Рис. 16. Тепловая схема замещения кабеля при прокладке в воздухе
Рассчитаем температуру поверхности:
Теперь сделаем перерасчет теплового сопротивления воздуха и допустимого тока. Результаты вычислений занесем в таблицу 7.
Таблица 7. Зависимость параметров от температуры поверхности кабеля
№ | | | | | | | |
1 | 50 | 30 | 2,44 | 19,65 | 6,69 | 0,3446 | 1353,91 |
2 | 42,499 | 26,25 | 20,03 | 18,71 | 6,37 | 0,36 | 1293,84 |
3 | 43,361 | 26,68 | 20,54 | 18,83 | 6,41 | 0,3583 | 1295,3 |
4 | 43,255 | 26,63 | 20,47 | 18,82 | 6,4 | 0,3585 | 1295,16 |
Посчитаем тепловое сопротивление кабеля:
Допустимый ток нагрузки при прокладки кабеля в земле.
Тепловое сопротивление земли:
Согласно руководству по эксплуатации, прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ, [14]:
Допустимый ток нагрузки:
Рис. 17. Тепловая схема замещения кабеля при прокладке в земле
Тепловой закон Ома:
Составим уравнение для тепловой схемы замещения, используя тепловой закон:
где
Допустимый ток нагрузки при прокладки кабеля в земле:
Посчитаем тепловое сопротивление кабеля:
5.3 Расчет распределения температуры в кабеле
Рис. 18. Тепловая схема замещения кабеля
а) Кабель проложен в воздухе.
Вычислим потери (5.2.9) и (5.2.10):