Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РД 34.20.508.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
853.5 Кб
Скачать

Схемы правильной раскладки одножильных кабелей

1. Схемы раскладки одножильных кабелей при наличии обратных связей (на одну фазу)

Один (прямой) кабель на фазу

Два (прямых) кабеля на фазу

Два (прямых) кабеля на фазу

Три (прямых) кабеля на фазу (вполне равномерное распределение токов)

Три (прямых) кабеля на фазу (не вполне равномерное распределение токов)

2. Схемы раскладки одножильных кабелей без наличия обратных связей

Один кабель на фазу

Два кабеля на фазу

Два кабеля на фазу

Три кабеля на фазу

Приложение 7

Корректировка длительно допустимых токовых нагрузок в условиях эксплуатации

1. Температура нагрева жил кабеля определяется по результатам измерений по формуле

ж = бр + ,

где бр - температура на бронеленте (оболочке или шланге) кабеля, измеренная при опыте, °С;

 - разность температуры между бронелентой (оболочкой или шлангом) кабеля и жилами кабеля.

Разность температуры может быть определена по формуле

где n - число жил кабеля;

Iоп - длительная максимальная нагрузка кабеля, измеренная при опыте, А;

20 - удельное электрическое сопротивление жилы кабеля при температуре +20°С, Ом(мм2/см) (для меди 17,9310-5, для алюминия 29,410-5);

S - сечение жилы кабеля, мм2;

Тк - сумма тепловых сопротивлений изоляции и защитных покровов кабеля, °С(см/Вт);

Кр - поправочный коэффициент для приведения электрического сопротивления к расчетной температуре (при прокладке в воздухе 1,02, в земле 0,98);

 - температурный коэффициент сопротивления токопроводящей жилы, °С-1 (для меди 0,0039, для алюминия 0,0040);

доп - длительно допустимая температура нагрева жил,°С (см. табл. 1.1);

окр - температура окружающей среды, измеренная при опыте, °С.

2. Разность температуры  для кабелей с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами с различной степенью старения может быть определена также по номограммам:

- для кабелей на напряжение 6-35 кВ (находящихся в эксплуатации до 10 лет) по номограммам, приведенным на рис. П7.1-П7.3);

- для кабелей на напряжение 6-10 кВ (находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет) по номограммам, приведенным на рис. П7.4 и П7.5.

3. Для кабелей с бумажной изоляцией и медными жилами разности температуры должны быть соответственно уменьшены в 1,7 раза.

4. Для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 3-10 кВ, находящихся в эксплуатации более 25 лет, а также для кабелей, длительное время (более 5 лет) работавших в тяжелых условиях, явившихся причиной заметного осушения изоляции, значения тепловых сопротивлений приведены в табл. П7.1.

5. По определенным опытным путем температурам нагрева жил кабелей ж и соответствующих им токов нагрузки Iоп и температур окружающей среды окр допустимая нагрузка может быть скорректирована для действительных эксплуатационных условий по выражению

где оп = ж - окр.оп - превышение температуры жилы над температурой окружающей среды, измеренной во время опыта, °С;

доп = доп - окр.расч - длительно допустимое превышение температуры жилы над расчетной температурой окружающей среды, °С.

Рис. П7.1. Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и алюминиевыми жилами новых кабелей 6 кВ

Рис. П7.2. Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и алюминиевыми жилами новых кабелей 10 кВ

Рис. П7.3. Разность температур между бронелентами и алюминиевыми

жилами кабелей 35 кВ

Рис. П7.4. Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и алюминиевыми жилами кабелей 6 кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет

Рис. П7.5. Разность температур между бронелентами (оболочкой или шлангом) и алюминиевыми жилами кабелей 10 кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет

Таблица П7.1