【摘要】:由式可得式中,为有功功率在导线电阻上的电压损失;为无功功率在导线电抗上的电压损失。例3-1一条10kV线路向两个用户供电,三相导线为LJ型且呈等边三角形布置,线间距离为1m,环境温度为35℃,允许电压损失为5%,其他参数如图3-23所示,试按允许电压损失选择其导线截面,并按发热条件和机械强度进行校验。解:按允许电压损失选择导线截面设,则因此,导线截面为初步选LJ—35型铝绞线。
由式(3-24)可得
式中,为有功功率在导线电阻上的电压损失;为无功功率在导线电抗上的电压损失。
由式(3-4)知,导线截面对线路电抗的影响不大,故式(3-43)的第二项可用平均电抗来计算。因此,可初选一种导线的单位长度电抗值(6~110kV架空线路取0.3~0.4Ω/km,电缆线路取0.07~0.08Ω/km),按下式计算无功功率在导线电抗上的电压损:
而电压损失的允许值为
则线路电阻部分中的电压损失为
由于
所以,导线截面A为
式中,A为导线截面(mm2);为线路的额定电压(kV);γ为导线材料的电导率[km/(Ω·mm2)],铜取0.053km/(Ω·mm2 ),铝取0.032km/(Ω·mm2);为电阻上的电压损失(V);为各支线的负荷有功负荷(kW);为电源至各负荷间的距离(km)。
若cosφ≈1,可不计,则
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图3-23 例3-1图
式中,为允许电压损失(V)。
例3-1 一条10kV线路向两个用户供电,三相导线为LJ型且呈等边三角形布置,线间距离为1m,环境温度为35℃,允许电压损失为5%,其他参数如图3-23所示,试按允许电压损失选择其导线截面,并按发热条件和机械强度进行校验。
解:(1)按允许电压损失选择导线截面
设,则
因此,导线截面为
初步选LJ—35型铝绞线。
(2)按发热条件进行校验
线路的最大负荷电流为AB段承载电流,其值为
查附录表A-8和表A-10知,35℃时LJ—35型铝绞线的允许载流量为,故满足发热条件。
(3)按机械强度进行校验
查表3-2知,10kV架空铝绞线的最小截面为25mm2 <35mm2,故满足机械强度要求。
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