10kv电缆选型对照表最新
10kv的变压器用多粗的电缆?
是需要不使用16m㎡。
要选10kVZR-YJV3*70平方毫米电缆。
毕竟电缆的选择又不是单靠电流的,电缆的电流也不是单独计算,紧接着环境温度和敷设的有所不同还得乘一个系数,有动稳定和热稳定啊的校验。
因此还得计算短路电流,因此应该要线则还好大点。
1.8kva及以下为低压电缆。
3.6kva~35KV为中压电缆。
35KV~110KV为高压电缆。
110~220KV为特低压电缆。
特电缆线路是伴随着电缆技术的不断发展而再次出现的一种电力电缆,特高压电缆一般作为大型输电系统中的中枢纽带,一类技术含量较高的一种高压电缆,主要注意应用于远距离的电力传输。
扩大资料:
变压器是借用电磁感应原理压制而成的绝对静止用电器。
当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ它表示。
原、副线圈中的φ是相同的,φ也简谐函数,表为φ=φmsinωt。
由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。
由图题意U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1意思是,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。
由上式可得U1/U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,=其匝数比而且原、副线圈电压的位相差无几为π。
由此得出:
U1/U2=N1/N2
在空载运行电流可以看出的情况下,有I1/I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小不如匝数成反比,且相位差π。
使之可得:
I1/I2=N2/N1。
理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。只能说明理想变压器本身无功率损耗。
求实际变压器总必然损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
百度百科-变压器
10kv电线的直径是多少?
10kv3*50、3*70、3*95高压铜电缆(要什么高压电缆国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。
高压电缆执行国家标准GB/T12706.2-2008,符合国标的电缆直径都依据规格这个可以网上查询到。
扩展资料:
高压电缆型号及用途:
1、NA-YJV,很牛x-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类防火耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
2、NA-YJV22,nb-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火性能电力电缆最适宜对耐火有要求时埋地管道敷设,不比较适宜管道内穿管。
3、NA-VV,牛x-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
4、NA-VV22,牛b-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆较为适宜对耐火有要求时埋地管道敷设,不适宜管道内敷设电缆。
5、WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类低烟无卤低烟防火耐火电力电缆最适宜对无卤阻燃低烟且防火耐火有要求时埋地穿管,不最为适宜管道内穿管。
6、ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设电缆在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
7、ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆最为适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不较为适宜管道内敷设电缆。
国家标准全文公开系统-GB/T12706.2-2008
高压电缆都是有哪些型号?
高压电缆较常见型号列表:
交联聚乙烯绝缘电力电缆(特殊高压电缆)0.6/1KV6/611kv8.7/10KV8.7/150kv26/35KV。
规格型号:35KV及200元以内YJVYJLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32。
阻燃材料交联聚乙烯绝缘电力电缆(高阻燃高压电缆)0.6/1KV6/6kv8.7/10KV8.7/15kv26/35KV。
规格型号:35KV及以上ZR-YJVZR-YJLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR-YJLV32。
耐火性能交联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火性高压电缆)0.6/1KV6/65kv8.7/10KV8.7/15kv26/35KV。
规格型号:35KV及以上NH-YJVNH-YJLVNH-YJV22NH-YJLV22NH-YJV32NH-YJLV32。
高压电缆是电力电缆的一种,是指主要是用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的控制电缆,多应用形式于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T12706.2-2008和GB/T12706.3-2008。