Hjemmekos, Konstruksjon
Kontinuerlig strøm kabel: last teknologi
Når kabelen linjespenningen påtrykkes dem er satt en forutbestemt belastningsstrøm. Kravet for den tekniske drift av reglene som er knyttet til varmeisolasjon under kontinuerlig trykk. Hvis kabelen tillatte kontinuerlig strøm overskrider grenseverdien, vil det være overoppheting og ødeleggelse av det isolerende lag og derav følgende skade. Derfor blir belastningen valgt for å utelukke faren for termisk nedbrytning av det isolerende lag.
Grunnen til at varmekabelen
Mengden av varme som genereres under driften av kabelen er gitt ved:
- Q = I 2 Rn W / cm, hvor I - belastningsstrømmen, A; n - antall tråder; R - Resistance, ohm.
Det ovennevnte uttrykk skal være, jo høyere strømtrekket på den elektriske installasjon som er koblet til kabelen, er det mer den sistnevnte er oppvarmet. Karakterisert ved at den effekt som forbrukes i venene i form av varme, er kvadratet av belastningen.
Varmeutvikling fra arbeids kabel
oppvarming av kabelen vil fortsette å vokse på grunn av det faktum at varmen må gå et sted. Karakterisert ved at mengden avhenger av forskjellen mellom kabelen og miljøet temperatur. Til slutt en likevekt, og temperaturen av lederne bli permanent.
Hvordan beregne den tillatte effekt av temperaturen på varmestrømmen levende
Når varmebelastningen blir lik mengden av varmen som avgis ved hjelp av kabelen, blir den driftsmodus stabil
- P = θ / ΣS = ( t x - t cp) / (ΣS), hvor θ - forskjell temperatur mellom kjernen og omgivelsene, 0 ° C; t w - t cp - temperatur-gradient, 0 ° C; ΣS - RTD kabel.
Varme vil la kabelen jo større jo bedre ledningsevne av mediet. Kontinuerlig strøm kabelen er beregnet på følgende måte: I DOP = √ ((t ext - t cp) / (RnΣS)), hvor t er en ekstra levde tillatelig oppvarmingstemperatur (avhengig av kabeltype).
varme forhold
Best av alt, oppstår varmeoverføring når kabelen er i vannet. Dersom den legges i jorden, avhenger varmefjerning av sammensetningen av den sistnevnte og dens fuktighetsinnhold. I beregningene tar vanligvis resistiviteten av de jord r = 120 ohm ∙ K / W, som svarer til en sand-leirjord med et fuktighetsinnhold på 12-14%. For å oppnå nøyaktige målinger er det viktig å kjenne sammensetningen av jordsmonnet, ettersom motstanden varierer sterkt og er i tabellene. Det er mulig å redusere endringer i sammensetningen for å fylle grøften med kabelen og ved forsiktig stamping. Porøs sand og grus har en varmeledningsevne lavere enn den for leire. Derfor kabel fylling produsere leire eller leirjord som ikke inneholder noe slagg, avfall og bergarter.
Kabel holdt i luften, har en dårlig varmeoverføring. Det blir verre når det legges i kabelkanalene, hvor det er flere luftlag, gjensidig oppvarming av tilstøtende kabler og veggene av motstand. For slike tilfeller er laststrømmen valgt så liten som mulig.
For å sikre gunstige temperaturforhold for drift av kabellinjetillatte belastningsstrømmen for de to modi for å bli funnet: sikkerhet og lang. Karakteristikken av kablene er også tillatelige temperaturverdi under en kortslutning, slik som papirisolasjonen er 200 0 C, og for PVC - 120 0 C.
Kontinuerlig strøm kabel er omvendt proporsjonal med dets termiske motstand og varmekapasitet av miljøet.
Det er nødvendig å ta hensyn til at over tid, øker ledningsevnen til kabelisolasjonen på grunn av tørke. jord motstand er 70% av den totale verdien er i beregningene som bestemmer den totale belastningen.
Tabeller for å bestemme det tillatte strøm
Esl telle manuelt, det er vanskelig å bestemme de tillatte kontinuerlig strøm kabel. PUE inneholde spesiell bord, hvor er hans verdier for ulike driftsforhold. Under de beregnede maksimale tillatte belastningsdata for forskjellige størrelser av kobberlederen ved dens temperatur på 90 0 ° C og omgivelses 45 0 C.
Ved hjelp av kabler, hvis egenskaper er gitt i tabell sender- og fordele elektrisitet til nettverkene til direkte og vekselspenning og ved stasjonær installasjon. De kan ikke tåle store strekkrefter og lagt i bakken, utendørs, i kabelkanaler. Lange strå tillatte temperatur er 70 0 C, og når en kortslutnings - ikke mer enn 160 0 C i 4 sekunder. I nøddrift den tillatevarig oppvarming ikke overskrider 80 0 C.
mark | utforming |
VVG | Den ledere - ledertverrsnitt av kobber og 50 mm2. Isolasjon - PVC. Det ytre skall - PVC. |
AVVG | Lederne - leder av aluminiumsseksjonen 50 mm2. Isolasjon - PVC. Det ytre skall - PVC. |
AVBbShv | Den ledere - ledertverrsnitt av aluminium til 120 mm2. Isolasjon - PVC. Armer - stål bituminøse tape. |
Egenskaper ledere variere innen vide grenser, avhengig av merking, antallet av kjerner og andre parametere. Kontinuerlig strøm kabel VVG avhenger av tverrsnittet, som bestemmes av den mengde og type av levende. For eksempel er den maksimale tverrsnittsarealet av én kabel på 240 mm2, og i de fem ledninger - 50 mm2.
Kontinuerlig bære AVVG kabel som definert seksjon som er litt større enn tråd VVG, siden det er laget av aluminium. Den tillatte driftstemperatur og nødbruk av begge typer er det samme.
AVBbShv kabelen har en funksjon - den kan brukes i eksplosjonsfarlige områder og pozhaproopasnyh på grunn av tilstedeværelsen av dobbelt rustning stålbånd. Det er utbredt i konstruksjonen. Kontinuerlig bære AVBbShv kabel, så vel som de tidligere produkter er avhengig av temperaturen, som ikke bør overskride 75 0 ° C, som er noe høyere. Det er definert i tabellene, og er avhengig av tverrsnittet og fremgangsmåte for å legge.
konklusjon
To guider pripostoyannoy lasten ikke er overopphetet, må du plukke opp kontinuerlig strøm fra tabellene av kabelen og beregne varmetap til omgivelsene. Feil valg kabel føre til overoppheting og ødeleggelse av isolasjonslaget, noe som ville medføre en for tidlig skade på motoren.
Similar articles
Trending Now