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發布時間:2025.12.10 瀏覽次數: 廣東華新電纜實業有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH-YJV-35kV 作為 35kV 中壓等級的耐火交聯電纜,其截面選擇需兼顧電氣性能安全、機械敷設要求、耐火功能可靠性三大核心目標,具體依據可分為六大關鍵維度,各維度需結合實際工況綜合判斷,避免單一因素導致選型偏差。

一、核心依據:載流量匹配(滿足長期發熱要求)

載流量是截面選擇的首要前提,指電纜在長期額定工況下導體允許通過的最大電流,需滿足 GB/T 12706 標準中 35kV 電纜的載流量限值。選擇時需重點考慮以下因素:
1. 
額定電流需求:明確電纜所連接設備(如變壓器、高壓電機、開關柜)的額定工作電流,電纜截面對應的載流量必須大于等于設備額定電流的 1.05-1.2 倍,預留短期過載余量,避免長期滿負荷運行導致導體過熱。例如,若設備額定電流為 200A,需選擇載流量≥210A(200A×1.05)的截面。
2. 
敷設環境修正:載流量會隨敷設環境溫度、敷設方式變化,需進行修正:
○ 
環境溫度:若電纜敷設在高溫環境(如電纜溝靠近熱源、室外夏季暴曬),需按溫度修正系數調整(如環境溫度 40℃時修正系數 0.91,45℃時 0.82),此時需增大截面以補償。例如,空氣中明敷載流量 300A 的截面,在 45℃環境下實際載流量僅為 300×0.82≈246A,若無法滿足設備需求,需換用更大截面。
○ 
敷設方式:直埋敷設(土壤熱阻率高)、橋架多層敷設(散熱差)的載流量比空氣中明敷低,需按敷設方式修正系數調整(如橋架三層敷設修正系數 0.7)。例如,空氣中明敷載流量 300A 的截面,直埋時可能僅 240A,需換用更大截面。

二、關鍵約束:電壓損失控制(保障供電質量)

35kV 作為中壓電纜,電壓損失過大會導致末端設備(如變壓器)輸入電壓低于額定值,影響設備正常運行(如變壓器效率下降、電機啟動困難),因此需控制電壓損失≤允許值(通常中壓系統允許電壓損失為 3%-5%,具體需結合電網供電半徑確定):
● 
電壓損失計算公式:ΔU% = (P×L) / (10×S×U?²×cosφ)(其中 P 為傳輸功率,L 為電纜長度,S 為截面,U? 為額定電壓,cosφ 為功率因數)。
● 
場景舉例:若 35kV 電纜傳輸功率 10MW,長度 2km,功率因數 0.9,允許電壓損失 5%,代入公式可計算出最小截面約 70mm²;若長度增至 5km,為維持電壓損失≤5%,截面需增大至 120mm² 以上。

三、安全底線:短路熱穩定校驗(抵御故障電流)

當電網發生短路故障時(如相線接地、相間短路),會產生瞬時超大短路電流(可能達數千安),導體在短路電流作用下會迅速發熱,若截面過小,導體溫度會超過允許極限(銅導體短路允許最高溫度為 250℃,依據 GB/T 16895.15 標準),導致絕緣層燒毀甚至導體熔斷,因此需通過“短路熱穩定校驗”確保截面滿足要求:
1. 
計算短路電流:根據電網系統參數(如系統短路容量、短路電流持續時間,通常中壓系統短路持續時間為 1-2 秒),確定電纜需承受的最大短路電流 I_k。
2. 
計算最小熱穩定截面:S_min = I_k × √t / K(其中 t 為短路持續時間,K 為導體材料系數,銅導體 K=135)。
3. 
校驗原則:實際選擇的電纜截面必須大于等于 S_min。例如,若短路電流 15kA,持續時間 2 秒,計算得 S_min≈(15000×√2)/135≈157mm²,此時需選擇截面≥185mm² 的電纜(標準截面無 157mm²,取就近偏大值)。

四、機械要求:敷設與運行中的力學性能

NH-YJV-35kV 電纜敷設時需承受牽引力、彎曲力,運行中可能受外部機械沖擊(如土壤沉降、車輛碾壓),截面選擇需匹配機械強度要求:
1. 
敷設牽引力控制:電纜敷設時,導體單位截面積承受的牽引力不得超過允許值(銅導體允許牽引力≤70N/mm²)。若敷設路徑長、轉彎多(如電纜隧道多彎段),需增大截面以降低單位面積牽引力,避免導體拉伸變形。例如,長距離敷設且多彎的場景,即使載流量滿足 95mm² 截面即可,也可能因牽引力要求選擇 120mm² 截面。
2. 
彎曲半徑要求:35kV 電纜敷設彎曲半徑需滿足“≥15 倍電纜外徑”(GB 50217 標準)。截面過小會導致電纜外徑小,雖彎曲半徑要求低,但導體機械強度弱(如 50mm² 以下截面銅導體較細,彎曲時易斷裂);因此在頻繁移動或多彎場景(如配電房內電纜橋架轉彎),需選擇≥70mm² 的截面以提升機械韌性。

五、耐火特性:適配耐火層與整體結構

NH-YJV 電纜的核心是“耐火功能”,截面選擇需與云母耐火層、絕緣層的結構設計匹配,確保火災中耐火性能不失效:
1. 
耐火層繞包兼容性:截面過小(如≤35mm²)時,導體外徑小,云母帶繞包易出現“繞包過緊導致絕緣層擠壓破損”或“繞包松散導致火焰滲入”的問題;通常 35kV 耐火電纜最小推薦截面為 50mm²,此時云母帶可均勻繞包 2-3 層,形成完整耐火屏障。
2. 
火災中熱量傳導控制:截面過大(如≥400mm²)時,導體散熱面積大,但火災中高溫會通過導體快速傳導至絕緣層,需增厚云母層或優化絕緣層厚度(如采用耐溫更高的 XLPE 材料);因此大截面選擇時,需同步校驗耐火層厚度是否滿足火災中 950℃、90 分鐘的耐火要求(依據 GB/T 19216 標準)。
3. 
鎧裝與耐火協同:若采用 NH-YJV22/32 型(鋼帶/鋼絲鎧裝),鎧裝層需與耐火層適配,避免鎧裝層在火災中因熱膨脹導致云母層開裂,影響耐火性能。
本文共分 1
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