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单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施

2024-06-06

单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施

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对110 kV单回路高压单芯电缆线路正常工作情况下金属护套产生的感应电压进行计算,并结合110 kV XLPE电力电缆工程设计中的典型实例,采取金属护套交叉互联接地方式,将电缆线路全长分成3等分段或3的倍数分段,限制高压单芯电缆护套感应电压,确保电缆的安全运行,减少运行损耗,效果良好。

高压单芯电缆金属护套感应电压计算及其保护方式 高压单芯电缆金属护套感应电压计算及其保护方式 高压单芯电缆金属护套感应电压计算及其保护方式
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对高压单芯电缆在运行时护套产生的感应电动势进行了计算,为确保电缆的安全运行采取了护套的一端接地与交叉换位方式,降低了高压单芯电缆护套感应电动势,效果良好

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电缆线路较长时将引起过高的金属护套感应电压,从而降低电缆的使用寿命,并危及人身安全。建立三相线芯对屏蔽层感应电压计算模型,推导出单芯电缆金属护套的感应电压表达式,得到了正常运行条件下不同长度的单芯电缆线路感应电压。

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电力电缆在运行中金属屏蔽和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量,如果一端接地,则另一端就会出现感应电压,危及人身和设备安全。针对这两种情况,介绍了实际工程中采取的方法和措施。

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高压单芯电缆往往采用金属护套单端接地或金属护套交叉换位互联接地。当电缆受到过电压入侵时,金属护套上的过电压可能超过外护层的绝缘水平,击穿外护层。高压电缆单芯金属护套雷电过电压的仿真计算,与仿真所用模型、元件参数以及电缆的接线方式、运行方式等有关,而元件模型、参数的准确获得是非常困难的,电缆运行方式也是多种多样的。为此,在典型状况下护套雷电过电压仿真计算的基础上,对包括电缆结构、大地电阻率、侵入波波形、冲击接地电阻、电缆长度、负荷电阻的大小及性质等、模型及参数对护套雷电过电压的影响进行了分析研究,并研究了两个或更多的交叉互联大段串联以及有多回电缆出线时,电缆护套上的过电压。研究表明,电缆的结构、电缆长度、入波波形以及负荷电阻的大小和性质对金属护套过电压有较大的影响;当雷电入侵多个交叉互联大段串联的电缆导体时,应在各绝缘接头处加护层保护器;并联出线越多,其护套上的过电压越低。

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110kv电力电缆以其设计寿命长、受外界自然条件影响小、日常维护工作量相对较小、不影响城市景观等优点得到广泛使用。但是,110kv电力电缆是单芯电缆,必需考虑其金属护套上的环流问题。针对金属护套上的环流问题,对常见的110kv单芯电缆金属护套接地方式进行分析,对比各种接地方式的优缺点,根据实际情况选择合理的金属护套接地方式。

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35kv单芯电缆在运行中金属屏蔽和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量,甚至损坏电缆的主绝缘,造成事故。针对这种情况,对35kv单芯电缆因金属护套接地方式的选择不合理及电缆外护套破损等因素造成电缆故障的原因进行分析,经过原理及实例分析,说明正确选择单芯电缆金属护套层接地方式的重要性。

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为扩大电力的传输能力,采用多根单芯电缆同相并联的传输网络应运而生。在采用同相并联多根单芯电缆的电网系统之前,应认真分析和研究电缆的敷设条件和电缆相序连接方式,否则将会适得其反,不仅不能扩大电缆的载流能力,反而造成部分电缆过载,影响电网的稳定性。

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0引言高压单芯电缆金属屏蔽层的作用是在线路正常运行时通过电容电流;当线路发生短路时,作为短路电流的通道,同时起到屏蔽电场的作用。高压单芯电缆运行中,金属屏蔽层上将产生感应电压。当金属屏蔽层发生断裂时,两端断口处于悬浮状态,会产

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随着经济和电力系统的飞速发展,电力电缆所占比重越来越大,本文介绍了国家规范对单芯电缆在设计中的三种接地方式和感应电的计算方法,分析了各种接地方式的利弊,总结推荐了电缆工程设计中接地方式的选择原则。

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针对66kv及以上单芯电缆线路金属护套接地方式不同设计,以长春供电公司2004年施工的66kv高压单芯电缆线路为例,对中点接地与交叉互联两种接地方式进行了对比与经济核算,最终选取金属护套中点接地方式,提高了效率,节约了成本,减少了维护工作量。

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杨开妮

职位:施工项目经理

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单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施文辑: 是杨开妮根据数聚超市为大家精心整理的相关单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施
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