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一种层状绝缘线对,可以廉价和容易地制造,且可获得高精度稳定的电磁耦合,以及使用该层状绝缘线对的导引电缆。
一种层状绝缘线对,可以廉价和容易地制造,且可获得高精度稳定的电磁耦合,以及使用该层状绝缘线对的导引电缆。层状绝缘线对包括许多叠置放置的薄膜状绝缘体,并且其每个绝缘体具有固定于其前表面或内侧上的具有特定形状线状导体。层状绝缘线对包括电磁屏蔽层,其可以以一定间隔与导体紧密相接地设置。导引电缆包括一根或多根层状绝缘线对,其可以制成单一体,并可以由外护层绕包。
导线是电线引线是铁线或尼龙线
管内穿线就是包括穿引线了,线管的预埋是不包括穿线。
导引光缆就是普通光缆或ADSS,是指OPGW从空中引入变电站或通信站的那一部分短的光缆。
导引线、载波通道与光纤通信
载波通道和光纤通信 7.2.1导引线 导引线通道就是用二次电缆将线路两侧保护的电流回路联系起来, 主要问题 是导引线通道长度与输电线路相当, 敷设困难;通道发生断线、 短路时会导致保 护误动,运行中检测、 维护通道困难; 导引线较长时电流互感器二次阻抗过大导 致误差增大。导引线通道构成的纵联保护仅用于少数特殊的短线路上。 7.2.2载波通道 载波通道是利用电力线路、结合加工设备、收发信机构成的一种 有线通信通 道,以载波通道构成的线路纵联保护也称为高频保护。 “相地制“电力线载波高 频通道结构如下图所示。 1.载波通道组成 (1)阻波器 阻波器为一个 LC 并联电路,载波频率下并联谐振, 呈现高阻抗, 阻止高频电 流流出母线以减小衰耗和防止与相邻线路的纵联保护形成相互干扰。对于 50Hz 工频阻波器则呈现低阻抗( 0.04Ω),不影响工频电流的传输。 (2)耦合电容器 耦合电容器为高压小容
光纤差动保护的导引线接口装置
随着光纤电流差动保护的广泛应用,其保护原理、功能也更加完善。作为第一代电流差动保护的传输通道——导引线也彻底被光纤所替代。但在少数地区,由于铺设光缆难度太大,仍在继续使用导引线。如何能使光纤差动保护装置运行在导引线传输通道上,既不改变保护装置的功能,也不需重新铺设光缆,便因此提了出来。针对这一特殊要求,开发了光纤差动保护的导引线接口装置。使用该接口装置后,光纤差动保护不需作任何改动,就可以在导引线通道上运行,且保护的动作特性不受影响,该接口装置同样适用于光纤纵联保护装置、光纤命令传输装置在导引线上的运行。
导引线保护结构简单。性能良好,是最早使用比较广泛的一种短线路纵联保护装里,多与高压输电电统配套使用,由于技术(导引电缆过长引起导引线电阻与芯何电容过大)与经济(导引线电缆贵)的因素,这种保护只适用在不长于20-30km的短线路上 。2100433B
1)保护的继电器部分与导引电缆间的连接必须经绝缘变压器隔离。或类似的其他隔离方式,例如使用串联的中和变压器等,同时引入高压变电所开关场的导引线部分还必须采用屏蔽层对地绝缘的特殊电缆,以防止大气过电压经由导引线窜入变电所以及高压电力网发生接地故障时因变电所地电位升高造成对设备与人员安全的危险影响。上述两种绝缘的一分钟工预耐压水平要求可分为8kV, 15 kV及30 kV等档次,视具体地电位升高的最大值而异。
2)连接变电所间的导引线,可采用芯对屏蔽层绝缘耐压不低于2 kV,芯间0.5 kV,一般的通信电缆,保护接到对绞芯线上以尽可能减少差模干扰。
3)用导引线监视装置不间断地监侧导引电统的状态。方法之一是在导引电缆的一端提供定量的直流,而在另一端监视该直流的数值。当导引电统芯间短路或断线时,该直流偏离设定值,于是报警并自动闭锁导引线保护,防止其可能产生的误动作 。
保护装置由规定电流量的形成与比较单元以及隔离抬出单元组成。一般规定电流量形成单元将输入的三相电流变成参与两端比较的单相电气量,以减少导引电缆的使用芯数。本端形成的电气量与对端由导引线传物的同一电气量在比较单元中实现相互比较并按电流差动原理工作 。