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民用建筑电气设计规范-第13章

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  3  导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,校正系数详见表7。4。2…1~表7。4。2…2。
表7。4。2…1  环境空气温度不等于30℃时的校正系数(用于敷设在空气中的电缆载流量)
环境
温度

绝            缘

PVC
XLPE或EPR
矿物绝缘*



PVC外护层和易于接触的裸护套70℃
不允许接触的裸护套105℃
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
1。22
1。17
1。12
1。06
0。94
0。87
0。79
0。71
0。61
0。50







1。15
1。12
1。08
1。04
0。96
0。91
0。87
0。82
0。76
0。71
0。65
0。58
0。50
0。41



1。26
1。20
1。14
1。07
0。93
0。85
0。77
0。67
0。57
0。45







1。14
1。11
1。07
1。04
0。96
0。92
0。88
0。84
0。80
0。75
0。70
0。65
0。60
0。54
0。47
0。40
0。32
       注:1  *更高的环境温度,与制造厂协商解决。
              2  PVC…聚氯乙烯、XLPE…交联聚乙烯、EPR…乙丙橡胶
表7。4。2…2  埋地敷设时环境温度不同于20℃时的校正系数(用于地下管道中的电缆载流量)
埋地环境温度℃
绝            缘

PVC
XLPE和EPR
10
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
1。10
1。05
0。95
0。89
0。84
0。77
0。71
0。63
0。55
0。45




1。07
1。04
0。96
0。93
0。89
0。85
0。80
0。76
0。71
0。65
0。60
0。53
0。46
0。38
  
  4  直接敷设在土壤中的电缆,其载流量与土壤热阻系数有关,当土壤热阻系数与载流量对应的热阻系数不同时,应进行校正,其校正系数详见表7。4。2…3。
表7。4。2…3  土壤热阻系数不同于2。5K·m/W时用于埋地管道中电缆的载流量校正系数
热阻系数K·m/W
1
1。5
2
2。5
3
校正系数
1。18
1。10
1。05
1。00
0。96
        注:此校正系数适用于管道埋设深度不大于0。8m。
  5  多回路或多根多芯电缆成束敷设的载流量校正系数见表7。4。2…4。
表7。4。2…4  多回路或多根多芯电缆成束敷设的校正系数


排列(电缆相互接触)
回路数或多芯电缆数


1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
16
20
1
嵌入式或封闭式成束敷设在空气中的一个表面上
1。00
0。80
0。70
0。65
0。60
0。57
0。54
0。52
0。50
0。45
0。41
0。38
2
单层敷设在墙、地板或无孔托盘上
1。00
0。85
0。79
0。75
0。73
0。72
0。72
0。71
0。70
多于9个回路或9根多芯电缆不再减小校正系数
3
单层直接固定在木质天花板下
0。95
0。81
0。72
0。68
0。66
0。64
0。63
0。62
0。61

4
单层敷设在水平或垂直的有孔托盘上
1。00
0。88
0。82
0。77
0。75
0。73
0。73
0。72
0。72

5
单层敷设在梯架或夹板上
1。00
0。87
0。82
0。80
0。80
0。79
0。79
0。78
0。78

        注:1 这些系数适用于均匀和等负荷电缆束。
     2 相邻电缆水平间距超过了2倍电缆外径则不需要降低。
     3 下列情况使用同一系数:
      ——由二根或三根单芯电缆组成的电缆束;
      ——多芯电缆。
     4 假如系统中同时有2芯和3芯电缆,以电缆总数作为回路数,两芯电缆作为两根带负荷导体,三芯电缆
      作为三根带负荷导体查取表中相应系数。
         5 假如电缆束中含有n根单芯电缆,它可考虑为n/2回两根负荷导体回路,或n/3回三根负荷导体回路。
         
  6  直埋电缆多于一回路的载流量校正系数见表7。4。2…5。
表7。4。2…5  直埋电缆多于一回路的校正系数
回路数
电缆间的间距(a)

无间距(电缆相互接触)
一根电缆外径
0。125m
0。25m
0。5m
2
3
4
5
6
0。75
0。65
0。60
0。55
0。50
0。80
0。70
0。60
0。55
0。55
0。85
0。75
0。70
0。65
0。60
0。90
0。80
0。75
0。70
0。70
0。90
0。85
0。80
0。80
0。80
多芯电缆






单芯电缆




            

        注:上表所给值适于埋地深度0。7m,土壤热阻系数为2。5K·m/W。
     
  7  1kV及以下电线、电缆在空气中敷设,短时工作制运行时,连续负荷额定载流量应给予校正。
    1)短时工作制负荷电流按下式计算:
                   Im=Km·IN                               (7。4。2…1)
                   Km=                         (7。4。2…2)
                   β=                                 (7。4。2…3)
式中  Im——短时工作制负荷电流(A);
   IN——连续负荷额定载流量(A);
   Km——短时工作制运行时载流量校正系数;
   β——预加负荷系数;
   Io——短时负荷工作制施加于线芯的恒定电流(A);
   t——短时工作制时的短时负荷工作时间(min);
   τ——电线、电缆发热时间常数(min)。
    2)短时过负荷运行电流按下式计算:
                Is=Ks·IN                                    (7。4。2…4)

                Ks=               (7。4。2…5)

式中  Is——短时过负荷运行电流(A);
   IN——连续负荷额定载流量(A);
   Ks——过负荷校正系数;
   Rc——线芯在θc时电阻(Ω/m);
   Rs——线芯在θs时电阻(Ω/m);
      ——连续负荷时线芯允许工作温度(℃);
      ——过负荷运行时线芯允许工作温度(℃);
      ——环境温度(℃);
   t——短时工作制的负荷工作时间(min);
   τ——电线、电缆的发热时间常数(min)。
  8  用于断续工作制的电力负荷,电压级不超过0。6/1kV级的电线、电缆敷设于空气中时,连续负荷额定载流量应予校正。
  断续负荷周期负荷运行时的载流量可按下式计算:
                                 Ip= Kp·IN                                   (7。4。2…6)
                               Kp=                       (7。4。2…7)

式中  Ip——断续负荷运行时的电流(A);
   IN——连续负荷额定载流量(A);
   Kp——断续负荷运行时载流量的校正系数; 
   ——断续负荷周期(min);
   α——接通率α=t/p(工作时间t与全周期时间p之比);其他符合同前。
7。4。3  中性线、保护线截面的选择
  1  具有下列情况时,中性线导体应和相线导体具有相同截面:
   1)不论截面多大的单相两线制电路。
   2)三相和单相三线电路中,相线导线截面不大于16㎜2(铜)或25㎜2(铝)。
  2  三相四线制电路中,相导体截面大于16㎜2(铜)或25㎜2(铝),且满足以下全部条件,中性线导线截面可以小于相线导体截面:
1)在正常工作时,中性线导体预期最大电流(如有谐波电流应包括在内)不大于减少了的中性线导体截面的允许载流量。
2)对TT或TN系统,在中性线的截面小于相线的地方,中性线上需装设相应于该导线截面的过电流检测,该检测应使相线断电但不必断开中性线。当同时满足下列两个条件时,则中性线上不需要装设过电流检测:
         ——回路相线的保护装置已能保护中性线短路;
         ——在正常工作时可能通过中性线的最大电流明显地小于该导线的载流量。
   3)中性线导体截面不小于16㎜2(铜)或25㎜2(铝)。
  3  若线路中存在高次谐波时,在选择导线截面时应对载流量加以校正,校正系数见表7。4。3…1。若预计中性线电流高于相线电流,那么电缆截面应按中性线电流来选择。在中性线电流大于相电流135%而且按中性线电流选择电缆截面时,此电缆的载流量不需使用任何校正系数。
表7。4。3…1  4芯和5芯电缆存在高次谐波的校正系数
相电流中三次谐波分量(%)
降  低  系  数

按相电流选择截面
按中线电流选择截面
0…15
15…33
33…45
》45
1。00
0。86




0。86
1。00
  
  4  保护导体必须有足够的截面,其截面可以用下述方法之一确定:
   1)截面不小于公式(7。4。3…1)求出的值(适用于切断时间不大于5s不小于0。1s)
                S≥                                   (7。4。4…1)
                K=              (7。4。4…2)
式中  S——截面积(㎜2);
   I——发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流(交流有效值)(A);
   t——保护电器切断供电的时间(S);
K——取决于保护导体,绝缘和其他部分材质以及初始温度和最终温度的一个系数。可按公式(7。4。3…2)计算或按表7。4。3…2选取;
   Qc——导体材料的体积热容量(J/C·㎜3);
   B——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数(℃);
   ——导体材料在20℃时的电阻率(Ω·㎜);
   ——导体的初始温度(℃);
   ——导体的最终温度(℃)。
表7。4。3…2  不同导体材料和绝缘的K值

导    体    绝    缘

PVC
≤300mm2
PVC
》300 mm2
EPR/
XLPE
橡胶
60℃
矿物质





带PVC
裸的
初始温度℃
70
70
90
60
70
105
最终温度℃
160
140
250
200
160
250
导体材料

115
103
143
141
115
135


76
68
94
93



铜导体的锡焊接头
115






表7。4。3…3  不同材料的参数值
材料
B
(℃)
Qc
(J/℃ mm3)

(Ω?mm)




234。5
228
202
3。45×10…3
2。5×10…3
3。8×10…3
17。241×10…6
28。264×10…6
138×10…6
226
148
78

    若计算所得截面不是标准尺寸,则应采用相近而较大的标准截面。
   2)截面必须不小于表7。4。3…4中的相应值。
表7。4。3…4  保护导体的最小截面(mm2)
电气装置中相导体的截面S
相应保护导体的最小截面S
S
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