GSO IEC/TR 62095:2014 Электрические кабели. Расчеты номинальных токов. Метод конечных элементов. - Стандарты и спецификации PDF

GSO IEC/TR 62095:2014
Электрические кабели. Расчеты номинальных токов. Метод конечных элементов.

Стандартный №
GSO IEC/TR 62095:2014
Дата публикации
2014
Разместил
GCC Standardization Organization
Последняя версия
GSO IEC/TR 62095:2014
 

сфера применения
Важнейшими задачами при расчете номинального тока кабеля являются определение температуры жилы при заданной токовой нагрузке или, наоборот, определение допустимого тока нагрузки при заданной температуре жилы. Для решения этих задач необходимо рассчитать тепло, выделяемое внутри кабеля, и скорость его рассеивания от проводника для данного материала проводника и данной нагрузки. Способность окружающей среды рассеивать тепло играет очень важную роль в этих определениях и широко варьируется в зависимости от таких факторов, как состав почвы, содержание влаги, температура окружающей среды и ветровые условия. Тепло передается через кабель и окружающую среду несколькими способами. При подземной установке тепло передается за счет проводимости от проводника, изоляции, экранов и других металлических частей. Можно количественно оценить процессы теплопередачи с помощью соответствующего уравнения теплопередачи, как показано в Приложении А (уравнение А.1). Расчеты номинального тока для силовых кабелей требуют решения уравнений теплопередачи, которые определяют функциональную взаимосвязь между током в проводнике и температурой внутри кабеля и его окружения. Проблема аналитического решения этих уравнений часто связана с трудностью расчета распределения температуры в почве, окружающей кабель. Аналитическое решение можно получить, если представить кабель как линейный источник, помещенный в бесконечную однородную окружающую среду. Поскольку это не является практическим предположением для кабельной прокладки, часто используется другое предположение; а именно, что земная поверхность представляет собой изотерму. На практике глубина прокладки кабелей примерно в десять раз превышает их внешний диаметр, и для обычного диапазона температур, достигаемого такими кабелями, предположение об изотермической поверхности земли является разумным. ......

GSO IEC/TR 62095:2014 История

  • 2014 GSO IEC/TR 62095:2014 Электрические кабели. Расчеты номинальных токов. Метод конечных элементов.

стандарты и спецификации

OS GSO IEC/TR 62095:2014 Электрические кабели. Расчеты номинальных токов. Метод конечных элементов. BH GSO IEC/TR 62095:2016 Электрические кабели. Расчеты номинальных токов. Метод конечных элементов. IEC TR 62095:2003 кабели. Расчеты номинальных токов. Номинальный ток кабеля методом конечных элементов. BS IEC 60287-2-1:2023 Электрические кабели. Расчет текущего рейтинга. Термическое сопротивление. Расчет термического сопротивления IEC 60287-2-1:1994/AMD2:2006 Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2-1. Термическое сопротивление. Расчет термического сопротивления; Поправка 2 IEC 60287-2-1:1994/AMD1:2001 Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2-1. Термическое сопротивление; Расчет термического сопротивления; Поправка 1 IEC 60287-2-1/AMD2/COR1:2008 Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2-1. Термическое сопротивление. Расчет термического сопротивления; Исправление 1; Поправка 2 IEC 60287-3-1:1995/AMD1:1999 Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 3-1. Разделы об условиях эксплуатации. Справочные условия эксплуатации и выбор типа кабеля; Поправка 1 DIN EN 50565-2:2015-02*VDE 0298-565-2:2015-02 Электрические кабели – Руководство по применению для кабелей с номинальным напряжением не более 450/750 В (U0/U



© 2025. Все права защищены.