允许载流量的选择应使得敞开敷设或带聚氯乙烯护层电缆的温升不超过40℃,密封敷设的温升不超过60℃。在上述两种情况下,环境温度均选择为30℃。表1列出了各种规格电缆载流量。
表1环境温度30℃温升至护套表面温度70℃时的载流量
电缆类型芯数和截面裸电缆有护层电缆单相三相单相三相AAAA轻
续表1
电缆类型芯数和截面裸电缆有护层电缆单相三相单相三相AAAA重
型
电
缆
如果电缆成束敷设或敷设地点环境温度较高,允许载流量应予以降低,此时,可按下列系数计算出载流量。
1)敞开敷设的无聚氯乙烯护层的电缆(载流量温升为40℃)修正系数见表2。
表2环境温度(℃)2530405060修正系数1.061.00.850.680.46为了决定环境温度不等于30℃时的允许载流量,必须按《矿物绝缘电缆》图5-13~5-16上的曲线找出的载流量再乘以修正系数或将表1所列数据乘以修正系数。计算该系数时应考虑到电缆护套在负荷作用下温度不超过70℃。
为确定聚氯乙烯护层电缆及成束敷设电缆的标准载流量,建议采用以下修正系数。
2)聚氯乙烯护层单根电缆修正系数见表3。
表3环境温度(℃)2530405060修正系数1.161.10.940.750.513)成束敷设电缆修正系数见表4。
表4成束电缆根数234568修正系数0.80.690.630.590.560.51 成束电缆根数10121416*18*20*修正系数0.480.440.420.410.390.38注:三相交流线路一般不采用单芯电缆
4)密封敷设的单根电缆和成束电缆(载流量升为60℃)的修正系数见表5。
表5环境温度(℃)2530405060708090修正系数1.041.00.960.920.840.80.610.46电缆护套的实际温度等于环境温度和电缆载流量温升之和。
为了近似求出矿物绝缘电缆铜护套的温度可采用下列公司进行计算。
T(护套)=(I(实际)/I(建议))2×40+T0………………(1)
T(护套)=(I(实际)/I(建议))2×60+T0………………(2)
式中:T(护套)——电缆护套温度,℃;
I(实际)——该线路中电缆的实际载流量,A;
I(建议)——建议的电缆载流量(按图表或载流量曲线决定),A;
T0——环境温度,℃。
公式(1)适用于温升不超过70℃、有聚氯乙烯护层和不带护层的电缆;公式(2)则适用于温升在100℃以下,无聚氯乙烯护层的密封敷设电缆,举例如下:
载流量计算书
本载流量计算书是按照IEC60364-5-523:1999《建筑物电气装置 第五部分》:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》规定的计算公式和方法进行。
一、载流量的计算公式:
I=A×Sm
二、载流量的计算
例1:BTTZ 1×70,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中相互接触的单芯电缆敷设时的载流量计算
选取A为20.15,m为0.5845,S为70
则I=20.15×700.5845=241A
例2:BTTZ 1×95,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中单芯电缆垂直平行敷设,留有间距的载流量计算
选取A为22.0,m为0.58,S为95
则I=22.0×950.58=309A
例3:BTTZ 1×25,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中三角形敷设的载流量计算
选取A为17.4,m为0.6,S为25
则I=17.4×250.6=120A
例4:BTTZ 1×35,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中三角形敷设的载流量计算
选取A为17.4,m为0.6,S为35
则I=17.4×350.6=147A
例5:BTTZ 1×50,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中三角形敷设的载流量计算
选取A为17.4,m为0.6,S为50
则I=17.4×500.6=182A
例6:BTTZ 4×16,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中三角形敷设的载流量计算
选取A为17.4,m为0.6,S为16
则I=17.4×160.6=182A
例7:BTTZ 1×185,用于三相交流电线路,金属护套温度为70℃,环境温度为30℃,空气中水平排列敷设,留有间距的载流量计算:
选取A为25.17,m为0.5785,S为185
则I=25.17×1850.5785=516A
三、说明
经计算所得值与标准中推荐值完全一致,现将标准中有关载流量的推荐值作为计算书的计算结果附后,供参考。
注GB16895.X表52-C7表52-B1中敷设方式E、F和G的载流量值(A)
矿物绝缘,铜导体和铜护套,PVC外护层或允许接触的裸护套电缆金属护套温度:70℃,环境温度为30℃,
防火电缆产品样本中的载流量见表1
电缆类型标称截面
mm2环境温度30℃温升到70℃环境温度30℃温升到70℃单 相三 相单 相三 相一、二芯或三根单芯三芯或三根单芯接触三根单芯间隔Dе一、二芯或三根单芯三芯或三根单芯接触三根单芯间隔DеAAAAAA轻载电缆119.516.5-2123-1.52521-3126-2.53328-4135-44437-5446-
中亚电缆BTTZ/BTTQ矿物绝缘电缆又称之为铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝铜管护套、中间填充氧化镁粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。它具有耐高温、屏蔽性能强、安全环保、防火、防爆、不燃烧(250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可作30min的短时间运行)。且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长,一般不需要独立接地导线的特点(由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,可以作为接地导线使用)。因此被广泛应用于核电站、冶金、化工、矿井、制窑等危险、恶劣、高温环境。近两年已大幅度应用于医院、高层建筑、机场、码头、地下铁道等公共场所,是保障生命的安全线。用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视,排烟系统及自备电源等消防用电重要设备不间断运行。
中亚牌铜护套氧化镁绝缘防火电缆(BTTZ/BTTVZ/BTTYZ/BTTQ/BTTVQ/BTTYQ)产品特点:
1、电缆长度基本能满足客户的需求,其300平方电缆可生产400米。
2、由于生产长度长,可减少或取消中间接头,从而提高线路的可靠性,及提高安装效率。可节约人工及中间联接器的费用约合电缆总价的10%-15% 。
3、采用机械装置进行定位,可确保护套和导体间的同芯度 。
矿物绝缘电缆安装施工方法
5.1矿物绝缘电缆在超高层建筑的垂直敷设
传统的矿物电缆垂直敷设常用方法有三种:一是沿敷设路径分布众多人员合力提拉,这在楼层不高和电缆截面不大的情况下仍可实行;二是采用电动卷扬机的钢绳向上牵引。但两种方法都各有弊处。前者既难保证施工安全。又产生大量的人工费用;后者除了安全因素问题,还存在着施工过程对矿物绝缘电缆产品质量保护的问题。钢绳牵引电缆,随着电缆上升而重量增加,受力点及上部缆体受力增大,可能会造成电矿物绝缘电缆铜护套的机械损伤以及绝缘材料的受潮,楼层越高,问题越明显。
针对上述问题,超高层建筑的矿物绝缘电缆垂直敷设高位下放的施工方法。首先将整盘矿物绝缘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设,用分段设置的“阻尼缓速器”对下放过程产生的重力加速度加以克制,“阻尼缓速器”的结构由3个导轮和角钢支架组成。导轮的摆脱位置和矿物绝缘电缆绕经路径是“阻尼缓速”的关键。装配时,导轮与轴杆配合要稍紧,上下导轮位置固定不变,中间导轮可左右调整,以适应不同规格矿物绝缘电缆允许的弯曲半径。通过“阻尼缓速器”有效地衰减下放电缆的重力加速度。调整中间导轮位置可改变其减速量。理想的调节效果是:当作