中文名 | 經(jīng)濟電流密度 | 外文名 | economic current density |
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單????位 | A/mm2 | 學(xué)????科 | 電力工程 |
領(lǐng)????域 | 工程技術(shù) | 范????圍 | 能源 |
變電站母線是將配電裝置中各個載流分支回路連接在一起,具有匯集和分配電力作用的導(dǎo)體。針對變電站母線需要考慮的主要問題有:母線的類型、長期工作時的發(fā)熱、熱穩(wěn)定、動穩(wěn)定、經(jīng)濟電流密度和臨界工作電壓 。
導(dǎo)線截面影響線路投資和電能損耗,為了節(jié)省投資,要求導(dǎo)線截面小些;為了降低電能損耗,要求導(dǎo)線截面大些。綜合考慮,確定一個比較合理的導(dǎo)線截面,稱為經(jīng)濟截面積,與其對應(yīng)的電流密度稱為經(jīng)濟電流密度。
經(jīng)濟電流密度由年運行費用確定,而運行費用主要由電能損耗、設(shè)備維修和折舊費用組成。其中電能損耗費用與導(dǎo)體材質(zhì)及年最大負荷運行小時數(shù)有關(guān)。當導(dǎo)體為某一截面時年運行費最低,此時導(dǎo)體單位截面積流過的電流即為經(jīng)濟電流密度。在變電站中主變壓器進線回路的母線截面通常按經(jīng)濟電流密度進行選擇。
電流密度是一種度量,以矢量的形式定義,其方向是電流的方向,其大小是單位截面面積的電流。采用國際單位制,電流密度的單位是“安培/平方米”。用方程表達,J=I/A; 其中, I是電流,J 是電流密...
鋁:120*3=360A 銅:120*5=600A
不知道!!沒聽過這個面電流密度
導(dǎo)線截面影響線路投資和電能損耗,為了節(jié)省投資,要求導(dǎo)線截面小些;為了降低電能損耗,要求導(dǎo)線截面大些。綜合考慮,確定一個比較合理的導(dǎo)線截面,稱為經(jīng)濟截面積,與其對應(yīng)的電流密度稱為經(jīng)濟電流密度。
按年最大負荷利用時間(小時數(shù)),導(dǎo)線的經(jīng)濟電流密度如下表 :
導(dǎo)線材料 | 年最大負荷利用小時數(shù)Tmax | ||
3000以下 | 3000~5000 | 5000以上 | |
鋁線、鋼芯鋁絞線 | 1.65 | 1.15 | 0.9 |
銅線 | 3.00 | 2.25 | 1.75 |
鋁芯電纜 | 1.92 | 1.73 | 1.54 |
銅芯電纜 | 2.50 | 2.25 | 2.00 |
按年最大負荷利用時間(小時數(shù)),導(dǎo)線的經(jīng)濟電流密度如下表:
導(dǎo)線材料 |
年最大負荷利用小時數(shù)Tmax |
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3000以下 |
3000~5000 |
5000以上 |
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鋁線、鋼芯鋁絞線 |
1.65 |
1.15 |
0.9 |
銅線 |
3.00 |
2.25 |
1.75 |
鋁芯電纜 |
1.92 |
1.73 |
1.54 |
銅芯電纜 |
2.50 |
2.25 |
2.00 |
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評分: 4.3
我國目前普遍采用按載流量選擇線芯截面,使初始投資最低。一般認為線路損耗微不足道,尤其目前國際銅價大幅度上漲,更認為采用經(jīng)濟電流密度選取電線電纜線芯沒有什么意義。本文結(jié)合兩個具體工程實例來說明采用經(jīng)濟電流密度選擇電力電纜線芯截面,即使在目前國際銅價大幅上升的情況下,也是很有節(jié)能和經(jīng)濟意義的一項措施。
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導(dǎo)線材料 3000以下 3000-5000 5000以上 銅裸導(dǎo)線 3.0 2.25 1.75 鋁裸導(dǎo)線 1.65 1.15 0.9 銅芯電纜 2.5 2.25 2.0 鋁芯電纜 1.92 1.73 1.54 導(dǎo)線及電力電纜經(jīng)濟電流密度 j值(A/mm2)
第一章主要介紹架空輸電線路的基本知識,第二章主要介紹低壓導(dǎo)線截面積選擇,第三章主要介紹導(dǎo)線選擇的標準,第四章主要介紹經(jīng)濟電流密度計算的研究方法,第五章主要介紹南方電網(wǎng)在經(jīng)濟電流密度研究方面的實踐,第六章為案例介紹。
前言
第一章概述
第一節(jié) 背景及意義
第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
第三節(jié) 本書主要內(nèi)容
第二章全壽命周期
第一節(jié) 資產(chǎn)全壽命周期成本簡介
第二節(jié) 研究內(nèi)容及關(guān)鍵設(shè)計原則
第三節(jié) 成本計算方法設(shè)計原則及思路
第四節(jié) 資產(chǎn)分析評價成本計算方法
第五節(jié) 項目分析評價成本計算方法
第三章輸電線路全壽命周期成本建模及敏感性分析
第一節(jié) 全壽命周期成本理論
第二節(jié) 資金的時間價值
第三節(jié) 輸電線路全壽命周期成本建模
第四節(jié) 模型敏感性分析
第五節(jié) 算例分析
第六節(jié) 輸電線路LCC管控策略
第七節(jié) 本章小結(jié)
第四章基于LCC理論的經(jīng)濟電流密度確定
第一節(jié)LCC理論在經(jīng)濟電流密度中的應(yīng)用
第二節(jié) 經(jīng)濟電流密度公式推導(dǎo)
第三節(jié) 模型參數(shù)靈敏度分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章基于LCC的經(jīng)濟電流密度算例分析
第一節(jié) 算例工況
第二節(jié)LCC成本計算
第三節(jié) 本章小結(jié)
第六章輸電線路經(jīng)濟電流密度輔助決策系統(tǒng)
第一節(jié) 開發(fā)平臺
第二節(jié) 系統(tǒng)簡介及邏輯架構(gòu)
第三節(jié) 系統(tǒng)安裝與配置
第四節(jié) 輔助決策系統(tǒng)功能操作演示
第五節(jié) 系統(tǒng)功能特點與優(yōu)勢
第六節(jié) 本章小結(jié)
第七章結(jié)論
參考文獻 2100433B
前言
符號說明
第一章架空輸電線路基本知識
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 架空線的材料及結(jié)構(gòu)分類
第三節(jié) 導(dǎo)線與地線的選擇
第四節(jié) 絕緣子和金具
第五節(jié) 桿塔與基礎(chǔ)
第六節(jié) 導(dǎo)線的排列方式與換位
第二章導(dǎo)線截面選擇的相關(guān)概念
第一節(jié) 負荷及負荷特性
第二節(jié) 現(xiàn)有負荷特性指標
第三節(jié) 電力電價
第四節(jié) 工程項目全壽命周期管理
第五節(jié) 交流送電線路電阻損耗
第六節(jié) 交流送電線路的電暈
第三章IEC電纜導(dǎo)線選擇標準解讀
第一節(jié) 概述
第二節(jié) IEC 287—3—2—1995電力電纜截面經(jīng)濟最佳化的
基本公式
第三節(jié) IEC 287—3—2—1995標準推薦的電力電纜經(jīng)濟截面
兩種計算方法
第四節(jié) 電纜導(dǎo)體的經(jīng)濟電流密度
第五節(jié) 電力電纜經(jīng)濟截面選擇特點
第四章國內(nèi)外經(jīng)濟電流密度計算方法
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 現(xiàn)有經(jīng)濟電流密度計算方法簡述
第三節(jié) 蘇聯(lián)的計算方法
第四節(jié) 歐洲國家的計算方法
第五節(jié) 美國經(jīng)濟截面計算方法
第六節(jié) 我國經(jīng)濟電流密度標準和計算方法
第五章架空線路經(jīng)濟電流密度實例計算
第一節(jié) 工程概況
第二節(jié) 經(jīng)濟電流密度計算
參考文獻 2100433B