• 对于直流电线缆的选型,你真的会吗?—直流电线缆选型规范


    对于直流电线缆的选型,往往都是按照交流电的模式进行线缆选取,这个思想是错误的!请把这篇文章看完!

    直流馈电线的截面积,一般按允许的电压降来选择:

    S=\frac{IL}{\Delta Uv}

                    S---导体截面积(mm^{2}

                    I---流过电缆的最大电流(A)

                    L---电缆长度(m)

                    ΔU---电缆上的允许压降(V)

                    v---导体的电导率(m/\Omega \cdot mm^{2}),铜为57,铝为34,是电导率的倒数

    直流电源母线的颜色,应正极为红色,负极为蓝色(高压直流为棕色)

    交流电源母线三相为:A、B绿、C、中(N)浅蓝、PE黄绿(接地线)

    电源颜色参照GB51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》

    直流电为什么要正极接地?【如何接负电源,此时要用电源输出与大地是隔离的电源,需要确认接线端子的-48V与大地隔离。连线方式:将设备的+48V输出连接到你的电源接线端子的0V上,并且接地,将电源的负端(即0V参考地)接到电源接线端子-48V的输入即可】

    答:如果工作电源是+48V继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。因此电源系统正极接地可以减少蓄电池正极的腐蚀现象。

    正极接地可以有效避免杂音及其他干扰。选择正极接地可以尽量减少接地装置的腐蚀,正极接地主要是为了防止电极的腐蚀!

    电压相对比较安全,例如人身体是50K欧姆电阻,电压-48V,48/50000=0.00096A=0.96mA,人体一旦流过9mA就有生命危险了   

    全程压降是指直流电源系统从整流电源输出到各通信设备电源输入全程电压降之和。

    通信电源设计规范----当按满足电压要求选取直流放电回路的导线时,直流放电回路全程压降值应符合下列规定:

                    1、48V电源不应大于3.2V;

                    2、24V电源不应大于2.6V;

                    3、240V、336V电源不应大于12V;

    GB51194-2016截图如下

    全程压降 = 各电源设备内电压降之和 + 电源线全程电压降

    例如:

             蓄电池------------直流屏------------------电源头柜-------------------通信设备

    内阻:0.3Ω   0.2Ω       0.5Ω     0.8-1.1Ω       0.5Ω         0.8-1.1Ω        0.5Ω

    电源全程压降分配原则:配电设备按标准固定分配,其他应灵活分配

    • 距离短,缆线数量少应尽可能少分配压降
    • 距离长,缆线数量多应尽可能多分配压降

    例子1:某设备最大电流为100A,电源线长度为20m(单程),固定压降为0.5V,则所需电源线线径应为:

    S=\frac{IL}{\Delta Uv}=\frac{100\cdot 20\cdot 2}{57\cdot 0.5}=140mm^{2}

    因此应选用150mm^{2}的铜芯电源线

    例子2:某设备最大电流为4A,电源线长度为30m(单程),固定压降为3V,则所需电源线线径应为:

    S=\frac{IL}{\Delta Uv}=\frac{4\cdot 30\cdot 2}{57\cdot 3}=1.4mm^{2}

    因此应选用1.5mm^{2}的铜芯电源线 

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