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文档介绍

文档介绍:电力线路

    [低压环形结线]
    特点:供电可靠性较高,保护装置整定配合比较复杂,易发生误动作。
    B50052–95《供配电系统实际规范》中规定:供配电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电     S0≥Sφ
(PE线)截面的选择
(1)当Sφ≤16mm2时
                              SPE≥Sφ
(2)当16mm2<Sφ≤35mm2时
                             SPE≥16mm2                                  
    (3) 当Sφ≥35mm2时
                              SPE≥
(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面时按其中的最大值选取。
例6–1 有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝芯塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为15℃。该线路供电给一台40kW的电动机,,,试按允许载流量选择导线截面。
解:(1)计算线路中的计算电流
(2)相线截面的选择            查附录表13–2得,4根单芯线穿钢管敷设的每相芯线截面为35mm2的BLV型导线,在环境温度为25℃时的允许载流量为80A,其正常最高允许温度为65℃,即
Ial=83A θal=65oC θ0 =25oC θ′0 =15oC
温度校正系数为:
导线的实际允许载流量为 :
Iˊal = KθIal= × 80A = > IC = 89A
所选相线截面满足允许载流量的要求。
(3)保护线截面SPEN的选择
            按SPEN≥,选SPEN=25mm2 
         所以选择BLV型铝芯塑料导线BLV-500-3*35+1*25。
第四节 按允许电压损失选择导线和电缆截面
一、电压损失
:线路两端电压的相量差称电压降落,即
:线路两端电压的代数差称电压损失,即
ΔU = U1 - U2
电压损失一般以百分数表示,即电压损失的有名值与额定电压之比的百分数表示
线路的电压损失不宜超过规定值:高压配电线路的电压损失,一般不超过线路额定电压的5%;从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压配电线路的电压损失,一般不超过5%;对视觉要求较高的照明电路,则为2%~3%。
二、线路电压损失计算

线路末端有一个集中负荷S=P+jQ,线路额定电压为UN,线路电阻为R,电抗为X。设每相电流为I,负荷的功率因数为cosφ2,线路首端和末端的相电压分别为Uφ1、Uφ2,以末端电压Uφ2为参考轴作出一相的电压相量图,如图所示。
(a)末端接有一个集中负荷的三相线路    (b)末端接有一个集中负荷的三相线路其中一相的电压矢量图
由相量图可以看出,线路相电压损失为:
                    △Uφ=Uφ1-Uφ2=ae
  在工程计算中,常以ad段代替ae段,其误差不超过实际电压损失的5%,所以每相的电压损失为 
   △Uφ=ad=af+fd=IRcosφ2+IXsinφ2=I(Rcosφ2+Xsinφ2)
换算成线电压损失为
因为
所以
在实际计算中,常采用线路的额定电压UN来代替U2,误差极小,所以线电压损失为
电压损失百分数为
2. 沿线有多个集中负荷时电压损失
以带三个集中负荷的三相线路为例,图下图所示。图中,P1、Q1、P2、Q2、P3、Q3为通过各段干线的有功和无功功率;p1、q1、p2、q2、p3、q3为各支线的有功和无功功率;r1、x1、r2、x2、r3、x3为各段干线的电阻和电抗;R1、X1、R2、X2、R3、X3为从电源到各支线负荷线路的电阻和电抗;l1、l2、l3为各干线的长度;L1、L2、L3为从电源到各支线负荷的长度;I1、I2、I3为各段干线的电流。
因为供电线路一般较短,线路上的功率损耗略去不计。
(1)用干线负荷及干线的电阻电抗计算
通过第一段干线的负荷为P1= p1+ p2+ p3,Q1= q1+ q2+ q3;
通过第二段干线的负荷为P2= p2+ p3, Q2= q2+ q3;
通过第三段干线的负荷为P3=p3,Q3=q3; 
线路上每段干线的电压损失为
线路上总的电压损失为
推广到线路上有n个集中负荷时的情况,线路电压损失的计算公式为