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发布时间:2025.12.11 浏览次数:
广东金源宇电线电缆有限公司
交联电缆的线芯截面与载流量关系是电力工程选型的核心依据,需结合导体材质、敷设条件等综合判断,YJLV型铝芯电缆的载流量数据可为实际工程提供参考。
一、线芯截面与载流量的基础关系及影响因素
1. 核心关系:正相关非线性增长
线芯截面增大时,载流量随之提高,但并非严格线性比例,其本质逻辑在于散热与电阻的协同作用:
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散热面积增加:截面越大,导体与外界的接触面积越大,散热效率越高,允许通过的电流上限提升。
●
电阻降低:根据电阻公式 R=ρL/SR=ρL/SR=ρL/S(ρ为电阻率,L为长度,S为截面),截面增大导致电阻减小,在相同电流下发热量降低,从而提升载流量上限。
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非线性特征:截面增大时,散热面积增长速度与电阻降低速度不一致,且截面越大,散热效率提升的边际效应减弱,因此载流量增长呈现“先快后缓”的非线性趋势。例如,铜芯电缆中,50mm²截面载流量约180A(空气中),120mm²截面载流量约300A,截面增加1.4倍,载流量仅提升约67%。
2. 关键影响因素:需综合校正
载流量并非固定值,需根据实际工况对基准值进行校正,核心影响因素包括:
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影响因素
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校正原理
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典型校正系数/影响
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导体材质
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铜的导电率(约58.0 MS/m)和导热性优于铝(约35.5 MS/m),铜芯载流量高于同截面铝芯
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铜芯载流量比铝芯高15%-20%
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敷设方式
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不同敷设方式的散热条件差异大,直接影响载流量上限
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空气中敷设:基准值;直埋敷设:载流量提升5%-10%(土壤散热稳定);穿管敷设:载流量乘0.8-0.9(散热差)
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环境温度
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高温环境降低导体散热效率,需降低载流量上限
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以25℃为基准,40℃时校正系数约0.82,50℃时约0.71
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并列敷设
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多根电缆并列时相互加热,降低散热效率
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2根并列:校正系数0.9;3根并列:校正系数0.85
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二、YJLV型电缆(铝芯交联电缆)载流量示例及选型应用
YJLV型电缆为“交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆”,其载流量受电压等级、敷设方式、环境温度等影响,以下以**10kV电压等级、环境温度25℃**为基准,提供常见截面的载流量参考(数据综合行业标准及主流厂家样本):
1. YJLV型电缆不同截面载流量参考表
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线芯截面(mm²)
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空气中敷设载流量(A)
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直埋敷设载流量(A)
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穿管敷设载流量(A,校正系数0.85)
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50
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150
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170
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128
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70
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190
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215
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162
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95
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230
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260
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196
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120
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265
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300
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225
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150
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300
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340
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255
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185
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350
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390
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298
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240
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400
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450
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340
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2. YJLV型电缆选型应用示例
场景:某10kV工业园区需传输2000kW功率,功率因数0.85,计算电流约137A,环境温度30℃,采用空气中敷设。
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计算校正载流量:环境温度30℃的校正系数约0.91(根据标准查表),需满足的载流量 ≥ 137A / 0.91 ≈ 150A。
●
选型分析:
○
50mm² YJLV电缆:空气中基准载流量150A,校正后150×0.91≈136A,接近但略低于需求,不满足余量要求;
○
70mm² YJLV电缆:空气中基准载流量190A,校正后190×0.91≈173A > 137A,且余量约26%(173-137)/137≈26%,满足需求且有充足余量。
●
结论:选择70mm² YJLV电缆,既能满足2000kW功率传输需求,又能应对环境温度波动和短时过载,保障供电安全。
三、选型注意事项与工程建议
1.
优先参考标准与样本:不同厂家的工艺差异可能导致载流量略有不同,实际选型需以《电力工程电缆设计标准》(GB 50217)及厂家样本数据为准。
2.
考虑长期运行成本:大截面电缆初期成本高,但电阻小、损耗低,长期运行可节省电能,需结合工程周期综合评估。
3.
避免“小截面大电流”:截面过小会导致导体过热,加速绝缘老化,甚至引发短路故障,需严格按载流量选型,不可“以小代大”。
4.
特殊环境专项校正:在高温、高海拔、腐蚀性环境等场景中,需额外考虑环境校正系数(如高海拔地区空气稀薄,散热差,需降低载流量)。
通过合理分析线芯截面与载流量的关系,结合YJLV型电缆的工艺特性及工况校正,可确保电缆选型既满足供电需求,又兼顾经济性与安全性,为电力系统稳定运行提供保障。
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