mmGB/T11017
3.7.2标称厚度mm2.0
2502计算截面mm
3.7.3单位长度重量g/cm16.9
3.7.4比热容J/g.℃0.93
7/28
3.7.5暂态电流作用下允许最高温度℃220
3.7.6金属屏蔽3秒钟允许短路电流kA27.4
3.7.720℃直流电阻Ω/km≯0.0605
3.7.8波纹金属套
a.波谷内径mm73.0
b.波峰外径mm84.5(近似)
c.波纹深度mm4.0~5.0
d.波纹间距mm20~25
3.8外护层
3.8.1技术规格GB/T11017
3.8.2颜色红色
3.8.31分钟工频耐受电压kA25
3.8.4耐受冲击电压kA37.5
143.8.520℃体积电阻系数Ω.cm≥10
3.8.6热阻系数℃.cm/w3.5
3.8.7单位长度重量g/cm12.4
3.8.8比热容J/g.℃1.9
3.8.9防蚁构造特点添加环保型防蚁剂
3.8.10阻燃性能一般
3.8.11硬度(邵氏硬度)≮60
3.8.12耐酸碱度优
3.9外护套表面导电层
3.9.1材料及颜色石墨/黑色
3.9.220℃体积电阻系数Ω.cm<100
3.9.3与外护套附着方式涂敷
4牵引头和密封套
4.1牵引头
4.1.1材料铝制牵引头
4.1.2允许使用最大张力kN35
4.1.3与金属套的密封方式焊接
4.2密封套
4.2.1材料热缩套
4.2.2与金属套的密封方式热缩密封
5电缆盘
5.1直径mm≯380
5.2中心孔距mm50
5.3外宽尺寸mm≯2350
8/28
5.4最大重量
a.空盘kg140
b.带最长段电缆(以900M计算)kg1064(近似)
6质量保证期年30
7
卖方补充的工程(如配套终端、接头的
供货厂商及其形式)
/
正负序阻抗Ω/km0.0485+j0.2144
零序阻抗Ω/km0.1964+j1.7335
3持续(100%负荷率)运行载流量计算书
1.基本条件
1.1电缆结构
2
标称截面Sc=500mm
导体直径dc=26.6mm
导体屏蔽厚度t内屏蔽=1.2mm
导体屏蔽直径D内屏蔽=29mm
绝缘厚度t绝缘=17mm
绝缘直径D绝缘=63mm
绝缘屏蔽厚度t外屏蔽=1.0mm
绝缘屏蔽直径D外屏蔽=65mm
缓冲层厚度t缓冲层=2.0mm
缓冲层直径D缓冲层=71mm
铝套厚度t铝护套=2.0mm
铝护套平均直径Ds=80mm
铝套直径D铝护套=84.5mm
防蚀层外径D防蚀层=85mm
PE外护套厚度t外护套=4.5mm
PE外护套直径D外护套=94mm
1.2电缆敷设方式、环境条件和运行状况
运行系统:
三相交流系统
敷设条件:
空气中,平行敷设
导体运行最高工作温度θc=90℃
环境温度:
空气中θh=40℃
规范环境温度θ0=20℃
1.3计算依据
9/28
电缆额定载流量计算,即IEC-287
2导体交流电阻
电缆单位长度导体工作温度下的交流电阻与导体直流电阻和集
肤效应及邻近效应有关,各参数计算如下。
2.1最高工作温度下导体直流电阻
已知:
20℃导体直流电阻R0=0.0000366Ω/m
导体温度系数α=0.00393
电缆允许最高工作温度θc=90℃
最高工作温度下导体直流电阻由下式给出:
R'=R0[1+α(θc-θ0)]
各参数值代入,计算得:
R'=4.667E-05Ω/m
2.2集肤效应因数
电源系统频率f=50Hz
Ks=1Ω/m·Hz
Xs2=8·π·f·-7·10Ks/R'
Xs2=2.6927Ω/m
集肤效应因数Ys由下式给出:
Ys=Xs
2/(192+0.8·4X)s
各参数值代入,计算得:
Ys=0.0367
2.3邻近效应因数
Kp=1
电缆间距S=250mm
Xs2=8·π·f·10-7·Kp/R'
Xp2=2.693Ω/m
邻近效应因数Yp由下式给出:
对于三根单芯电缆:
Yp=
Yp=0.0016
2.4交流电阻
导体工作温度下交流电阻R为:
R=R'(1+Ys+Yp)
R=4.85E-05Ω/m
3.介质损耗
10/28
电源周期ω=2·π·f
对地电压(相电压)VU0=64kV
绝缘材料介电常数ε=2.3
绝缘材料介质损耗角正切tgδ=0.0008
电缆每相单位长度电容
C=1.65E-10F/m
电缆每相单位长度介质损耗
2
Wd=ω·C·U0·tgδ
Wd=0.1695W/m
4.金属铝护套的损耗
护套中的损耗因数由金属护套(屏蔽)功率损耗(λ1)和铠装层损耗(λ2)
λ1是由环流(λ1')和涡流(λ1'')所引起的损耗,故总功率损耗因数为:
λ1=λ1'+λ1''
由于电缆结构中没有铠装层,则λ2=0
4.1金属铝护套电阻的计算
20℃时铝护套电阻率ρs=2.8264E-08Ω·m
电阻温度系数αs=0.00403
护套工作温度θs=70℃
护套平均直径Ds=80.0mm
2
护套截面积AS=π×Ds×tm
金属护套厚度t=2.0mm
2
AS=5.027E-04m
工作温度下铝护套的电阻Rs:
Rs=ρs/As[1+αs(θs-θ0)]
各参数代入式得:
Rs=6.76E-05Ω/m
4.2金属铝护套的功率损耗λ1
电缆导体轴间距离S=0.25m
皱纹铝护套平均直径Ds=0.08m
金属套厚度t=0.002m
角频率ω=2·π·f
电缆直径De=0.094m
β1=[(4·π·ω)/(ρs×10
7)]1/2
β1=118.185
gs=1+(t/Ds)
1.74-3-1.6)
·(β1Ds×10
gs=1.0128
11/28
-7
m=ω/Rs×10
m=0.4650
三根单芯电缆水平形排列
λ0=6[m
2/(1+m2)](Ds/2S)2
λ0=0.0273
△1=0.86m
3.08(Ds/2S)(1.4m+0.7)
△1=0.0065
△2=0
涡流损耗由下式给出:
λ1"=Rs/R·[gs·λ0(1+△1+△2)+(β1·til)
4/(12×1012)]
各参数代入上述公式得:
λ1"=0.0392
护套单点接地或交叉互联环流损耗等于零即:
λ1'=0
金属铝护套的损耗
λ1=λ1'+λ1"
λ1=0.039
λ2=0.000
三根单芯电缆品子形排列
λ0=3[m
2/(1+m2)](Ds/2S)2
λ0=0.0137
△1=(1.14m
2.45+0.33)(Ds/2S)(0.92m+1.66)
△1=1.10E-02
△2=0
涡流损耗由下式给出:
λ1"=Rs/R·[gs·λ0(1+△1+△2)+(β1·til)
4/(12×1012)]
各参数代入上述公式得:
λ1"=0.0198569
λ1'=0
金属铝护套的损耗
λ1=λ1'+λ1"
λ1=0.020
λ2=0.000
5.绝缘热阻T11的计算(单根导体和金属套之间热阻为T1=T11+T12)
已知:
交联聚乙烯热阻系数ρT=3.5
12/28
导体直径dc=26.6mm
绝缘厚度ti=17mm
绝缘热阻T11由下式给出:
T11=(ρT/2π)·ln(1+2ti/dc)
各参数代入上述公式得:
T11=0.4977K.m/W
6.阻水带热阻T12的计算
阻水带热阻系数ρT=4.8000
T12=0.0456K.m/W
7.外护层热阻T3的计算
已知:
PE/沥青热阻系数ρT=3.5
铝套外径Dl=84.5mm
外护层厚度te=4.5mm
铝套厚度til=2.0mm
内衬层热阻T3由下式给出:
T3=(ρT/2π)·ln[(Dl+2te)/(Dl/2+Dit/2+til)]
各参数代入上述公式得:
T3=0.0731K.m/W
8.外部热阻T4的计算空气中敷设
已知:
电缆外径De=9.4cm
吸收系数h=7W/m
2
·℃
内衬层热阻T4由下式给出:
T4=100/(π·De·h)
各参数代入上述公式得:
T4=0.4838K.m/W
9.单回路、空气中平行敷设电缆的载流量
电缆载流量计算公式如下:
式中:
Δθ=50λ1=0.039λ2=0.000n=1
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=0.4838K.m/W
13/28
电缆载流量计算如下:
I=(Δθ,Wd,R,T1,T2,T3,T4,λ1,λ2)
I=958A
备注:
1.考虑在同一遂道放两回电缆,故为保险期间空气温度按50℃。
2.考虑在同一遂道放两回电缆,载流量修正系数为0.9,故载流量为862A。
10.单回路、空气中品子形敷设电缆的载流量
电缆载流量计算公式如下:
式中:
Δθ=50λ1=0.020λ2=0.000n=1
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=0.4838K.m/W
电缆载流量计算如下:
I=(Δθ,Wd,R,T1,T2,T3,T4,λ1,λ2)
I=962A
备注:
1.考虑在同一遂道放两回电缆,故为保险期间空气温度按50℃。
2.考虑在同一遂道放两回电缆,载流量修正系数为0.9,故载流量为866A。
11土壤敷设载流量的计算
电缆载流量计算公式如下:
土壤热阻系数ρT=1.0
埋设深度L=1000mm
L1=220.0
L1'=2012.0
L2=220
L2'=2012
L3=440
14/28
L3'=2048
L4=440
L4'=2048
L5=660
L5'=2106
Fe=5782.02
Fe=83.64
双回路T4=1.98
单回路T4=1.30
双回平行Δθ=65λ1=0.039λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=1.9766K.m/W
双回平行排列I=706
双回品子Δθ=65λ1=0.020λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=1.9766K.m/W
双回品子排列I=712
单回品子Δθ=65λ1=0.020λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=1.3021K.m/W
单回品子排列I=829
单回平行Δθ=65λ1=0.039λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=1.3021K.m/W
单回平行排列I=823
12穿管敷设载流量的计算
电缆载流量计算公式如下:
15/28
土壤热阻ρ
T=1.2管材ρT=4.7
埋深L=1000管材D内=230
L1=250.0管材D外=250
L1'=2016.0管道温度=35
L2=250系数U=5.2
L2'=2016系数V=0.91
L3=500系数Y=0.01
L3'=2062
L4=500
L4'=2062
L5=750
L5'=2136
Fe=3149.77
Fe=65.03
T4U/(10.1(vm)De)
电缆至管道内壁的热阻
T4'=0.40k·m/w
T
4ln(Do/Dd
T4ln(Do/Dd
4
)/(2
)
管道本身的热阻
T4''=0.0624k·m/w
T
4
2
c4L
ln
D
p
Fe
管道外部的热阻
双回T4'''=2.07
单回T4'''=1.33
双回穿管敷设热阻
T4=2.54
单回穿管敷设热阻1.79
16/28
T4=
双回平行Δθ=55λ1=0.039λ2=0.000K.m/W
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=2.5362K.m/W
双回平行排列I=588
双回品子Δθ=55λ1=0.020λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=2.5362K.m/W
双回品子排列I=593
单回品子Δθ=55λ1=0.020λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/mWd=0.1695W/mT1=0.5433K.m/W
T2=0K.m/WT3=0.07314K.m/WT4=1.7948K.m/W
单回品子排列I=679
单回平行Δθ=55λ1=0.039λ2=0.000
R=4.85E-05Ω/