Општи принципи
Називни напон кабла је једнак или већи од називног напона мреже у којој се налази, а максимални радни напон кабла не сме бити већи од 15% од његовог називног напона. Поред употребе бакарних језгровитих каблова на местима која захтевају кретање или јаке вибрације, углавном се користе алуминијумски језгровити каблови. Каблови положени у кабловске конструкције требало би да буду непропусни каблови или голи пластични каблови пресвучени алуминијумом. Директно закопани каблови користе оклопне каблове са плаштом или пластифицираним кабловима пресвученим алуминијумом. Каблови са обложеним гуменим омотачем користе се за мобилне машине. Корозивна тла углавном не користе директно сахрањивање, у супротном би требало користити посебне каблове против корозије. На местима са корозивним медијима треба применити одговарајући омотач кабла. За полагање каблова вертикално или на местима са великим разликама у висини, треба користити каблове без капања. Каблови изоловани гумом не смеју се користити када температура околине прелази 40 ℃.
Провера секције
(1) Изаберите каблове према напону: Изаберите према првом од горе поменутих општих принципа.
(2) Изаберите пресек кабла према економској густини струје: метода израчунавања је иста као и она код пресека жице.
(3) Проверите пресек кабла Иук≥Измак према максималној дуготрајној струји оптерећења линије
У формули: Иук —— дозвољена струја оптерећења кабла (А);
Измак —— Дугорочна максимална струја оптерећења (А) у каблу.
Ову методу одабира користимо најдуже у свакодневном раду. Обично прво пронађемо радну струју водова, а затим према максималној радној струји линије не би требало да буде већа од дозвољене носивости струје кабла. Дозвољена дуготрајна радна струја кабла приказана је у табели 1.
Са овом ситуацијом се често сусрећемо у стварном послу. Због повећања оптерећења и повећања струје оптерећења, оригинални кабл има недовољну носивост струје и прелази струју. Да бисте повећали капацитет, с обзиром на нормалан рад оригиналног кабла, потребно је поново положити кабл. Изградња је тешка и неекономична, а ми често усвајамо двоструко или чак троструко спајање.
У избору комбинованих каблова, многи људи мисле да је, што је мањи пресек кабла, то економичнији и разумнији, све док су испуњени захтеви за носивост струје. Да ли је то заправо случај?
3. јануара 2006. експлодирао је главни кабл од трансформатора 1 # до просторије за дистрибуцију електричне енергије. Експлодирала су два оригинална 185-милиметарска четворожилна алуминијумска кабла. Да би се напајање на време обновило, радни простор је задржао други добар кабл и спојио два кабла. За напајање се користи четворожилни алуминијумски кабл од 120 мм. После 10 месеци рада, главни кабл је поново пукао 15. новембра 2006. Након инспекције утврђено је да је пуцање кабла од 185 мм изазвало несрећу.
Зашто се догодила ова несрећа? Према табели 1, можемо да утврдимо да је носивост сигурне струје три коришћена кабла 668А, а максимална струја оптерећења измерена амперметром са стезаљком износи само 500А у дневном делу. Према принципу Иук≥Измак, ова операција треба да буде сигурна и поуздана. Међутим, занемарујемо да кабл има отпор, јер када је повезан вишепаралелни кабл, контактни отпор је различит на прикључку, а овај контактни отпор је често упоредив са отпором самог кабла. Као резултат, тренутна дистрибуција вишепаралелног кабла биће недоследна. Тренутна расподела уравнотежених, више паралелних каблова повезана је са импедансом кабла.
Груби прорачун интерфејса бакарне жице: С=ИЛ / 54.4У (површина попречног пресека С жице у милиметрима)
Груби прорачун интерфејса алуминијумске жице: С=ИЛ / 34У
Прорачун отпора
Стандардни отпор једносмерне струје кабла може се израчунати према следећој формули:
Р20 = ρ20 (1+К1) (1+К2) / ∏ / 4 × дн × 10
У формули: Р20 —— стандардни отпор струје гране кабла на 20 ℃ (Ω / км)
ρ20 —— Отпорност жице (на 20 ℃) (Ω * мм / км)
д —— Пречник сваке жице језгра (мм)
н —— Број жица језгра;
Стопа увијања жице К1, око 0,02-0,03;
К2 —— Стопа увијања вишежилног кабла, око 0,01-0,02.
Стварни отпор наизменичне струје по километру кабла при било којој температури је:
R1=R20 (1+a1) (1+K3)
У формули: а1 —— температурни коефицијент отпора при т ℃;
К3 —— Коефицијент који узима у обзир ефекат коже и ефекат близине, 0,01 када је површина попречног пресека мања од 250 мм; 0,23-0,26 када је 1000 мм.
Прорачун капацитета
C=0.056Nεs/G
У формули: Капацитет Ц-кабла (уФ / км)
εс-релативна пропусност (стандард је 3,5-3,7)
Н —— Број срца вишежилног кабла;
Г-облик фактор.
Прорачун индуктивности
За подземне каблове за дистрибуцију снаге, када је пресек проводника округао, а губитак оклопа и облога олова занемарен, метода израчунавања индуктивности сваког кабла је иста као и она жице.
Л = 0,4605㏒Дј / р+0,05у
ЛН=0,4605㏒ДН / рН
У формули: Л —— индуктивитет сваке фазне жице (мХ / км)
ЛН —— Индуктивитет неутралне жице (мХ / км);
ДН —— Геометријска удаљеност између фазне линије и неутралне линије (цм);
рН —— полупречник неутралне линије (цм);
ДАН, ДБН, ДЦН - средишње растојање између сваке фазне линије до неутралне линије (цм).
илустрација
Измерена струја оптерећења радног подручја 2 # променљиво оптерећење под напоном је 330А, постојећи кабл је четворожилни бакарни језгро од 120 мм, а носивост сигурне струје је 260А након провере табеле. Кабл је преоптерећен и постоје скривене опасности од небезбедног рада. Да бисмо осигурали нормално напајање, наше радно подручје Планирано је раздвајање струје другим каблом како би се осигурало нормално напајање.











