SL 561-2012 水利水电工程导体和电器选择设计规范.pdf

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SL 561-2012 水利水电工程导体和电器选择设计规范.pdf

高压配电装置可不进行电军校验的

注:软导线系指钢芯铝绞线。

4.1.8验算额定短时耐受电流时,裸导体的最高允许温度,对 硬铝、铝镁(锰)合金、钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线可取 200℃;硬铜与铝包钢绞线(包括钢芯铝包钢绞线)可取300℃; 镀锌钢绞线可取400℃。短路前的导体温度应采用额定负荷下的

工作温度。 裸导体的额定短时耐受电流可用式(4.1.8-1)、式(4.1.8 一2)验算:

SL 201-2015标准下载sV: VQ C t+t

4.1.8不同工作温度、不同材料下C

4.1.9裸导体与裸导体、裸导体与电器的连接处,应有可靠的 连接接头。 硬导体间的连接宜采用焊接,需要断开的接头及裸导体与电 器端子的连接处,应采用螺栓连接。 不同金属的螺栓连接接头,在户外或特殊潮湿的户内,应有 特殊的结构措施和适当的防腐蚀措施

4.2.1软导线可选用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、扩径导线 及特种耐热合金线,特殊情况下亦可选用钢芯铝包钢绞线或铝包 钢绞线。软导线的分裂型式与根数,应视工程具体情况,经综合 分析确定。

4.2.2220kV及以下双分裂导线的间距可取100~400mm,

载流量较小的回路,如电压互感器、耦合电容器等回路,可 采用较小截面的导线。 在确定分裂导线间隔棒的间距时,应考虑短路动态拉力的大 小、时间对支撑物和电器接线端子的影响,避开动态拉力最大值 的临界点。对架空导线间隔棒的间距,可取较大的数值,对设备 间的连接导线,间距可取较小的数值。 4.2.3架空地线应满足电气和机械使用条件的要求,可选用镀 锌钢绞线、光纤复合架空地线(OPGW)、铝包钢绞线(包括钢 芯铝包钢绞线)、钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线。 4.2.4在空气中含盐量较大的沿海地区或周围环境对铝或钢有

4.2.3架空地线应满足电气和机械使用条件的要求,

4.2.4在空气中含盐量较大的沿海地区或周围环境对铝或

明显腐蚀的场所市政项目园林绿化施工组织设计(投标施组).doc,宜选用防腐型绞线或铜绞线

4.3.1硬导体除满足持续工作电流、机械强度和电晕等要求外。

4.3.1硬导体除满足持续工作电流、机械强度和电晕等要求外, 导体形状还应满足下列要求: 1电流分布均匀。 2散热良好。 3安装与检修简单,连接方便。

4.3.220kV及以下回路的持续工作电流在4000A及

宜选用矩形导体;在4000~8000A时知名房企精装修图纸深化指引,69页PDF可下载.pdf,宜选用槽形导体。 20~66kV配电装置,当需采用硬导体时,可选用矩形导体 或管形导体。

110kV及以上高压配电装置,当需采用硬导体时,宜选用铝合金管形导体。500kV高压配电装置的硬导体可采用单根大直径圆管或多根小直径圆管组成的分裂结构。4.3.3验算额定峰值耐受电流时,硬导体的最大应力不应大于表4.3.3所列数值。重要回路(如发电机、主变压器回路及配电装置汇流母线等)的硬导体应力计算,还应考虑共振的影响。表4.3.3硬导体的最大允许应力单位:MPa导体材料、牌号及状态铝及铝合金项日铜/硬钢1060IR3513503A21606360616R05H112H112H112H18T6T6T6最大允许应力120/170303035100120115125注:表内所列数值为计及安全系数后的最大允许应力。安全系数一般取1.7(对应于材料破坏应力)或1.4(对应于屈服点应力)。4.3.4校验槽形导体额定峰值耐受电流时,其片间电动力可按形状系数法进行计算。4.3.5户外的管形导体荷载组合可采用表4.3.5所列条件。表4.3.5荷载组合条件状态风速自重引下线重覆冰重量短路电动力地震力有冰时的风速√正常时√最大风速√√50%最大风速短路时√√且不小15m/s地震时25%最大风速√√相应震级的地震力注:√为计算时应采用的荷载条件。4.3.6户外管形导体的微风振动,可按式(4.3.6)校验:DUs=f(4.3.6)14

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