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高壓電纜運行溫度一般不得超過35℃。因為電纜長期允許工作溫度的高低與電纜的額定電壓成反比,高壓電纜的額定電壓一般較高,當溫度超過35℃時。
電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃;交聯聚乙烯絕緣為90℃。電纜短路時(最長持續時間不超過5秒),電纜的最高溫度:聚氯乙烯絕緣為160℃。
十六平方電纜發熱45度應該是屬于正常溫度,電器設備發熱指標基本是以環境溫度加溫升級別,如果該電纜的溫升為F級其溫度值為70度。
例子計算方法,電纜載流量1900A,導線截面2500mm2,算下來單根電纜發熱量為28.8W/m。
電纜線的發熱溫度只要低于65度,那這個就是算比較正常的,而如果電纜線的發熱溫度超過了70度,就最好不使用,否則有安全隱患。
允許溫升是指電纜的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。以下是電纜各個部分的具體規定。測量電纜的主絕緣電阻:0.6千瓦電纜用1000伏兆歐表。

YJV電纜運行時允許發熱的溫度最高額定工作溫度90℃。導體短路溫度最高溫度不得超過250℃,最長時間不超過5秒。
35KV冷縮電纜終端:環境溫度通常不高于+45℃,不低于-40℃。電纜附件長期工作溫度、過載溫度滿足與其配套電纜。正常運行溫度為90℃,短路時溫度為250℃。
45度,電纜溫度生產于載流量較大發熱所致,溫度越高電纜導線電流越大,對電纜安全越不利。
在標準JBT8734.3-2012額定電壓450∕750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線第3部分:連接用軟電線和軟電纜的3適用特性中要求。
交聯聚乙烯絕緣電纜長期工作允許溫升90℃,它采用過氧化物交聯的方法,使聚乙烯分子由線型分子結構變為三維網狀結構,由熱塑性材料變成熱固性材料。
電纜發熱的原理:a.以電力為能源b.以發熱電纜作為發熱體c.發熱電纜熱傳導機理(發熱電纜通電后便會發熱,其溫度在40℃—60℃,通過接觸傳導。
電纜負荷溫度在30-50℃是為正常。不同型號的電纜的允許溫度值也是不同的,如交聯聚乙烯絕緣電纜可耐長期溫度90℃,聚氯乙烯絕緣電纜長期耐溫僅為70℃。
電熱的發熱溫度只要低于65度,那這個就是算比較正常的,而如果電線的發熱溫度超過了70度,這個還是有一定的安全隱患的。
短期允許最高溫度(最長持續時間5s)為250℃;短路時電纜導體允許溫度銅導體為250℃,鋁導體為200℃,一般電纜不超過這個規定值,電纜可在15~20年內安全運行。
電器設備通常使用溫升來檢查設備運行時的溫度高低,所謂的溫升就是設備測量的溫度減去當前的環境溫度,一般電器設備分A.b.c.b.e等幾級來表示設備允許溫升。
電纜線鼻子溫度低于環境的最高溫度十溫升屬正常。

電纜線鼻子溫度低于環境的最高溫度十溫升屬正常。
電線在運行時正常情況下發熱溫升最高不超過70度,否則便說明超載運行,電線的安全載流量是根據敷設方式、周圍環境溫度而定,超負荷是指負荷電流超過安全載流量。
橡皮絕緣電線,最高工作溫度65°,絕緣PVC材料,不能超過70度。
當過載時,導線的溫度超過這個溫度值,會使絕緣加速老化,甚至損壞,引起短路火災事故。導體的運行溫度的測量可以用紅外熱像儀。
度不大于電線的額定溫度。國標電線最低為70度。電線的額定溫度根據材料和標準的不同,常見的有60度,70度,75度,80度,90度,105度,125度,150度,200度。
計算公式如下;計算公式,Q=ρ*I*I/A(W/m)。I值為載流量,A值是導線截面積,ρ=0.00000002歐·m2。例子計算方法,電纜載流量1900A,導線截面2500mm2。
交聯聚乙烯絕緣電纜可耐長期溫度90℃,聚氯乙烯絕緣電纜長期耐溫僅為70℃。
不標明耐溫度數的PVC絕緣默認為:70度.電纜發熱量越大,電纜載流就會大幅下降.所以最好一般不要超過50度.不標明耐溫度數的PVC絕緣默認為:70度.電纜發熱量越大。
國家規定低壓電纜標準架空導線長期允許工作溫度為+70℃。
電纜的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A級、E級、B級、F級、H級、C級、N級、R級。允許溫升是指電纜的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。
6平方電線發熱的溫度,一般情況下都是控制在18~20度之間,如果達到25度左右就已經不屬于正常現象了,而電纜表面的行運溫度如果能達到40度左右還屬于正常。