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金属护层感应电压

2024-06-14

GYDL00101007金属护层感应电压

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第一章 电力电缆基本知识 模块 7 金属护层感应电压( GYDL00101007) 【模块描述】本模块介绍高压单芯电缆金属护层感应电压的基本知识。通过概念解释、 要点讲解和图形示意, 了解金属护层感应电压概念及产生原因, 熟悉金属护层感应电压对单 芯电缆的影响,掌握改善电缆金属护层电压的措施。 【正文】 当电缆线芯流过交流电流时 ,在与导体平行的金属护套中必然产生感应电压。三芯电缆 具有良好的磁屏蔽 ,在正常运行情况下其金属护套各点的电位基本相等为零电位 ,而由三根单 芯电缆组成的电缆线路中则不同。 一、金属护层感应电压概念及产生原因 单芯电缆在三相交流电网中运行时, 当电缆导体中有电流通过时, 导体电流产生的一部 分磁通与金属护套相交链, 与导体平行的金属护套中必然产生纵向感应电压。 这部分磁通使 金属护套产生感应电压数值与电缆排列中心距离和金属护套平均半径之比的对数成正比, 并 且与导

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高压单芯电缆运行时,由于电磁场的作用,在金属护层上会产生感应电压,安装回流线后,回路电流不经过大地而经回流线返回,通过回流线的磁通抵消一部分电缆线芯电流所产生的磁通,从而降低了电缆护层的感应电压。

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我国目前的铁路线路分布十分广阔,铁路的线路比较长,线路的地理环境也十分的复杂,这就接触网就会极其容易受到雷电的攻击。因为铁路沿线的气温、季节与地质等条件不各不相同,这样就会让雷电攻击入侵到电缆线芯时,金属护层感应到的电压特征有着很大的差别。当雷击电流入侵到电缆线芯时,由电缆线芯上的磁力线交链于金属护层,金属护层上就会感应到过电压,这种过电压可能会破坏电缆的主绝缘和外护套。本文主要探索了电气化铁路27.5kv电缆的结构与金属护层雷击感应电压的特性与分析。

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电力电缆敷设时常采用三段换位的方法以降低护层电压,但电力电缆线路改造时容易造成换位的电缆三段不等长,从而引起护层电压不平衡,产生护层环流。为解决此问题,通过对电缆护层电压的理论分析,推导了电缆单回路和双回路任意排列方式下的护层感应电压的计算模型;提出了在电缆终端加补偿装置(实际上为补偿电感器)的方法来平衡护层电压,抑制护层电流,其基本原理是将该补偿装置套装于电缆上,电缆中通过电流时,补偿装置产生感应电动势,利用该感应电势来抵消电缆护层电压。补偿电感的仿真计算表明,该法可有效减小电缆护层的感应电压,从而减小护层环流,大大减小电缆损耗。

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高压单芯电缆护层的感应电压的分析与应用 李赵磊 济南钢铁集团有限公司能源动力厂 摘要通过分析能源动力厂110kv韩钢线护层接地的隐患,利用对护层感应电压和感应电流的计算,可以准确的计算出护层接 地点的位置。 关键词高压单芯电缆电缆护层感应电压 high-voltagesingle-corecablesheathoftheinducedvoltageoftheanalysisandapplication lizhaolei energypowerplant,jinanironandsteelgroup abstract:energyandpowerplant110kvkoreasheathgroundingwirehidden,useofthesheathinducedvoltageand indu

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高压单芯电缆运行电流会在电缆金属护层上产生感应电压。当电缆线路发生短路时,高幅度的短路电流在金属护层上产生感应电压可能威胁电缆外绝缘。因此,对110kv电缆发生单相接故障时故障相和非故障相护层上的感应电压进行计算和仿真。当电缆发生单相接地故障时,电缆护层上的感应电压幅值超过10kv。随着电缆长度的增长,感应电压幅度逐渐增大,但是故障相护层感应电压幅值相对非故障相增长得多。加回流线后,电缆护层上的感应电压幅值明显降低,减小幅度超过30%。对单相接地故障后的电缆金属护层的感应电压进行atp-emtp仿真计算,结果表明,当接地电流全部以大地为回路和接地电流一部分以大地为回路另一部分以护套或回流线为回路时,两种情况下a、b、c三相护层感应电压仿真与计算结果误差均在4%之内,验证了仿真模型的准确性。

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常用金属感应开关!

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本文主要介绍了工程实际中运用最多的中间继电器的隔离作用和增加辅助节点的作用,并通过工程实例说明了巧用中间继电器的隔离作用,将原控制回路分割为两部分,从而降低了感应电压,达到使用要求。

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设计了应用于感应电压叠加器中的水介质主开关与峰化开关,主开关的电极结构为"平板-环型",峰化开关的电极结构为"环型"。研究了开关在300ns脉冲电压下的自击穿特性,给出了不同工作电压下开关的间隙距离。实验结果表明,主开关与峰化开关的结构合理、击穿特性稳定、相互配合良好,峰化开关可以有效地峰化主脉冲,降低预脉冲的幅值。主开关的实验结果同时验证了martin经验公式的适用性。

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对110kv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110kvxlpe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。

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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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金属杆转动产生的感应电动势 导体上的各点切割速度不相同,但可用各点速度的平均值代入 e=bl??平求感应电动势。 v0=0,v末=ωl ??平= v0+v末 ?? =ωl ?? ??=??????平= ?? ?? ??????? 典例.如图所示,垂直纸面向外的匀强磁场的磁感应强度为b,在垂直于磁场方向的平面内,有 一个长度为l的金属棒op绕垂直于纸面的转动轴o沿逆时针方向以角速度ω匀速转动, 试求金属棒op转动时所产生的感应电动势的大小和方向. 图15 解析运用公式e=blv计算,金属棒op切割磁感线时,棒上各点线速度大小不同,从线 速度与角速度的关系v=ωr可看出,各点的线速度与转动半径成正比,因而,其平均切割 速度为v= vo+vp 2= ωl 2,故e=blv= 1 2bl 2ω,方

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1 第五章感应电机 一、填空 1.如果感应电机运行时转差率为s,则电磁功率,机械功率和转子铜耗之间的比例是 2:p:ecupp=。 2.★当三相感应电动机定子绕组接于hz50的电源上作电动机运行时,定子电流的频率 为,定子绕组感应电势的频率为,如转差率为s,此时转子绕组感 应电势的频率,转子电流的频率为。 3.三相感应电动机,如使起动转矩到达最大,此时ms=,转子总电阻值约为 。 4.★感应电动机起动时,转差率s,此时转子电流2i的值, 2cos,主磁通比,正常运行时要,因此起动转 矩。 5.★一台三相八极感应电动机的电网频率hz50,空载运行时转速为735转/分,此时转 差率为,转子电势的频率为。当转差率为0.04时,转子的转速 为,转子的电势频率为。 6.三相

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张涛

职位:资产评估业务专员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

金属护层感应电压文辑: 是张涛根据数聚超市为大家精心整理的相关金属护层感应电压资料、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: 金属护层感应电压
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