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节能电缆桥架的设计原理与应用

作者:admin    发布时间:2020-09-12 11:57     浏览次数 :


  

  摘要:研究发现,通过改变电缆桥架的研发设计和加工技术,可以突出其结构上的节能特性。在确保产品支持,管理和标准化电缆的基本功能的同时,还增加了线损的减少和产品重量的增加。在不降低承载能力和其他高质量功能的情况下,有利于节能环保。

  节能,降耗和环境保护是当代社会发展的必然趋势。增加功耗和减少碳排放是世界电力行业和主要能源用户面临的共同威胁,减少电路线路损耗是增加能耗的重要途径。以发电厂为例,日本发电厂发电后的最高电能为57%,在美国为51%,约为40%。 2013年上半年,潜在发电容量为23442亿千瓦。如果将能耗增加1%,则相当于每年节省近487亿千瓦时的电能,相当于节省165万吨标准煤。电缆桥架是定制的标准化产品,可支持,保护和管理电缆,

  加长电缆桥架的应用已有70多年的历史,而国内市场的应用已有30年左右,特别是近几十年来,它得到了迅速的扩展,并已广泛应用于电力,石化,轨道交通,通讯,冶金和机械制造行业。通过对市场上的发电厂,冶金,石化和其他主要电力消费者的研究,大的电力线损耗已成为行业关注的焦点。

  节能电缆桥架原理研究

  节能电缆桥架首先在电缆桥架的支撑下扩展电缆的整体组成:电磁引起的电缆能量损失和加热引起的电缆电路能量损失,前者是主要的,引起通过无功功率,目前尚无好的解决方法。方式:通常可以通过设计电缆桥架的结构来减少能量损失,从而改变能量损失。

  线损的计算方法

  众所周知,传输线损耗是当负载电流通过线路时在线路电阻上产生的功率损耗。计算公式为ΔP= I2R,其中:ΔP为功率损耗; I是负载电流; R是线电阻。导线电阻R不是恒定的。在一定的工频条件下,其电阻随导线温度的变化而变化。电阻的温度系数a为0.004。在相关的技术手册中,考虑了20°C下导线每单位长度的电阻值。但是,实际运行中电源线周围的环境温度会发生变化。当负载电流通过导线电阻时,负载电流会发热。为了简化计算,通常将导线电阻分为两部分,并考虑以下因素:(1)基本电阻20°C时导线电阻值R20; (2)温度附加电阻Rt; (3)负载电流附加电阻Rl。电路的实际电阻为:R = R20 + Rt + Rl。通过线损计算公式分析,减少了传输线工作时导体温度的升高。以60 kW机组为例,内部电压U = 15,000-20,000 V,传输电流I = 60 A,并在电厂内部更换35 mm2铜芯高压电缆,总长度约为45高,这是减少线损的有效方法。 km,以室外温度20℃为参考,电缆本身的温度升高4℃,计算电缆温度升高引起的线损增加:ΔW=I2ΔRt= 1.92 kW。由于温度升高而造成的电缆损耗的比例系数为:1.92 / 60 = 0.032 = 3.2%。通过以上计算,发现电缆温度的升高对线损有相当大的影响。降低电缆的工作温度并减少电缆的电阻增加是减少线路损耗和提高电能利用率的有效方法。这对用于承载,保护和管理电缆的承载电缆桥架提出了明确的要求和研究方向。

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