MYP矿用橡套软电缆在实际使用过程中,电缆会经历一些功率损失,并且损耗与主导体和金属外壳的损坏有关。为研究的一部分,重点主要是电缆损耗和电缆损耗问题,从而最大限度地减少电缆损耗并最大限度地提高电缆的工作功率。

键词:电缆,功率损耗,工作功率,电力传输,电力系统文件识别代码:CLC编号:TN813货号:1009-2374(2017)02-0120-02 DOI :10.13535 / j.cnki.11 -4406 / n.2017.02.057电缆是传输能量的重要载体,在运行过程中会导致电缆损耗,主要是因为温度升高电缆传输过程引起的电缆。将给电力公司带来一些损失,如果温度过高,电缆将会损坏。
时,在电能传输期间,还引起电缆的电力消耗,并且这种消耗的程度与电缆的心脏强烈相关。此,在此环境中,本文档主要使用高级计算软件来计算电缆运行期间的实际功率损耗,减少使用中的电缆使用情况,并优化电源的使用。同算法对导体损耗的影响电缆最大负载能力的计算需要基于IEC60278标准的热解方程或基于分析有限元分析方法的数值方法。而,该分析方法有利于该过程的设计,但它不能用于复杂系统并简化了电缆上的许多重要因素。压电缆损耗和热评估的计算通常应用于连接的电气和热模型。分析过程使用有限元方法分析多层土壤的热导率。

电和电网之间的电缆也使用有限元法计算。估电缆承载能力,地下室不规则温度的类型和使用分析模型的公式:供电电缆绝缘损耗系数的计算:W×C×Uo2×tans:工地紧张度通常用Uo值表示;绝缘损耗因子用青铜表示,单位长度电力电缆用C表示。
缆的热场是非线性的,取决于其他电缆。此,叠加理论不能应用于分析热学公式的使用。如,电流导体的容量被广泛使用。体计算公式为:=公式中的C:绝缘材料介电常数用;绝缘的直径用di表示;导体的直径用直流表示。此,使用有限元分析进行电缆的热分析,并在等温和对流热流限制条件下检查土壤。波电流有影响,表明不同的谐波特征可以改变导体和护套的电流分布,以及电缆的承载能力。行实验测试以验证电和热分析的真实案例研究。例研究是发电厂中的一组并联单芯电缆。真结果表明,有限元模拟是一致的,并且使用这些精确的FEM仿真可以精确优化电缆布局,以获得最大的载流能力。缆损耗计算电缆损耗计算公式:ΔP是功耗,单位为kW; ΔQ是能耗,单位是kWh; Rθj是温度为θ°C的单导体,皮肤和具有相邻效应的单元。代电阻的长度,单位为Ω/ km;我是计算当前的,单位是A; NC,NP是循环驱动器的数量和循环次数; ξ是压力损失的最大小时数,h /年,L是电缆的实际长度,单位是km。
铜电缆和铝合金电缆的功率损耗中,为了比较两者之间的损耗程度,有必要定义两条线的均匀条件,即电流,线,导体数,工作模式和线是相同的。时,由于铜导体的工作电流与所用铝合金的工作电流差别很大,即电流负载能力不同,在这种情况下在计算流过电缆的电流时选择不同的部分以确保结果。确和高效。此,根据上面的电缆损耗计算公式,替代电阻Rθj的比较是铜电缆的有效行程损失与铝合金电缆的比率。常Rθj计算为替代性的计算如下:其中Rθj主要是指在温度θ的情况下的交流电阻,单位是Ω,KJF是趋肤效应系数,其值是如表1所示.Klj是邻近效应系数,通常取1.0的值; Rθ是温度θ下的连续电阻,单位用Ω表示; R20是20°C时的保持电阻,单位用Ω表示; a是导体电阻的温度系数一般按照GB / T 3956-2013的有关规定。
的值为0.00393,铝的值为0.00403。据等式(3)和(4),交联聚乙烯绝缘聚乙烯绝缘电缆用于确定0.由于横截面,长期运行期间的最大导体温度为90°C,设计余量和紧张。响因素如损失的验证,实际值低于最高温度。果电缆的环境温度为35°C,电缆导体的实际工作温度为70°C,即θ值为70,则计算电缆损耗。于同一段的铜电缆和铝合金电缆会产生不同的负载能力,因此对铝合金的承载能力没有相关的系统规定,并且每个公用事业数据的负载能力值与差异率之间的差距为11.8%。面。此,在根据载流能力选择电缆部分时,如果铜导体的截面在70mm2的范围内,则铝合金电缆的截面必须增加规范;当铜导线的截面直径大于95 mm2时,必须扩大铝合金电缆。种规格,但在此过程中,铜导体的电阻值仍然低于铝合金导体的电阻值,并且铜电缆的损耗小于铝合金电缆的损耗。
缆损耗补偿方案和电缆损耗补偿方案的相应计算总之,我们可以知道铜电缆可以减少实际使用中的电缆损耗,并且对系统性能的影响较小。一定程度上,更高的上限限制了铜电缆的广泛使用,并逐渐转向使用和推广铝合金电缆的观点。

铜电缆相比,铝合金电缆非常经济和机械,但损耗大于铜电缆。下文件重点介绍铝合金电缆的损耗,并提出电缆损耗补偿方案。
电缆损耗补偿过程中,铝合金电缆的损耗可以通过MAX9979双通道驱动器/ PMU进行补偿。1和图2说明了电缆损耗补偿和补偿的原理。当前的运行过程中,电缆的损耗会使电力传输波形更加平滑,从而降低电缆的有效功率并影响系统的性能。偿电缆计算由于电缆金属部件的电阻是主要的热源,因此需要精确计算损耗,以分析电力电缆的载流量。外,并联电缆中的电流分布不均匀,并且由于趋肤效应和邻近效应的频率依赖性,谐波电流可能较差。导体方法用于确定不同金属部件的电流,电阻和损耗。方法基于将导体和护套分开的非常小的导体,没有蒙皮效应或接近。缆护套在电气系统的两侧接地。出了使用地面效应卡森,自阻抗(籽亿)和互阻抗(ZIJ)的每一个元素都可以作为几何平均距离由每个电流和电缆划分来定义在每个阶段中并行地,分导体的电阻之间的护套和接地回路电流的关系,不同的分导体,频率,土壤电阻率,的距离,电导体,如下:结论总之,不同类型的电缆导体具有不同程度的电缆损耗。计算电缆损耗的基础上,比较了铜电缆和铝合金电缆的性能和经济价值。出了铝合金电缆损耗的补偿方法。保电缆的正常使用。考文献[1]徐云友。屏蔽高速数字通信电缆效率损失研究[D]。海交通大学,
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