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核心詞:
mkvv 礦用 控制 電纜 礦用 信號 電纜 廠 在交流供電系統中,電纜線路存在阻抗。阻抗由電阻、電抗構成。電流通過阻抗時,在阻抗的兩端產生的電壓差稱為電壓降。電纜電壓損失是指線路始端電壓經線路傳輸后,線路對其的損失或影響大小,是線路兩端電壓的數值差,常用其同額定電壓相比的百分數來表示。
1、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:所以電抗只能考慮感性電抗 低壓電纜線路,由于電壓低,線路短,電容電流可以忽略,所以,電抗可以只考慮感抗,而中壓電纜則不同,還必須考慮電容電流,即容抗的大小。低壓配電系統電纜的電壓損失是由電纜的阻抗等原因引起的。其中,R代表電阻,XL代表感抗,XC代表容抗,代表電抗。在電流通過電纜線路時,由于阻抗對電流所產生的阻礙作用,一部分電能以熱能的形式損耗掉,同時線路的起始點與終端點之間會產生相應的電勢差,這個電勢差即為該條電纜線路的電壓損失。
2、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:其中三相平衡負荷線的終端負荷用電流矩IL表示 線路電壓損失的計算公式,其中"三相平衡負荷線路",終端負荷用電流矩IL表示時,線電壓損失為:式中:Δu為線電壓損失百分數;Un為標稱線電壓;Ibe為負荷計算電流;L為線路長度;cosφ為功率因數;R0、X0為三相線路單位長度的電阻和感抗。式為相電壓損失值,要換算成線電壓損失值,應乘以√3。長度為l的電纜在三相電流系統中,以電流I(其有效值設為Ibe)工作的一根絕緣線芯,其單位長度有效電阻為R0和單位長度感抗為X0。圖1是其單相電纜線路的等效電路圖。電纜線路的始端電壓為Uae,終端電壓為Ube。在水平方向作終端電壓Ube相量,設其初相為零,作為參考相量。因低壓電纜的電容充電電流可忽略,電纜呈感性負荷,電流滯后電壓,Φ為電壓Ube與負荷電流I的相位差,cosΦ即為負荷的功率因數。電纜有效電阻R0上的兩端的電壓UR與電流同相,而電抗X兩端的電壓UL超前電流90°。如圖2所示。將式換算到l長度的線路電壓降即為式。
3、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:電壓損失是將電纜的初始電壓矢量投影到終端電壓矢量(即圖中的BD線段)上后 從圖2可以看出,電壓損失即是電纜的始端電壓矢量投影到終端電壓矢量上后,終端電壓比始端電壓的減小量,即圖中的BD線段。式和式均為每相的電壓降和電壓損失值,要換算成線電壓降和線電壓損失值,應乘以√3。
4、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:將該公式換算成線路電壓損失值 將式換算到線電壓損失值,再同額定線電壓比,并乘以100%,即為線電壓損失百分數的式。我們以4芯等截面的鋁合金電纜為例,將埋地敷設和在空氣中敷設時的額定載流量作為負荷最大允許電流,當線電壓損失不大于5%時,計算得出最大的允許輸電距離見表1。從表1可以看出,在額定載流量、電壓損失不大于5%時,各個規格允許的最大供電距離不一樣,空氣中最大供電距離158m,埋地敷設約246m。在供電半徑分別為100m、200m、300m、400m、500m,線電壓損失仍為不大于5%時,計算得最大允許的傳輸電流,見表2。
5、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:從表1和表2可以看出 從表1和表2可知,最大供電半徑為500m的說法在沒有前提條件時,
礦用電纜是不正確的。從表2可以看出,YJLHV-0.6/14×400電纜在供電500m時,要使線電壓損失不大于5%,最大的傳輸電流只有178A,根本滿足不了傳輸450A的要求;如果傳輸電流滿負荷時、供電半徑仍為500m,則電壓損失達到了12.6%;如果傳輸電流滿負荷時、線電壓損失不大于5%,則供電半徑只有198m。故建議他們重新修改線路設計方案。

電壓損失和電壓降不是同一概念,電纜電壓損失是指線路始端電壓經線路傳輸后,線路對其的損失或影響大小,是線路兩端電壓的數值差,常用其同額定電壓相比的百分數來表示。
6、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:傳輸電流和線路長度有關 它的大小除和電纜的物理特性、傳輸的電流大小、線路長度相關外,還和功率因數有關。
7、mkvv礦用控制電纜礦用信號電纜廠:電壓降是指交流輸電電纜兩端的電壓差 而電壓降是指在交流電經電纜傳輸后在其兩端產生的電壓差,是電壓的矢量差,其模的大小只和電纜的物理特性、傳輸的電流大小、線路長度相關,和功率因數大小無關。通常說的電壓損失指的是電壓損失的百分數。校驗低壓配電線路時,一般都按不超過5%為原則,對視覺要求較高的照明電路,則要求不超過2%~3%。
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