04.05.2024

Допустимая нагрузка на кабель: Расчет сечения кабеля по мощности

Содержание

Как правильно выбрать сечения кабеля по току: таблица ПУЭ

Диаметр кабеля по току определяется через величину допустимого нагрева, учитывая нормальный и аварийный режимы эксплуатации электроустановки, а также неравномерное распределение токов на линиях. Более подробно о ПУЭ сечение кабеля по току, критериях выбора геометрических характеристик проводника и показателях длительного предельного электротока провода рассказывается ниже.

Критерии выбора

Существует несколько основных принципов, по которым подбирается площадь поперечного среза кабеля, что помогает обеспечить подачу электроэнергии потребителям. В список основных критериев входят такие свойства, как нормативный показатель расчетного тока на линиях по соответствующей таблице, способ прокладки, проводниковый материал и температурные условия при эксплуатации установок.

Сечение кабеля

Среди второстепенных критериев, помогающих подобрать оптимальное сечение кабеля, можно выделить следующие свойства и требования:

  • Допустимый габарит сечения, определяемый для токовой проходимости без перегрева металлического сердечника;
  • Исключение опасности падения электронапряжения провода с подобранным диаметром ниже нормативных значений;
  • Соблюдение механической прочности и надежности кабеля посредством выбора минимальной площади сечения и качества материала изоляционного слоя. Соблюдая это требование, можно поддерживать оптимальный показатель мощности и обеспечить безопасность электрификации.

Обратите внимание! Допустимое значение нагрева проводника – 60 градусов, и данного показателя необходимо придерживаться, чтобы предотвратить преждевременный износ изоляции, для чего требуется применять только провода с достаточным для прохождения тока сечениями. При перегреве провода гарантировать надежность контакта в местах присоединения к электрическим приборам невозможно, из-за чего возникает опасность возникновения аварийных ситуаций, например, выгорания проводки, после которой придётся править всю ЭЦ.

Таким образом, для того, чтобы выбрать оптимальный диаметр проводника по току, необходимо иметь навыки и опыт в корректном использовании нормативной информации, о предельных токовых нагрузках.

Список критериев

Какой длительно допустимый электроток проводника в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок

Для надёжности и безопасности эксплуатации электроустановок к их монтажу предъявляются высокие требования. Любой профессионал знает, что все работы по кабельной прокладке, выбору проводников по длительно допустимому току и сбору цепей, должны быть строго регламентированы правилами устройства электроустановок, сокращённо – ПУЭ.

Предельный длительно допустимый электроток проводника в поливинилхлоридной или резиновой оболочке в соответствии с таблицей ПУЭ равен 11–830 ампер, на что пропорционально влияет габарит сечения сердечника. Предельная величина длительного тока у проводника, проложенного в кабельном канале при однорядном расположении (без наложений элементов друг на друга), следует определять, как для проводящих элементов цепи, которые проложены открыто.

Длительный электроток в коробе необходимо считать с применением понижающих коэффициентов, как для одиночных проводников, которые проложены открыто. Выбирая понижающие коэффициенты, контрольные и резервные провода считать нецелесообразно.

Предельно допустимый токовый показатель

Что представляют собой таблицы Правил Устройства Электроустановок

Показатели, отображённые в таблице, относятся к устройствам с обеспечением нулевого потенциала как через заземляющую жилу, так и без нее. Диаметры приняты из расчета предельного нагрева сердечников до 60 градусов. Определяя количество проводов, которые прокладываются в одной трубе или в едином лотке, следует учесть, что заземляющий или нулевой рабочие проводники не рассчитываются.

ПУЭ

Электротоковые нагрузки на провода, проложенные в лотках, должны быть такими же, как и для проводящих элементов цепи, проложенных в открытом исполнении, то есть, по воздуху.

Если в трубах, лотках или коробах показатель нагрузки единый, так как все элементы связаны единой цепью, то диаметр проводника следует подбирать по аналогичному с открытой прокладкой алгоритму. Однако, здесь необходимо вводить специальные коэффициенты, обеспечивающие запасы численных показателей в зависимости от геометрических характеристик и количества жил: 0,68 при 5–6 проводниках, 0,63 при 7–9 проводниковых элементах или 0,6 при 10–12 кабелях в едином лотке или канале.

Обратите внимание! Чтобы правильно рассчитать сечение и облегчить выбор проводников, отталкиваясь от показателя длительно допустимого тока и добавочных условий, следует использовать специальную онлайн-форму расчета. Токовые значения для малых диаметров проводников из меди, представленные в таблице, получены по правилам экстраполяции, и их всегда можно откорректировать.

Таблица токовых нагрузок к сечению медных кабелей

В целом, кабельный диаметр принимается по току, в зависимости от достаточной площади сердечника, падения напряжения и площади поперечного среза металлического сердечника кабеля. Это необходимо для максимального обеспечения механической прочности и общей надежности проводки. Допустимый кабельный ток по ПУЭ равен от 11 до 645 ампер.

ГОСТ Р 53769 Токовые нагрузки


























Номинальное сечение жилы, мм2Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
одножильныхмногожильных**
на постоянном токена переменном токе*на переменном токе
на воздухе в землена воздухе в землена воздухе в земле
2,5353626342432
4464635443442
6595943544350
10807758715867
161089479937887
25144176112114108112
35176211138136134135
50217251171161158157
70276309216198203195
95340371267237248233
120399423313271290267
150457474360304330299
185531539419346382341
240636629501403453397
300738713580455538455
400871822682523636527
5001030949800599  —    
625/63012211098936685
800143712621081773
1000167614431227862
*Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

ПУЭ: Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической…


Область применения


1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.



Выбор сечений проводников по нагреву


1. 3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.


1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:


1) для медных проводников сечением до 6 мм², а для алюминиевых проводников до 10 мм² ток принимается как для установок с длительным режимом работы;


2) для медных проводников сечением более 6 мм², а для алюминиевых проводников более 10 мм² ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент , где Tпк — выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).


1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно — кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.


1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная в табл. 1.3.1.


1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.


На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут. в пределах, указанных в табл. 1.3.2.


Таблица 1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией










Коэффициент

предварительной

нагрузки
Вид

прокладки
Допустимая перегрузка по отношению к номинальной в течение, ч
0,51,03,0
0,6В земле1,351,301,15
В воздухе1,251,151,10
В трубах (в земле)1,201,01,0
0,8В земле1,201,151,10
В воздухе1,151,101,05
В трубах (в земле)1,101,051,00

 


Таблица 1. 3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией










Коэффициент

предварительной

нагрузки
Вид

прокладки
Допустимая перегрузка по отношению к номинальной

при длительности максимума, ч
136
0,6В земле1,51,351,25
В воздухе1,351,251,25
В трубах (в земле)1,301,201,15
0,8В земле1,351,251,20
В воздухе1,301,251,25
В трубах (в земле)1,201,151,10

 


Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%.


Перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ не допускается.


1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.


1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.


1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.


Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха















Условная температура среды, °СНормированная температура жил, °СПоправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С
-5 и ниже0+5+10+15+20+25+30+35+40+45+50
15801,141,111,081,041,000,960,920,880,830,780,730,68
25801,241,201,171,131,091,041,000,950,900,850,800,74
25701,291,241,201,151,111,051,000,940,880,810,740,67
15651,181,141,101,051,000,950,890,840,770,710,630,55
25651,321,271,221,171,121,061,000,940,870,790,710,61
15601,201,151,121,061,000,940,880,820,750,670,570,47
25601,361,311,251,201,131,071,000,930,850,760,660,54
15551,221,171,121,071,000,930,860,790,710,610,500,36
25551,411,351,291,231,151,081,000,910,820,710,580,41
15501,251,201,141,071,000,930,840,760,660,540,37
25501,481,411,341,261,181,091,000,890,780,630,45

 


 



Допустимые длительные оки для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией


1. 3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.


При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.


Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).


Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.


Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.


Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами






























Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
0,511
0,7515
1171615141514
1,2201816151614,5
1,5231917161815
2262422202319
2,5302725252521
3343228262824
4413835303227
5464239343731
6504642404034
8625451464843
10807060505550
161008580758070
251401151009010085
35170135125115125100
50215185170150160135
70270225210185195175
95330275255225245215
120385315290260295250
150440360330
185510
240605
300695
400830

 


Таблица 1. 3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

























Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
2211918151714
2,5242019191916
3272422212218
4322828232521
5363230272824
6393632303126
8464340373832
10605047394238
16756060556055
251058580707565
3513010095859575
50165140130120125105
70210175165140150135
95255215200175190165
120295245220200230190
150340275255
185390
240465
300535
400645

 


Таблица 1. 3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных






















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
__________________

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

1,52319331927
2,53027442538
44138553549
65050704260
1080701055590
161009013575115
2514011517595150
35170140210120180
50215175265145225
70270215320180275
95325260385220330
120385300445260385
150440350505305435
185510405570350500
240605

 


Таблица 1. 3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных




















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
2,52321341929
43129422738
63838553246
106055804270
1675701056090
251059013575115
3513010516090140
50165135205110175
70210165245140210
95250200295170255
120295230340200295
150340270390235335
185390310440270385
240465

 


Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.


Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами


















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
__________________

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

0,512
0,751614
1,01816
1,52320
2,5403328
4504336
6. 655545
10907560
161209580
25160125105
35190150130
50235185160
70290235200

 


Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий












Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
0,536
__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

6444547
10606065
16808085
25100105105
35125125130
50155155160
70190195

 


Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников









Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВСечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
3636
__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

16859070215220
2511512095260265
35140145120305310
50175180150345350

 


Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ









Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А
12016115120390
1,52525150150445
2,54035185185505
45050230240590
66570285300670
109095340350745

 


Таблица 1. 3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах












Способ прокладкиКоличество проложенных проводов и кабелейСнижающий коэффициент для проводов, питающих
одножильныхмногожильныхотдельные электроприемники с коэффициен том использования до 0,7группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
Многослойно и пучкамиДо 41,0
25-60,85
3-97-90,75
10-1110-110,7
12-1412-140,65
15-1815-180,6
Однослойно2-42-40,67
550,6

 


1. 3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.


Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.


При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.



Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией


1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:




Номинальное напряжение, кВ

До 361020 и 35

Допустимая температура жилы кабеля, °С

+80+65+60+50

 


1. 3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли +15°С и удельном сопротивлении земли 120 см·К/Вт.


Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле






















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1 кВдвухжильных до 1 кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
68070
10140105958085
1617514012010595115
25235185160135120150
35285225190160150175
50360270235200180215
70440325285245215265
95520380340295265310
120595435390340310350
150675500435390355395
185755490440400450
240880570510460
3001000
4001220
5001400
6251520
8001700

 


Таблица 1. 3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
трехжильных напряжением, кВчетырех- жильных до 1 кВ
до 3610
16135120
25210170150195
35250205180230
50305255220285
70375310275350
95440375340410
120505430395470
150565500450
185615545510
240715625585

 


Таблица 1. 3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе






















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1кВдвухжильных до 1кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
65545
109575605560
161209580656080
251601301059085100
35200150125110105120
50245185155145135145
70305225200175165185
95360275245215200215
120415320285250240260
150470375330290270300
185525375325305340
240610430375350
300720
400880
5001020
6251180
8001400

 


Таблица 1. 3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле






















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1кВдвухжильных до 1кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
66055
1011080756065
1613511090807590
2518014012510590115
35220175145125115135
50275210180155140165
70340250220190165200
95400290260225205240
120460335300260240270
150520385335300275305
185580380340310345
240675440390355
300770
400940
5001080
6251170
8001310

 


Таблица 1. 3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
трехжильных напряжением, кВчетырех- жильных до 1 кВ
до 3610
1610590
25160130115150
35190160140175
50235195170220
70290240210270
95340290260315
120390330305360
150435385345
185475420390
240550480450

 


Таблица 1. 3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе






















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1 кВдвухжильных до 1 кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
64235
107555464245
16907560504660
2512510080706575
3515511595858095
50190140120110105110
70235175155135130140
95275210190165155165
120320245220190185200
150360290255225210230
185405290250235260
240470330290270
300555
400675
500785
625910
8001080

 


Таблица 1. 3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе








Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенныхСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенных
в землев воздухев землев воздухе
16906570220170
251209095265210
35145110120310245
50180140150355290

 


Таблица 1. 3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе








Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенныхСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенных
в землев воздухев землев воздухе
16705070170130
25907095205160
3511085120240190
50140110150275225

 


Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе














Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
2035
при прокладке
в землев водев воздухев землев водев воздухе
2511012085
35135145100
50165180120
70200225150
95240275180
120275315205270290205
150315350230310230
185355390265

 


Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе














Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
2035
при прокладке
в землев водев воздухев землев водев воздухе
25859065
3510511075
5012514090
70155175115
95185210140
120210245160210225160
150240270175240175
185275300205

 


Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли







Характеристика землиУдельное сопротивление см·К/ВтПоправочный коэффициент

Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1%

801,05

Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%

1201,00

Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%

2000,87

Песок влажностью до 4%, каменистая почва

3000,75

 


При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.


1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С.


1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.


1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.


Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе





















Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
до 32035
__________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

1085/-
16120/-
25145/-105/110
35170/-125/135
50215/-155/165
70260/-185/205
95305/-220/255
120330/-245/290240/265
150360/-270/330265/300
185385/-290/360285/335
240435/-320/395315/380
300460/-350/425340/420
400485/-370/450
500505/-
625525/-
800550/-

 


1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.


1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.


Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.


1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.


1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле


I = abcI0,


где I0 — допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a — коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b — коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:




Номинальное напряжение кабеля, кВ

До 3610

Коэффициент b

1,091,051,0

 


c — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:




Среднесуточная загрузка Sср.сут. / Sном

10,850,7

Коэффициент c

11,071,16

 


Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе





















Сечение токопроводящей жилы, мм2Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
до 32035
__________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

1065/-
1690/-
25110/-80/85
35130/-95/105
50165/-120/130
70200/-140/160
95235/-170/195
120255/-190/225185/205
150275/-210/255205/230
185295/-225/275220/255
240335/-245/305245/290
300355/-270/330260/330
400375/-285/350
500390/-
625405/-
800425/-

 


Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)







Расстояние между кабелями в свету, ммКоэффициент при количестве кабелей
123456
1001,000,900,850,800,780,75
2001,000,920,870,840,820,81
3001,000,930,900,870,860,85

 


Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм², прокладываемых в блоках



 


Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля













Сечение токопроводящей жилы, мм2Коэффициент для номера канала в блоке
1234
250,440,460,470,51
350,540,570,570,60
500,670,690,690,71
700,810,840,840,85
951,001,001,001,00
1201,141,131,131,12
1501,331,301,291,26
1851,501,461,451,38
2401,781,701,681,55

 


Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.


1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:




Расстояние между блоками, мм

50010001500200025003000

Коэффициент

0,850,890,910,930,950,96

 



Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин


1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.


Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:




Марка провода

ПА500Па6000

Ток, А

13401680

 


1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.


1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.).


Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80


































Номинальное сечение, мм²Сечение (алюминий/ сталь), мм2Ток, А, для проводов марок
АС, АСКС, АСК, АСКПМА и АКПМА и АКП
вне помещенийвнутри помещенийвне помещенийвнутри помещений
1010/1,884539560
1616/2,71117913310510275
2525/4,2142109183136137106
3535/6,2175135223170173130
5050/8210165275215219165
7070/11265210337265268210
9595/16330260422320341255
120120/19390313485375395300
120/27375
150150/19450365570440465355
150/24450365
150/34450
185185/24520430650500540410
185/29510425
185/43515
240240/32605505760590685490
240/39610505
240/56610
300300/39710600880680740570
300/48690585
300/66680
330330/27730
400400/228307131050815895690
400/51825705
400/64860
500500/27960830980820
500/64945815
600600/7210509201100955
700700/8611801040

 


Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений




























Диам, ммКруглые шиныМедные трубыАлюминиевые трубыСтальные трубы
Ток *, АВнутр. и наружн. диам., ммТок, АВнутр. и наружн. диам., ммТок, АУсловн. проход, ммТолщ. стенки, ммНаружн. диаметр, ммПеременный ток, А
медныеалюм.без разрезас продолн. разрезом
__________________

* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе — при постоянном.

6155/155120/12012/1534013/1629582,813,575
7195/195150/15014/1846017/20345102,817,090
8235/235180/18016/2050518/22425153,221.3118
10320/320245/24518/2255527/30500203,226,8145
12415/415320/32020/2460026/30575254,033,5180
14505/505390/39022/2665025/30640324,042,3220
15565/565435/43525/3083036/40765404,048,0255
16610/615475/47529/3492535/40850504,560,0320
18720/725560/56035/40110040/45935654,575,5390
19780/785605/61040/45120045/501040804,588,5455
20835/840650/65545/50133050/5511501005,0114670770
21900/905695/70049/55158054/6013401255,5140800890
22955/965740/74553/60186064/7015451505,51659001000
251140/1165885/90062/70229574/801770
271270/1290980/100072/80261072/802035
281325/13601025/105075/85307075/852400
301450/14901120/115590/95246090/951925
351770/18651370/145095/100306090/1002840
381960/21001510/1620
402080/22601610/1750
422200/24301700/1870
452380/26701850/2060

 


Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения































Разм., ммМедные шиныАлюминиевые шиныСтальные шины
Ток *, А, при количестве полос на полюс или фазуРазм., ммТок *, А
12341234
__________________

* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе — постоянного.

15х321016516х2,555/70
20х327521520х2,560/90
25х334026525х2,575/110
30х4475365/37020х365/100
40х4625-/1090480-/85525х380/120
40х5700/705-/1250540/545-/96530х395/140
50х5860/870-/1525-/1895665/670-/1180-/147040х3125/190
50х6955/960-/1700-/2145740/745-/1315-/165550х3155/230
60х61125/11451740/19902240/2495870/8801350/15551720/194060х3185/280
80х61480/15102110/26302720/32201150/11701630/20552100/246070х3215/320
100х61810/18752470/32453170/39401425/14551935/25152500/304075х3230/345
60х81320/13452160/24852790/30201025/10401680/18402180/233080х3245/365
80х81690/17552620/30953370/38501320/13552040/24002620/297590х3275/410
100х82080/21803060/38103930/46901625/16902390/29453050/3620100х3305/460
120х82400/26003400/44004340/56001900/20402650/33503380/425020х470/115
60х101475/15252560/27253300/35301155/11802010/21102650/272022х475/125
80х101900/19903100/35103990/44501480/15402410/27353100/344025х485/140
100х102310/24703610/43254650/53855300/ 60601820/19102860/33503650/41604150/ 440030х4100/165
120х102650/29504100/50005200/62505900/ 68002070/23003200/39004100/48604650/ 520040х4130/220
50х4165/270
60х4195/325
70х4225/375
80х4260/430
90х4290/480
100х4325/535

 


Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

















ПроводМарка проводаТок *, А
__________________

* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлением =0,03 Ом·мм²/м.

БронзовыйБ-50215
Б-70265
Б-95330
Б-120380
Б-150430
Б-185500
Б-240600
Б-300700
СталебронзовыйБС-185515
БС-240640
БС-300750
БС-400890
БС-500980

 


Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов








Марка проводаТок, АМарка проводаТок, А
ПСО-323ПС-2560
ПСО-3,526ПС-3575
ПСО-430ПС-5090
ПСО-535ПС-70125
ПС-95135

 


Таблица 1.3.34. Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с расположением полос но сторонам квадрата («полый пакет»)










Размеры, ммПоперечное сечение четырехполосной шины, мм²Ток, А, на пакет шин
hbh2Hмедныхалюминиевых
808140157256057504550
8010144160320064005100
1008160185320070005550
10010164188400077006200
12010184216480090507300

 


Таблица 1.3.35. Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения
















Размеры, ммПоперечное сечение одной шины, мм²Ток, А, на две шины
abcrмедныеалюминиевые
7535465202730
75355,5669532502670
100454,5877536202820
1004568101043003500
125556,510137055004640
15065710178570005650
17580812244085506430
200901014343599007550
2009012164040105008830
22510512,51648801250010300
25011512,516545010800

 



Выбор сечения проводов по экономической плотности тока


1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм², определяется из соотношения


S = I / Jэк,


где I — расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; Jэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм², для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.


Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.


1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.


1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.


Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока










ПроводникиЭкономическая плотность тока, А/мм², при числе часов использования максимума нагрузки в год
более 1000 до 3000более 3000 до 5000более 5000

Неизолированные провода и шины:

медные

2,52,11,8

алюминиевые

1,31,11,0

Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:

медными

3,02,52,0

алюминиевыми

1,61,41,2

Кабели с резиновой и пласт

Пример выбора сечения кабеля на напряжение 10 кВ

Требуется выбрать сечение кабеля на напряжение 10 кВ для питания трансформаторной подстанции 2ТП-3 мощностью 2х1000 кВА для питания склада слябов на металлургическом комбинате в г. Выкса Нижегородская область. Схема электроснабжения представлена на рис.1. Длина кабельной линии от ячейки №12 составляет 800 м и от ячейки №24 составляет 650 м. Кабели будут, прокладываться в земле в трубах.

Таблица расчета электрических нагрузок по 2ТП-3

Наименование
присоединения
НагрузкаКоэффициент мощности
cos φ
Активная,
кВт
Реактивная, кварПолная,
кВА
2ТП-3
(2х1000 кВА)
95559011230,85

Трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ составляет 8,8 кА. Время действия защиты с учетом полного отключения выключателя равно 0,345 сек. Подключение кабельной линии к РУ осуществляется через вакуумный выключатель типа VD4 (фирмы Siemens).

Рис.1 –Схема электроснабжения 10 кВ

Расчет

Сечение кабельной линии на напряжение 6(10) кВ выбирают по нагреву расчетным током, проверяют по термической стойкости к токам КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.

Выбираем кабель марки ААБлУ-10кВ, 10 кВ, трехжильный.

1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме (оба трансформатора включены).

где:
n – количество кабелей к присоединению;

2. Определяем расчетный ток в послеаварийном режиме, с учетом, что один трансформатор отключен:

3. Определяем экономическое сечение, согласно ПУЭ раздел 1.3.25. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается:

Jэк =1,2 – нормированное значение экономической плотности тока (А/мм2) выбираем по ПУЭ таблица 1.3.36, с учетом что время использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч.

Сечение округляем до ближайшего стандартного 35 мм2.

Длительно допустимый ток для кабеля сечением 3х35мм2 по ПУЭ,7 изд. таблица 1.3.16 составляет Iд.т=115А > Iрасч.ав=64,9 А.

4. Определяем фактически допустимый ток, при этом должно выполняться условие Iф>Iрасч.ав.:

Коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и таблице 1.3.3 ПУЭ. Учитывая, что кабель будет прокладываться в трубах в земле. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С. Температура жил кабеля составляет +65°С, в соответствии с ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12.

Принимаем по таблице 4.13 [Л5, с.86] среднемесячную температуру грунта для наиболее жаркого месяца (наиболее тяжелый температурный режим работы) равного +17,6 °С (г. Москва). Температуру грунта для г. Москвы, я принимаю в связи с отсутствием данных по г. Выкса, а так как данные города находятся в одном климатическом поясе — II, то погрешность в разности температур будет в допустимых пределах. Округляем выбранное значение температуры грунта до расчетной равной +20°С.

Для определения средней максимальной температуры воздуха наиболее жаркого месяца можно воспользоваться СНиПом 23-01-99 таблица 3 или СНиПом 2.01.01-82 таблица 1.

По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1 = 1,06.

Коэффициент k2 – учитывающий удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для нормальной почвы с удельным сопротивлением 120 К/Вт составит k2=1.

Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб), с учетом, что в одной траншее прокладывается один кабель. Принимаем k3 = 1.

Определив все коэффициенты, определяем фактически допустимый ток:

5. Проверяем кабель ААБлУ-10кВ сечением 3х35мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.

где:

  • Iк.з. = 8800 А — трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ;
  • tл = tз + tо.в =0,3 + 0,045 с = 0,345 с — время действия защиты с учетом полного отключения выключателя;
  • tз = 0,3 с – наибольшее время действия защиты, в данном примере наибольшее время срабатывания защиты это в максимально-токовой защиты;
  • tо.в = 45мс или 0,045 с — полное время отключения вакуумного выключателя типа VD4;
  • С = 95 — термический коэффициент при номинальных условиях, определяемый по табл. 2-8, для кабелей с алюминиевыми жилами.

Сечение округляем до ближайшего стандартного 70 мм2.

6. Проверяем кабель на потери напряжения:

6.1 В нормальном режиме:

где:
r и x — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48].

Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х70мм2 активное сопротивление r = 0,447 Ом/км, реактивное сопротивление х = 0,086 Ом/км.

Определяем sinφ, зная cosφ. Вспоминаем школьный курс геометрии.

Если Вам не известен cosφ, можно определить для различных электроприемников по справочным материалам табл. 1.6-1.8 [Л3, с 13-20].

6.2 В послеаварийном режиме:

Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительные, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального.

Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель ААБлУ-10 3х70.

Для удобства выполнения выбора кабеля всю литературу, которую я использовал в данном примере, Вы сможете скачать в архиве.

Читать еще: Пример выбора кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Литература:

  1. Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
  2. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 2003 г.
  3. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Кабышев А.В, Обухов С.Г. 2006 г.
  4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
  5. Справочник работника газовой промышленности. Волков М.М. 1989 г.

Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.

Допустимые нагрузки на вал — Специальные электродвигатели Перске

Чтобы исключить механическую перегрузку вала и подшипника, перегрузочная способность конца вала должна быть ограничена до допустимых значений.

Для быстрого выбора двигателя и оценки нагрузок должна быть создана упрощенная модель нагрузки (см. Рис. 1). Здесь радиальная нагрузка, осевая нагрузка и расстояние от точки приложения нагрузки до передней стороны двигателя — это параметры, которые пользователь должен проверить при выборе двигателя.

Для каждого типоразмера двигателя должен быть предварительно определен фиксированный предел осевой нагрузки, и должны быть указаны соответствующие пределы радиальной нагрузки как функция эффективного расстояния «а». В каталоге приведены значения нагрузок на конец вала (a = L) или на половину монтажной длины (a = L / 2). Представленная информация применима только для указанной длины. Если нагрузка выходит за пределы конца вала, мы рекомендуем, чтобы наш технический отдел провел отдельную проверку.

Фиг.1: Упрощенная модель нагрузки. Fa = осевая нагрузка, Fr = радиальная нагрузка.

Область применения

  • Радиальные нагрузки, указанные в таблице, допустимы при продолжительном режиме работы и включают как минимум удвоенный коэффициент безопасности против усталостного разрушения вала.
  • Все цифры относятся только к концам вала, указанным в таблице или технических характеристиках двигателя.
  • Точка приложения нагрузки должна находиться в пределах диапазона установки на валу.
  • Допустимые нагрузки рассчитаны для продленного срока службы подшипника в 15 000 часов эксплуатации в соответствии с DIN ISO 281.
  • Вес деталей, устанавливаемых заказчиком на вал, не учитывается. Для более тяжелых весов рекомендуется провести отдельный тест, чтобы избежать проблем с критическими частотами изгиба.
  • Цифры являются расчетными значениями, а не обязательными в смысле гарантированных характеристик.
  • Расчет основан на положении установки на модели B3.

Основные рекомендации

Инструменты или другие компоненты заказчика, устанавливаемые на вал, должны как минимум соответствовать качеству балансировки G6.3 согласно DIN ISO 1940-1. В особых случаях (большой вес инструмента, высокие скорости) может потребоваться качество балансировки G2,5 или выше.

Точка приложения нагрузки на валу должна располагаться как можно ближе к двигателю, поскольку здесь максимально допустимая нагрузка. На практике это означает, что инструменты или другие компоненты, устанавливаемые заказчиком, должны зажиматься на валу как можно ближе к двигателю. На этапе проектирования это следует учитывать как можно раньше.

кр.

кр.

кр.

Тип Чертеж Конец вала Допустимая радиальная нагрузка Осевая нагрузка Действительно до n
F_per_ (a = L) Ф_пер_ (а = 0,5л) Fa п =
КН 21.05 МС 151 ø14×30 PF 450 Н 500 Н 200 Н 18000 об / мин
кН 22.08 МС 151 ø14×30 PF 350 Н 550 N 200 Н 18000 об / мин
кН 23,10 МС 151 ø14×30 PF 300 Н 400 Н 200 Н 18000 об / мин
В 30.06 MS 132 ø14×30 PF 500 Н 550 N 200 Н 18000 об / мин
В 31.09 MS 132 ø14×30 PF 500 Н 550 N 200 Н 18000 об / мин
35,1 МС 3746 ø14×30 PF 550 N 850 Н 300 Н 18000 об / мин
КР 35.3 МС 3746 ø14×30 PF 550 N 850 Н 300 Н 18000 об / мин
35,5 МС 3746 ø14×30 PF 550 N 900 N 300 Н 18000 об / мин
35,7 МС 3746 ø14×30 PF 550 N 900 N 300 Н 18000 об / мин
КР 35.9 МС 3746 ø14×30 PF 600 N 900 N 300 Н 12000 об / мин
KR 35.1 D МС 3772 ø25×50 PF 1100 N 1200 Н 300 Н 18000 об / мин
KR 35,3 D МС 3772 ø25×50 PF 1000 Н 1200 Н 300 Н 18000 об / мин
КР 35.5 D МС 3772 ø25×50 PF 750 Н 1200 Н 300 Н 18000 об / мин
KR 35,7 Д МС 3772 ø25×50 PF 650 Н 1000 Н 300 Н 18000 об / мин
KR 35.9 D МС 3772 ø25×50 PF 500 Н 800 Н 300 Н 12000 об / мин
В 50.09 МС 113 А ø22×50 PF 900 N 1000 Н 300 Н 18000 об / мин
кН 50,11 МС 170A ø22×50 PF 1100 N 1500 Н 300 Н 12000 об / мин
кН 51,14 МС 170A ø22×50 PF 850 Н 1400 N 300 Н 12000 об / мин
КН 52.16 МС 170A ø22×50 PF 750 Н 1200 Н 300 Н 12000 об / мин
кН 50,11 D МС 4046 ø30×68 PF 1100 N 1700 N 300 Н 12000 об / мин
кН 51,14 D МС 4046 ø30×68 PF 950 N 1600 N 300 Н 12000 об / мин
КН 52.16 D МС 4046 ø30×68 PF 850 Н 1400 N 300 Н 12000 об / мин
В 60,11 МС 113 В ø22×50 PF 750 Н 800 Н 400 Н 18000 об / мин
В 61,15 МС 113 В ø22×50 PF 750 Н 850 Н 400 Н 18000 об / мин
КН 60.09 МС 170B ø24×50 PF 1100 N 1200 Н 400 Н 12000 об / мин
кН 61,13 МС 170B ø24×50 PF 1100 N 1200 Н 400 Н 12000 об / мин
кН 62,18 МС 170B ø24×50 PF 1200 Н 1300 N 400 Н 12000 об / мин
КН 60.09 D МС 171 ø30×70 PF 1300 N 1900 N 400 Н 12000 об / мин
кН 61,13 D МС 171 ø30×70 PF 1300 N 2000 N 400 Н 12000 об / мин
кН 62,18 D МС 171 ø30×70 PF 1300 N 2000 N 400 Н 12000 об / мин
КС 70.12 МС 652-44 ø35×68 PF 2300 N 2500 Н 600 N 9000 об / мин
КС 71,16 МС 652-44 ø35×68 PF 2400 N 2600 N 600 N 9000 об / мин
КС 71.20 МС 652-44 ø35×68 PF 2400 N 2600 N 600 N 9000 об / мин
КС 72.28 МС 652-44 ø35×68 PF 2500 Н 2700 N 600 N 9000 об / мин
KC 70,12 D МС 182-5 ø35×70 PF 2400 N 2600 N 600 N 9000 об / мин
KC 71,16 D МС 182-5 ø35×70 PF 2500 Н 2800 N 600 N 9000 об / мин
КС 71.20 Д МС 182-5 ø35×70 PF 2500 Н 2800 N 600 N 9000 об / мин
KC 72,28 D МС 182-5 ø35×70 PF 2500 Н 2800 N 600 N 9000 об / мин
К 81,23 МС 630 A397 ø30×81 Фланш 2000 N 2900 N 800 Н 6000 об / мин
К 82.27 МС 630 A397 ø30×81 Фланш 1900 N 2700 N 800 Н 6000 об / мин
К 83,37 МС 630 A397 ø30×81 Фланш 1800 N 2400 N 800 Н 6000 об / мин
К 81,23 Г МС 630 А196 ø40×70 PF 2400 N 2600 N 800 Н 6000 об / мин
К 82.27 D МС 630 А196 ø40×70 PF 2500 Н 2600 N 800 Н 6000 об / мин
К 83,37 Г МС 630 А196 ø40×70 PF 2500 Н 2700 N 800 Н 6000 об / мин
К 91,31 МС 630 B130 ø40×93 Фланш 4100 N 5000 Н 1000 Н 6000 об / мин
К 93.38 МС 630 B130 ø40×93 Фланш 4000 Н 5100 N 1000 Н 6000 об / мин
К 110,24 МС 3954 ø60×117 Фланш 6400 N 7700 N 1500 Н 6000 об / мин
К 111.31 МС 3954 ø60×117 Фланш 6000 Н 7900 N 1500 Н 6000 об / мин
К 112.38 МС 3954 ø60×117 Фланш 4500 N 8000 N 1500 Н 6000 об / мин
К 113,50 МС 3954 ø60×117 Фланш 4200 N 8300 N 1500 Н 6000 об / мин
К 140,38 МС 630 Д62 ø80×140 Фланш 11600 н. 12200 N 2500 Н 5000 об / мин
К 141.50 МС 630 Д62 ø80×140 Фланш 12000 N 12500 н. 2500 Н 5000 об / мин
К 160,50 Г МС 3503 ø90×200 PF 13200 N 14200 N 4000 Н 4500 об / мин
К 162.60 Г МС 3503 ø90×200 PF 13500 Н 14400 N 4000 Н 4500 об / мин
К 200.50 D МС 4452 ø95×210 PF 13200 N 14200 N 4000 Н 4500 об / мин
К 202.60 Г МС 4452 ø95×210 PF 13400 N 14400 N 4000 Н 4500 об / мин

Прокладка кабеля 11 кВ — какое максимальное расстояние для облегчения прокладки кабеля ВН между люками

Опубликовано 14 марта 2018 г.

Торн и Деррик | Дистрибьюторы кабельного и тягового оборудования | НН МВ ВН

Кабель-тяга

В ответ на вопрос, заданный на ведущем портале электротехнической промышленности Voltimum, Nexans дал следующий ответ о максимальных расстояниях протяжки кабеля 11 кВ между люками при прокладке силовых кабелей среднего / высокого напряжения с использованием кабельных муфт .

T&D, ведущий поставщик оборудования для прокладки и прокладки кабеля в Великобритании, , может предоставить экспертные технические рекомендации и поддержку для всех проектов прокладки и прокладки кабелей как в открытой траншее (прямо под землей), так и в кабельном канале .

Важные процедурные требования применяются к прокладке всех подземных кабельных линий среднего и высокого напряжения независимо от используемого метода.

Установка должна выполняться опытными бригадами по протяжке кабеля с полным пониманием рисков, присущих используемым методам установки.Проект установки, кабельного тянущего оборудования и техники должны быть спроектированы для: —

  • Сведение к минимуму тягового усилия на кабелях среднего и высокого напряжения
  • Не вызывает повреждений оболочки кабеля среднего и высокого напряжения при транспортировке / установке в канал или траншею

Часто кабели зацепляются или повреждаются подстилкой или материалом обратной засыпки во время процесса протяжки кабеля на дне кабельной траншеи — свяжитесь с нами, чтобы обсудить продукты для ремонта оболочки кабеля .

На фото: кабельные ролики для люков — при протягивании высоковольтного кабеля необходимо соблюдать осторожность, чтобы не превысить максимальное тяговое усилие и натяжение, чтобы избежать повреждения кабеля 11 кВ.Кабельные ролики предназначены для размещения на краю колодца или входа в колодец, чтобы облегчить установку кабеля.

Кабельные ролики — Код заказа ML5

11кВ

Вопрос: Я устанавливаю высоковольтный кабель 11 кВ в рукавах из ПВХ, и я хочу представить люки на прямом участке трассы силового кабеля высокого напряжения. Какое максимальное расстояние вы бы порекомендовали для облегчения протяжки высоковольтного кабеля 11кВ от одного колодца до другого?

Ответ: На этот вопрос можно правильно ответить только в индивидуальном порядке, так как это во многом зависит от топографии и направления предлагаемого маршрута прокладки кабеля 11 кВ.

Это особенно актуально в городских районах, где может потребоваться множество изгибов, чтобы избежать подземных коммуникационных кабелей и труб, таких как канализация, вода и газ. Если нет изгибов, мы все равно должны учитывать коэффициент трения конкретного кабельного канала с кабелем 11 кВ.

Конечно, можно использовать кабельные смазки , если они не повреждают материал оболочки или материал канала — смазка 11 кВ снизит коэффициент трения натяжения кабеля между оболочкой кабеля 11 кВ и внутренним кабелем. стенка воздуховода.

Если мы говорим о триплексных кабелях 11 кВ, то из-за диаметра вы получите их только меньшей длины — я полагаю, 350 м по идеально прямой линии не должно быть проблемой.

Но примите во внимание максимальную тяговую силу, которая составляет: 30 Н / мм2 поперечного сечения жилы для алюминиевых проводов и 50 Н / мм2 поперечного сечения жилы для медных проводников.

Превышение этих сил может повредить кабели 11 кВ, а максимальная протяженность кабеля зависит от технических характеристик кабеля среднего / высокого напряжения.

Максимальное натяжение кабеля

Кабели высокого напряжения до 33 кВ

Максимально допустимое растягивающее напряжение для каждого типа кабеля 11 кВ / 33 кВ указано ниже.

Это натяжение кабеля не должно превышаться ни при каких обстоятельствах. Бригадам по протяжке кабеля всегда следует прилагать усилия для достижения более низких показателей за счет осторожного прекращения работы и размещения кабельного барабана среднего и высокого напряжения.

Максимальное растягивающее натяжение кабеля Кабели LV 11 кВ 33 кВ (кН)
Размер проводника (мм2) 95 кв.м 150 кв.м 185 кв.м 240 кв.м 300 кв.м Al 300 кв. Мм Cu 500 кв.м 630 кв. Мм
3-фазный сигнал 2.89 7,78 8,67 9,79
11кВ PICAS 3,91 6,36 9,79
11 кВ, 1 жильный XLPE 2,85 5,55 9,0 15,0 31.5
11 кВ, 3-жильный XLPE 3,91 6,36 9,79
33 кВ 1 жильный XLPE 5,5 14,6 18,0
 ♦ Информация: Scottish Power Energy Networks, CAB-15-003: Обращение и установка кабелей до 33 кВ

 
Риск дугового разряда и безопасное копание

Подрядчики по гражданскому строительству, монтажники и монтажные бригады должны быть осведомлены об опасностях, связанных с вспышкой дуги , связанной с земляными работами при проведении работ вокруг подземных коммуникаций, включая электрические кабели.Обращаем внимание на требования и рекомендации, содержащиеся в инструкциях по охране труда и технике безопасности HSG47 «Предотвращение опасности от подземных коммуникаций» и HSG185 «Здоровье и безопасность при раскопках». UK DNO публикует руководящие документы о «Безопасное копание» , с которыми можно ознакомиться в Интернете.

Блог: Может ли одежда от Arc Flash спасти жизни рабочих коммунальных служб?

Одежда и одежда для защиты от дугового разряда | Рубашки поло | Куртки | Комбинезон | Брюки | Толстовки | Шлемы | Перчатки | НН МВ ВН

Протяжка кабеля высокого напряжения

Calvi Electric Company использует грузовик Southwire A-Frame для облегчения протяжки высоковольтного кабеля длиной 1300 футов через систему колодцев.Во время видео вы увидите, как кабели высокого напряжения снимаются по частям. На другом конце троса находится установка Greenlee Ultra Tugger , средняя тяга для этого кабеля составляла 6 футов в секунду.

Причиной спорадического поглощения было переменное растяжение и натяжение троса троса. Общая длина тяги высоковольтного кабеля составляла 1270 футов. Коммунальное предприятие выяснило, что с той легкостью, с которой грузовики Southwire A-Frame окупились, нет необходимости иметь такую ​​большую бригаду для укладки кабеля в ствол кабеля.После установки этот трос мог протягиваться 4 членами экипажа. Дополнительные члены бригады были необходимы и продуктивны при первоначальной установке люков, установке катушек и обслуживании люков, через которые протягивался трос.

Уплотнение кабельных каналов

Если электрические, пилотные и телефонные кабели проложены в кабельные каналы для электрических кабелей, стандарт инженерных сетей обычно рекомендует, чтобы все кабельные каналы, входящие в подстанции и здания, были герметизированы. Воздуховод для предотвращения проникновения воды и газа — это также относится к 33 кВ, 66 кВ и кабели высоковольтной подстанции 132 кВ, где требуется кабельных вводов .

Thorne & Derrick распространяет обширный ассортимент герметичных кабельных каналов и Cable Transit Systems для защиты коммунальных предприятий и обеспечения защиты подстанций от попадания воды через герметичные кабельные каналы и проходы в зданиях.

Поставщики и дистрибьюторы оборудования для протяжки и прокладки кабеля

Thorne & Derrick International распространяет самый широкий ассортимент оборудования для протягивания и прокладки кабеля , позволяющего прокладывать силовые кабели низкого, среднего и высокого напряжения в подземных траншеях или каналах — продукты также поставляются для выдувания оптоволокна, прокладки траншей под водой, на море прокладки шлангокабелей и протягивание армированных кабелей на кабельный лоток.

Больше блогов по прокладке кабеля

Воздуходувки | Смазка для кабелей | Стержни воздуховодов | Носки с тросом | Кабельные домкраты | Кабельные ролики | Защитные кожухи для кабелей MV HV | Кабельные муфты MV HV | Уплотнение воздуховода

Дополнительная литература

% PDF-1.7
%
5939 0 объект
>
endobj

xref
5939 93
0000000016 00000 н.
0000003801 00000 п.
0000004164 00000 п.
0000004201 00000 п.
0000004293 00000 н.
0000004371 00000 п.
0000004461 00000 н.
0000004541 00000 н.
0000004630 00000 н.
0000004663 00000 п.
0000004759 00000 н.
0000004788 00000 н.
0000004907 00000 н.
0000006062 00000 н.
0000006271 00000 н.
0000006442 00000 н.
0000006613 00000 н.
0000006783 00000 н.
0000006954 00000 н.
0000007125 00000 н.
0000007295 00000 н.
0000007466 00000 н.
0000007637 00000 н.
0000007808 00000 н.
0000007979 00000 н.
0000008150 00000 н.
0000008320 00000 н.
0000008490 00000 н.
0000008661 00000 п.
0000008831 00000 н.
0000009001 00000 н.
0000009172 00000 н.
0000009343 00000 п.
0000009514 00000 н.
0000009685 00000 н.
0000009856 00000 н.
0000010410 00000 п.
0000010449 00000 п.
0000010564 00000 п.
0000010677 00000 п.
0000010943 00000 п.
0000011534 00000 п.
0000014012 00000 п.
0000016142 00000 п.
0000018207 00000 п.
0000020191 00000 п.
0000022311 00000 п.
0000024464 00000 п.
0000024493 00000 п.
0000024985 00000 п.
0000025251 00000 п.
0000025888 00000 п.
0000026032 00000 п.
0000026669 00000 п.
0000028798 00000 п.
0000031043 00000 п.
0000031099 00000 п.
0000031155 00000 п.
0000031211 00000 п.
0000031267 00000 п.
0000031323 00000 п.
0000031379 00000 п.
0000031435 00000 п.
0000031491 00000 п.
0000031547 00000 п.
0000044343 00000 п.
0000044399 00000 п.
0000044497 00000 п.
0000044553 00000 п.
0000064793 00000 п.
0000064849 00000 п.
0000065233 00000 п.
0000065289 00000 п.
0000065570 00000 п.
0000065626 00000 п.
0000078484 00000 п.
0000078540 00000 п.
0000078611 00000 п.
0000078667 00000 п.
0000081318 00000 п.
0000081374 00000 п.
0000081430 00000 п.
0000081486 00000 п.
0000081542 00000 п.
0000081598 00000 п.
0000083700 00000 п.
0000083741 00000 п.
0000085284 00000 п.
0000087558 00000 п.
00000

00000 п.
0000097857 00000 п.
0000003520 00000 н.
0000002204 00000 н.
трейлер
] / Назад 2145040 / XRefStm 3520 >>
startxref
0
%% EOF

6031 0 объект
> поток
h ޤ UkLSg ~ 9EfQ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *