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特种电缆导体交流电阻在交流电流作用下,线芯的电阻将由于集肤效应和邻近效应而增大,此时电阻称为有效电阻
特种电缆导体交流电阻
在交流电流作用下,线芯的电阻将由于集肤效应和邻近效应而增大, 此时电阻称为有效电阻。有效电阻可根据麦克斯韦方程进行推导。在电
缆设计及输配电工程中,一般采用下列简化公式计算电缆线芯有效电阻 R = R'(1 + ys + yp )(Q/m)
式中 ys ———集肤效应因数,即由于集肤效应而增加的电阻百分数; yp ———邻近效应因数,即由于邻近效应而增加的电阻百分数。
当 xs 和 xp 不大于 2. 8 的情况下,ys 和 yp 分别可用下式求得:
xs
ys =
yp = ( )2
文 0 . 312( )2 + + 0 . 27
L 192 + 0 . 8xp 」
xs = 1s 文 10 - 7
xp = 1p 文 10 - 7
式中 / —线路频率(Hz);
R'—单位长度电缆线芯直流电阻(Q/m);
DG—线芯外径,对于扇形芯电缆,它等于截面积相同圆形芯的直 径;
s —线芯中心轴间距离;
1s、1p —常数,不同结构的线芯有不同数值,见表 14 - 2。
对于扇形多芯电缆,s = DG + A,A 为线芯间绝缘层厚度,邻近效应因 数 yp 为按式计算所得值乘 2/3。
磁性材料(钢、铁)管式电缆的集肤效应和邻近效应因数, R = R'[1 + 1 .7( ys + yp )]
表 14 - 2 不同结构线芯的 Ks 和 Kp 值
线芯结构 | 干燥浸渍否 | 1s | 1 p |
圆形、扭绞 圆形、扭绞 圆形、紧压 圆形、紧压 圆形、分割① 圆形、空心 扇形 扇形 |
是 否 是 否 是是 是 否 | 1 | 0 . 8 |
1 | 1 | ||
1 | 0 . 8 | ||
1 | 1 | ||
0 .435 | 0 . 37 | ||
② | 0 . 8 | ||
1 | 0 . 8 | ||
1 | 1 |
① 适用于 1500mm2 以下四扇形分割线芯(有、无中心油道);
② 1s = ( )2
式中 D0 —线芯内径(中心油道直径);
D'c—具有相同中心油道,等效实线芯外径。
根据 IEC 的规定,、二种结构导体的电阻应不大于表 14 - 3、表 14 - 4 中的规定值。
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