关于风电机组电力电缆载流量的研究
电力电缆的实际载流量因受敷设方法、运行条件和周围环境等因素的影响而不易确定。电缆的载流量偏大,会造成缆芯工作时候的温度超过允许值,绝缘的寿命就会比预期值缩短;载流量偏小,则电缆芯铜材或铝材就不能得到充分的利用,导致不必要成本上升和资源浪费。随着风力发电技术的逐步发展,风电机组慢慢的被应用于更加恶劣的环境中(高严寒、高辐射、高腐蚀、高海拔等环境),环境条件的变化必然会影响到电力电缆的载流量。一个科学、准确的电力电缆载流量计算,才能既保证风电机组电气系统安全可靠运行,又节约成本。
目前风电行业电力电缆载流量的确定主要是基于理论计算方式,并最大限度地考虑实际应用外因影响。理论计算主要基于IEC标准,国际电工委员会(IEC)标准在1957年在McGrath论文的基础上,结合1957年之后载流量的算法改进,于1982年提出了电缆额定载流量(100%负荷因数)计算标准IEC60287(国内相对应的标准是JB/T10181—2000)。目前各国电缆产品及其载流量大都已向IEC靠拢。表1为根据该标准计算所得风电行业常用的几种单芯橡胶绝缘电缆的标准载流量值。
目前风电机组电力电缆的敷设环境很复杂,本文将从几个影响风电机组电力电缆载流量的重要的因素进行详细分析,得出不同敷设环境对电力电缆载流量的影响,为风电机组电气系统的设计和电力电缆的选型提供重要的理论指导。
环境温度是影响电缆载流量的一个主要的因素。环境和温度主要是指电缆敷设区域的空气温度。空气温度的高低对电缆产生热量散发能力具有直接影响。空气温度越高,则它与电缆的对流换热速度就越慢,不利于电缆产生热量的散发,使得载流量变小,相反,当空气温度越低时,电缆产生的热量散发越快,载流量就越大。风电机组中电缆选型设计中,需要最大限度地考虑发电机、齿轮箱的部件发热,塔筒的热效应等对电缆实际运行环境的影响。(见表2)
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