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电力线路的电阻和电抗各如何计算
电缆的阻抗计算:
1、正序或负序阻抗
交流电路的欧姆定律为:U=I·Z
式中:U——电路两端间的电压,V;
I——电路中的电流,A;
Z——电路的交流阻抗,Ω.
在三相交流输电系统中,三芯电缆或对称(如正三角形排列)的单芯电缆导体上的阻抗称为正序阻抗或负序阻抗,其计算公式为:Z正=Z负=√(R^2+XL^2)(Ω/km)
式中:R——导体工作温度下的交流电阻,Ω/km;
XL——导体上的电抗,Ω/km;
XL的计算公式为:XL=2π·f·L
式中:L——导体上的电感,H/km;
f——50Hz(工频).
2、零序阻抗
在三相交流输电系统中,当出现短路故障时,导体与金属屏蔽间形成通路,这个短路回路中的阻抗叫做零序阻抗(Zo),零序阻抗的计算公式为:
Zo=√(R^2+Ro^2+Xo^2)(Ω/km)
式中:R——导体的交流电阻,Ω/km;
Ro——金属屏蔽层的交流电阻,Ω/km;
Rx——零序电抗,Ω/km.
铠装低压电缆的绝缘电阻是多少
电力电缆测量绝缘电阻值规定
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ,
1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。
6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ,
20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ,
220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km,
读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值
为什么绝缘电阻随长度增加而减少
因为绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动.当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料具有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小.
而在自由电子性导电的金属中,其所具有的自由电子数目是固定不变的,而且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了.
绝缘电阻国际标准
按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦)。
测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
1、使用兆欧表测量绝缘电阻时,
通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;
对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
2、电动机在热状态(75℃)条件下,【电动机绝缘电阻的国家标准】
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,
每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;
电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0。【电动机绝缘电阻的国家标准】
5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.
5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
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