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附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
注:括号内数值适用于截面大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘电缆。
条文说明
系原标准附录A。
(1)电力电缆的耐高温特性与作用时间密切相关,一般分:①长期持续;②短时应急过载;③短路暂态。世界上仅日本、美国的标准示出①~③相应最高允许温度θm、θme、θmk,迄今IEC标准中未曾示明θme,且本标准也尚未涉及②项,故仍只列示①、③。
(2)自容式充油电缆除以牛皮纸作层状绝缘基料外,国外近有用半合成(聚丙烯薄膜,即Polypropylene Laminated paper,简称PPLP)取代,我国也已具备这一制作能力。现所示普通型θm值比原标准提高,是根据GB 9326;半合成纸型θm值则参照日本JCS第168号E(1995)、美国AEIC CS4(1993)标准。它比法国275~400kV自容式电缆ES 109-5(1991)标准θm为90℃稍低。
(3)聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆的θm示出值,是参考现行国家标准GB/T 12706。它称之为普通型,因另曾研制有耐热型,需有所区分。国外关于PVC电缆类型可能的θm范围,如加拿大有撰述认为可在60℃~105℃(参见IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2001,Vol.8,No.5),日本JCS第168号E标准所示PVC电缆θm为60℃。
(4)交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆的θm示出值,依500kV及以下电缆制造标准GB/T 12706、GB/T 11017、GB/Z 18890.1~3和GB/T 22078.1~3。都取统一的90℃,是基于如下考虑:
XLPE电缆迄今运行有达40年以上,并未显示θm需比额定值有所降低后才能可靠工作。至于日本JCS第168号E(1995)标准中虽加注110kV以上XLPE电缆多使用θm为80℃,但从2001年IEC 62027标准公布推行后,国际上无一例外地都遵从该标准满足长达1年的预鉴定试验,因而再无须留有裕度。此外,按美国标准AEIC CS7(1993)对θm值选取要求:需在计算载流量所涉及电缆存在的全部热性数据充分已知,确保θm不致超过时可采取90℃,否则应取比该温度降低10℃或其他适当值。借鉴已纳入本标准第3.6.1条的条文说明中提示,故无必要对本附录列示θm值打折扣。
国内外现行XLPE电缆的θm均为90℃,且仅此一种,但日本近有特别选用非交联时具有高熔点(128℃)的聚乙烯料,来研制θm达105℃的耐高温XLPE电缆,且包含接头等附件也能适应(参见《电气学会论文志B》Vol.123,No.12或《广东电缆技术》2004,No.2),因而,或许今后将可能不止当今一种型式。故对所列XLPE电缆也注明属普通型。
(5)补充聚氯乙烯绝缘电缆截面大于300m㎡时,导体短时暂态最高允许温度为140℃。
(1)电力电缆的耐高温特性与作用时间密切相关,一般分:①长期持续;②短时应急过载;③短路暂态。世界上仅日本、美国的标准示出①~③相应最高允许温度θm、θme、θmk,迄今IEC标准中未曾示明θme,且本标准也尚未涉及②项,故仍只列示①、③。
(2)自容式充油电缆除以牛皮纸作层状绝缘基料外,国外近有用半合成(聚丙烯薄膜,即Polypropylene Laminated paper,简称PPLP)取代,我国也已具备这一制作能力。现所示普通型θm值比原标准提高,是根据GB 9326;半合成纸型θm值则参照日本JCS第168号E(1995)、美国AEIC CS4(1993)标准。它比法国275~400kV自容式电缆ES 109-5(1991)标准θm为90℃稍低。
(3)聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆的θm示出值,是参考现行国家标准GB/T 12706。它称之为普通型,因另曾研制有耐热型,需有所区分。国外关于PVC电缆类型可能的θm范围,如加拿大有撰述认为可在60℃~105℃(参见IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2001,Vol.8,No.5),日本JCS第168号E标准所示PVC电缆θm为60℃。
(4)交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆的θm示出值,依500kV及以下电缆制造标准GB/T 12706、GB/T 11017、GB/Z 18890.1~3和GB/T 22078.1~3。都取统一的90℃,是基于如下考虑:
XLPE电缆迄今运行有达40年以上,并未显示θm需比额定值有所降低后才能可靠工作。至于日本JCS第168号E(1995)标准中虽加注110kV以上XLPE电缆多使用θm为80℃,但从2001年IEC 62027标准公布推行后,国际上无一例外地都遵从该标准满足长达1年的预鉴定试验,因而再无须留有裕度。此外,按美国标准AEIC CS7(1993)对θm值选取要求:需在计算载流量所涉及电缆存在的全部热性数据充分已知,确保θm不致超过时可采取90℃,否则应取比该温度降低10℃或其他适当值。借鉴已纳入本标准第3.6.1条的条文说明中提示,故无必要对本附录列示θm值打折扣。
国内外现行XLPE电缆的θm均为90℃,且仅此一种,但日本近有特别选用非交联时具有高熔点(128℃)的聚乙烯料,来研制θm达105℃的耐高温XLPE电缆,且包含接头等附件也能适应(参见《电气学会论文志B》Vol.123,No.12或《广东电缆技术》2004,No.2),因而,或许今后将可能不止当今一种型式。故对所列XLPE电缆也注明属普通型。
(5)补充聚氯乙烯绝缘电缆截面大于300m㎡时,导体短时暂态最高允许温度为140℃。
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- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 电缆型式与截面选择
- 3.1 电力电缆导体材质
- 3.2 电力电缆绝缘水平
- 3.3 电力电缆绝缘类型
- 3.4 电力电缆护层类型
- 3.5 电力电缆芯数
- 3.6 电力电缆导体截面
- 3.7 控制电缆及其金属屏蔽
- 4 电缆附件及附属设备的选择与配置
- 4.1 一般规定
- 4.2 自容式充油电缆的供油系统
- 5 电缆敷设
- 5.1 一般规定
- 5.2 敷设方式选择
- 5.3 电缆直埋敷设
- 5.4 电缆保护管敷设
- 5.5 电缆沟敷设
- 5.6 电缆隧道敷设
- 5.7 电缆夹层敷设
- 5.8 电缆竖井敷设
- 5.9 其他公用设施中敷设
- 5.10 水下敷设
- 6 电缆的支持与固定
- 6.1 一般规定
- 6.2 电缆支架和桥架
- 7 电缆防火与阻止延燃
- 附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
- 附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线
- 附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量
- 附录D 敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数
- 附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
- E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
- E.2 自容式充油电缆导体允许最小截面
- 附录F 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法
- 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度
- 附录H 电缆穿管敷设时允许最大管长的计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
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