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第九章第一节电缆、电缆类型的选择二.电缆芯数的选择 (1)电压1KV及以下的三相四线低压系统,若第四芯为PEN线时,应采用四芯型电 缆而不得用三芯电缆加单芯电缆组合成的回路的方式。当PE线作为专用而与带 电导体N线分开时,则应用五芯型电缆。若无五芯型电缆时可用四芯电缆加单芯 电缆电缆捆扎组合的方式;PE线也可利用电缆的护套,屏蔽层,铠装等金属外 护层等。分支单相回路带PE线时应采用三芯电缆。如果是三相三线制系统则采 用四芯电缆,第四芯为PE线。补:(此段解说引入TN-S,TN-C-S解说) (2)3-35KV交流系统应采用三芯电缆. (3)在水下或重要的较长线路中为避免或减少中间接头或单芯电缆比多芯电缆有较 好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆。但应注意用于交流系统的单芯电缆不 得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆。 三.电缆绝缘水平选择 表9-1电缆绝缘水平选择单位KV 注:括号内数值只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源进线,其中 0.45/0.75KV用于IT系统。 电缆绝缘水平的选择见表9-1。正确地选择电缆的额定电压U0值是确保长期安全运行的关键之一. (1)电缆设计用缆芯对地(与绝缘屏蔽层或金属护套之间)的额定电压U0应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。中性点非有效接地(包括中性点不接地和经消弧线圈接地。)系统中的单相接地故障持续时间1min到2h之间,必须选用第Ⅱ类U0仅当系统中的单相接地故障能很快切除。在任何情况下,故障持续时间不超过1min时,才可选用第Ⅰ类U0.。一般情况下,220/380V系统只选用第Ⅰ类的U0.,3-35KV系统应选用第Ⅱ类的U0.。 (2)电缆设计用缆芯之间的额定电压U应按等于或大于系统标称电压Un选择。 (3)电缆设计用缆芯之间的工频最高电压Uma应按等于或大于系统的最高工作电压选择。 (4)电缆设计用缆芯的雷电冲击耐受电压峰值Up1应按表9-1选取。 四.绝缘材料及护套选择 (1)塑料绝缘电缆。它的优点是绝缘性能良好,制造工艺简便,价格较低,无论明 敷或穿管都可取代橡皮绝缘,从而节约大量的橡胶和棉纱。缺点是对气候适应 性能较差,低温时变硬发脆,高温或日光照射下增塑剂容易挥发而使绝缘老化加 快。因此,在未具备有效隔热措施的高温环境,日光经常照射或严寒地方,宜选 择相应的特殊型塑料电缆。为满足一旦着火燃烧时低烟、低毒要求,在高层建筑 特殊重要公共设施等人流密集场所,不宜选用普通型塑料绝缘电缆。 (2)橡皮绝缘电缆,一般是BX、BLX。 (3)氯丁橡皮绝缘电缆。重量日益增多,35mm2以下的普通橡皮线又被氯丁橡皮绝 缘电缆取代的趋势。其特点是耐油性能好,不易霉,不延燃,适应气候性能好, 光老化过程缓慢,老化时间约为普通橡皮绝缘电缆的二倍,因此适宜在室外敷 设。由于绝缘层机械强度比普通橡皮弱,因此不推荐用于穿管敷设。 (4)架空绝缘电缆,使用日益广泛,它耐光老化性能较优,主要用于地下水位较高 地方,优化学腐蚀液体溢流的场所,二厂区外需电缆数量不多又不便埋地下时, 该电缆对城镇配电缆路改建尤为适宜。 (5)粘性浸渍低绝缘电力电缆,它的优点允许运行温度较高,介质损耗低,耐电压 强度高,使用寿命长,其缺点绝缘材料弯曲性能差,不能在低温下敷设,否则易 损坏绝缘。 按浸渍方式分有:普通油浸低绝缘,滴干型油浸低绝缘和不滴流浸渍低绝缘三 种。由于绝缘层内油的淌流,普通油浸低绝缘电缆敷设的水平高差仅允许5-20m. 滴干型绝缘电缆可允许水平高差100-300m,不滴流电流则可无高差限制。 油浸低绝缘电力电缆有铅铝两种护套,铅护套质软,韧性好,不影响电缆的弯曲性能,化学性能稳定,熔点低,便于加工制造。但它价贵质重,且膨胀系数小于浸渍低,线芯发热时电缆内部产生的应力可能使铅包变形。 由于铅包的抗疲劳特性较差,故在有振动场合,如公路,铁路桥上使用或变压器直接连接的电缆,采用铅包电缆时需使用弹性橡胶、沙枕类衬垫来支持电缆。 铝包护套质轻,成本低,但加工困难,目前已停产。 (6)聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(简称全塑电缆或塑料电缆),有1KV及6KV两极,主要优 点是制造工艺简便,没有敷设高差限制,重量轻,弯曲性能好,接头制作简便,耐油耐酸 碱腐蚀,不延燃,具有内铠装结构,使钢带或钢丝免受腐蚀,价格便宜。尤其在线路高差 较大或敷设在桥架槽盒内以及在含有酸碱等化学性腐蚀土质中直埋时,宜选用塑料电缆,缺 点是绝缘电阻较油浸低绝缘电缆低,介质损耗较高,因此,1KV重要回路电缆,不宜用聚氯 乙烯绝缘型电力电缆。 由于普通聚氧乙烯在燃烧时散发有毒烟气,故对于需要在一旦着火燃烧时的低烟,低毒要求的场合,如地下客运设施,地下商业区,高层建