更新日期: 2025-04-22

單芯電纜一般不能采取兩端直接接地方式

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單芯電纜一般不能采取兩端直接接地方式 4.4

單芯電纜一般不能采取兩端直接接地方式 通常三芯電纜都采用兩端接地方式, 因?yàn)樵陔娎|運(yùn)行中, 流過三個線芯的電流總 和為零,在電纜金屬屏蔽層兩端基本上沒有感應(yīng)電壓。 (一般為 35kV 及以下電 壓等級的電纜 )。 而單芯電纜 (一般為 35kV 及以上電壓等級的電纜 )一般不能采取兩端直接接地方 式。原因是:當(dāng)單芯電纜線芯通過電流時金屬屏蔽層會產(chǎn)生感應(yīng)電流, 電纜的兩 端會產(chǎn)生感應(yīng)電壓。感應(yīng)電壓的高低與電纜線路的長度和流過導(dǎo)體的電流成正 比,當(dāng)電纜線路發(fā)生短路故障、 遭受雷電沖擊或操作過電壓時, 屏蔽上會形成很 高的感應(yīng)電壓。將會危及人身安全,甚至可能擊穿電纜外護(hù)套。 單芯電纜兩端直接接地, 電纜的金屬屏蔽層還可能產(chǎn)生環(huán)流, 據(jù)相關(guān)報導(dǎo)單芯電 纜兩端接地產(chǎn)生的環(huán)流可達(dá)到電纜線芯正常輸送電流的 30%--80% ,這既降低 了電纜的載流量、 又浪費(fèi)電能形成損耗, 并加速了電纜絕緣老化, 因此

高壓單芯電纜的接地方式探討 高壓單芯電纜的接地方式探討 高壓單芯電纜的接地方式探討

高壓單芯電纜的接地方式探討

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闡述了電纜接地的原理,介紹了高壓單芯電纜的接地方式,分析了各接地方式的利弊,并結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了說明。

單芯電纜和三芯電纜的接地方式

單芯電纜和三芯電纜的接地方式

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津成電線電纜內(nèi)部專用 津成線纜 單芯電纜和三芯電纜的接地方式 通常三芯電纜都采用兩端接地方式,因?yàn)樵陔娎|運(yùn)行中,流過三個線芯的電流總和為零,在電纜 金屬屏蔽層兩端基本上沒有感應(yīng)電壓。(一般為35kv及以下電壓等級的電纜)。 而單芯電纜(一般為35kv及以上電壓等級的電纜)一般不能采取兩端直接接地方式。原因是: 當(dāng)單芯電纜線芯通過電流時金屬屏蔽層會產(chǎn)生感應(yīng)電流,電纜的兩端會產(chǎn)生感應(yīng)電壓。感應(yīng)電壓的高 低與電纜線路的長度和流過導(dǎo)體的電流成正比,當(dāng)電纜線路發(fā)生短路故障、遭受雷電沖擊或操作過電 壓時,屏蔽上會形成很高的感應(yīng)電壓。將會危及人身安全,甚至可能擊穿電纜外護(hù)套。 單芯電纜兩端直接接地,電纜的金屬屏蔽層還可能產(chǎn)生環(huán)流,據(jù)相關(guān)報導(dǎo)單芯電纜兩端接地產(chǎn)生 的環(huán)流可達(dá)到電纜線芯正常輸送電流的30%--80%,這既降低了電纜的載流量、又浪費(fèi)電能形成損耗, 并加速了電纜絕緣老化,因

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三峽電站35kV單芯電纜接地方式探討

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三峽電站35kV單芯電纜接地方式探討 4.3

單芯交聯(lián)聚乙烯電纜接地是電纜敷設(shè)時必須注意的問題。本文針對三峽電站所使用的35kv單芯電纜,對其金屬屏蔽層的感應(yīng)電壓做了計(jì)算、比較,對其接地方式的合理性進(jìn)行了驗(yàn)證。

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35kV單芯電纜接地方式的探討

35kV單芯電纜接地方式的探討

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35kV單芯電纜接地方式的探討 4.7

35kv單芯電纜接地方式的探討 【摘要】電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽兩端直接接地,會在金屬屏蔽層中形成 環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng) 過電壓,危及人身和設(shè)備安全。本文通過具體事例計(jì)算分析得出35kv單芯電纜 接地方式的一些建議。 【關(guān)鍵詞】單芯電纜;接地方式;感應(yīng)電壓 1.引言 目前晉煤供電分公司35kv電纜多采用單芯電纜,例如,寺河110kv站35kv 出線電纜、成莊110kv站35kv出線電纜、趙莊110kv站35kv出線電纜等均采 用的是單芯電力電纜。單芯電纜和三芯電纜接地方式不同,gb50217-2007《電 力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定,交流系統(tǒng)中三芯電纜的金屬層,應(yīng)在電纜線路兩終 端和接頭等部位實(shí)施接地,這是因?yàn)檫@些電纜一般情況下在正常運(yùn)行中,流過三 個線芯的電流總和為零,在金屬屏蔽層外基本上沒有磁

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3-17壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式 (2) 4.4

運(yùn)行與檢修 333 淺析高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式進(jìn)行了闡述,并通過對一起實(shí)例的分析,對金屬 護(hù)套接地的技術(shù)要求進(jìn)行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線在電纜中呈三角形對稱分布,三相電流對稱, 金屬護(hù)套不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時對金屬護(hù)套只要可靠接地或者多點(diǎn)接地均符合要求。但 是,對于單芯電纜而言,其芯線與金屬護(hù)套近似于一臺變壓器的初級繞組和次級繞組,當(dāng)電纜通過 交流電流時,其周圍產(chǎn)生的磁力線一部分將與金屬護(hù)套鉸鏈,在金屬護(hù)套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長度、流過芯線的電流成正比。 如果把金屬護(hù)套的兩端接地,則護(hù)套與導(dǎo)線形成閉合回路,護(hù)套中

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3-17壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式

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3-17壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式 4.7

運(yùn)行與檢修 333 淺析高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式進(jìn)行了闡述,并通過對一起實(shí)例的分析,對金屬 護(hù)套接地的技術(shù)要求進(jìn)行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線在電纜中呈三角形對稱分布,三相電流對稱, 金屬護(hù)套不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時對金屬護(hù)套只要可靠接地或者多點(diǎn)接地均符合要求。但 是,對于單芯電纜而言,其芯線與金屬護(hù)套近似于一臺變壓器的初級繞組和次級繞組,當(dāng)電纜通過 交流電流時,其周圍產(chǎn)生的磁力線一部分將與金屬護(hù)套鉸鏈,在金屬護(hù)套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長度、流過芯線的電流成正比。 如果把金屬護(hù)套的兩端接地,則護(hù)套與導(dǎo)線形成閉合回路,護(hù)套中

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高壓單芯電纜接地方式分析 高壓單芯電纜接地方式分析 高壓單芯電纜接地方式分析

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高壓單芯電纜接地方式分析 4.3

高壓單芯電纜的接地問題是一個比較重要的問題,該文針對冀東油田3#人工島35kv變電站使用的單芯電纜的感應(yīng)電壓做了計(jì)算,并結(jié)合電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了分析,提出了改造方案,為以后單芯電纜的安全運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。

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單芯電纜金屬護(hù)套接地方式比較分析 單芯電纜金屬護(hù)套接地方式比較分析 單芯電纜金屬護(hù)套接地方式比較分析

單芯電纜金屬護(hù)套接地方式比較分析

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單芯電纜金屬護(hù)套接地方式比較分析 4.8

110kv電力電纜以其設(shè)計(jì)壽命長、受外界自然條件影響小、日常維護(hù)工作量相對較小、不影響城市景觀等優(yōu)點(diǎn)得到廣泛使用。但是,110kv電力電纜是單芯電纜,必需考慮其金屬護(hù)套上的環(huán)流問題。針對金屬護(hù)套上的環(huán)流問題,對常見的110kv單芯電纜金屬護(hù)套接地方式進(jìn)行分析,對比各種接地方式的優(yōu)缺點(diǎn),根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的金屬護(hù)套接地方式。

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單芯電纜一般不能采取兩端直接接地方式精華文檔

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高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式 4.7

對高壓單芯電纜金屬護(hù)套的接地方式進(jìn)行闡述,并通過對一起實(shí)例的分析,對金屬護(hù)套接地技術(shù)的要求進(jìn)行探討。

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35kV及以上三相單芯電纜基本的接地方式

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35kV及以上三相單芯電纜基本的接地方式 4.4

35kv及以上三相單芯電纜基本的接地方式 高壓電纜線路安裝運(yùn)行時,按照gb50217-1994《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)程》4.1.9項(xiàng)要求: 單芯電纜線路的金屬護(hù)套只有一點(diǎn)接地時,未采取不能任意接觸金屬護(hù)套的安全措施時不得 大于50v,采取有效措施時,不得大于100v,并對地絕緣。 近年來隨著單芯電纜的使用量的增多,其敷設(shè)、接地方式不規(guī)范、電纜外護(hù)套受外力損 傷、電纜護(hù)層保護(hù)器被擊穿等導(dǎo)致電纜系統(tǒng)發(fā)生故障時有發(fā)生,其事前都表現(xiàn)出接地環(huán)流異 常,故對單芯電纜金屬屏蔽層接地環(huán)流進(jìn)行監(jiān)控,是預(yù)防或減少事故發(fā)生的有效辦法。 以下為三相單芯電纜常用四種接地方式: 1、金屬屏蔽兩端直接接地 這種接地方式可減少工作量,但是在金屬護(hù)套上存在環(huán)流,適用的條件比較苛刻,要求電 纜線路很短、傳輸功率很小、傳輸容量有很大的裕度等,因此一般不宜采用這種方式。 2、金屬屏蔽一端直接接地,,另一端通

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客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究 4.5

研究目的:石太客運(yùn)專線建設(shè)中,10kv電力貫通線大部分采用高壓單芯電纜??紤]到電氣化鐵路沿線不同電氣回路的影響,對單相回路、三相回路的電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電壓進(jìn)行研究,并根據(jù)gb50217—2007的要求,對單芯電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電動勢進(jìn)行計(jì)算,通過分析和比選不同的電纜金屬護(hù)套接地方式,提出電纜敷設(shè)方式和金屬護(hù)套接地問題的解決方案。研究結(jié)論:通過研究,三相電力貫通線單芯電纜宜采用正三角形布置,計(jì)算單芯電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電動勢時,接觸網(wǎng)電流的影響不可忽略。通過對單芯電纜接地方式的研究,電纜金屬護(hù)套不宜兩端直接接地;電纜長度小于2km時,采取一端直接接地、另一端保護(hù)接地方式;電纜長度為2~4km時,采取電纜中間接地、兩端保護(hù)接地方式;電纜長度大于4km時,采取金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地方式。

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地下單芯電纜金屬護(hù)層接地方式的探討 4.7

通過一個220kv架空線改地下電纜工程實(shí)例,對單芯電纜金屬護(hù)層各種接地方式分析比較,優(yōu)選出比較適合現(xiàn)場條件的合理接地方式,供類似工程參考。

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淺議高壓單芯電纜接地方式 4.7

本文結(jié)合高壓單芯電纜接地故障處理的實(shí)際,推薦了幾種單芯電纜的接地方法。

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高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析 4.8

隨著經(jīng)濟(jì)和電力系統(tǒng)的飛速發(fā)展,電力電纜所占比重越來越大,本文介紹了國家規(guī)范對單芯電纜在設(shè)計(jì)中的三種接地方式和感應(yīng)電的計(jì)算方法,分析了各種接地方式的利弊,總結(jié)推薦了電纜工程設(shè)計(jì)中接地方式的選擇原則。

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35kV單芯電纜接地方式的探討 4.3

電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽兩端直接接地,會在金屬屏蔽層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)過電壓,危及人身和設(shè)備安全。本文通過具體事例計(jì)算分析得出35kv單芯電纜接地方式的一些建議。

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35kV單芯電纜金屬護(hù)套接地方式的探討 4.5

35kv單芯電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,甚至損壞電纜的主絕緣,造成事故。針對這種情況,對35kv單芯電纜因金屬護(hù)套接地方式的選擇不合理及電纜外護(hù)套破損等因素造成電纜故障的原因進(jìn)行分析,經(jīng)過原理及實(shí)例分析,說明正確選擇單芯電纜金屬護(hù)套層接地方式的重要性。

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高壓單芯電纜線路金屬護(hù)套接地方式[1] 4.4

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高壓單芯電纜線路金屬護(hù)套接地方式 4.3

針對66kv及以上單芯電纜線路金屬護(hù)套接地方式不同設(shè)計(jì),以長春供電公司2004年施工的66kv高壓單芯電纜線路為例,對中點(diǎn)接地與交叉互聯(lián)兩種接地方式進(jìn)行了對比與經(jīng)濟(jì)核算,最終選取金屬護(hù)套中點(diǎn)接地方式,提高了效率,節(jié)約了成本,減少了維護(hù)工作量。

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煤礦供電系統(tǒng)單芯電纜接地方式分析及應(yīng)用 4.5

通過理論計(jì)算煤礦供電系統(tǒng)單芯電纜感應(yīng)電動勢及實(shí)時監(jiān)測單芯電纜屏蔽層感應(yīng)電壓,對比分析理論值與實(shí)測值的誤差,提出單芯電纜接地方式建議。

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單芯高壓電力電纜接地方式研究 4.3

由一起電纜事故對單芯高壓電力電纜接地方式進(jìn)行討論。提出單芯電纜兩端接地的原理圖和等效電路圖,給出屏蔽層電流計(jì)算公式,分析計(jì)算了一端接地各種排列方式下的感應(yīng)電壓,并提出電纜接地方式建議。

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關(guān)于單芯電纜接地的研究 4.4

電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端直接接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)過電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種情況,本文介紹了實(shí)際工程中采取的方法和措施。

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2) 4.6

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 摘要:單芯電力電纜在運(yùn)行中金屬和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏 蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量;但如果一端 接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種 情況,介紹了實(shí)際運(yùn)行中采取的方法和措施。 關(guān)鍵詞:單芯電纜金屬屏蔽層接地 隨著我國電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力 電纜跟架空線不同,它被埋在地下,運(yùn)行維護(hù)較困難,正確使用電纜,是 降低工程投資,保證安全可靠供電的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng) 用最廣的是交聯(lián)聚乙烯鎧裝三芯電纜與單芯電纜。 通常三芯電纜都采用兩端直接接地方式,這是因?yàn)檫@些電纜大多 數(shù)是在正常運(yùn)行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽 層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感 應(yīng)電壓,所以兩端接地后不會有感應(yīng)電流流過鋁

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淺析屏蔽電纜的接地方式

淺析屏蔽電纜的接地方式

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淺析屏蔽電纜的接地方式 4.7

淺析屏蔽電纜的接地方式 [摘要]文中分析了屏蔽電纜抗電磁干擾的技術(shù)特性,闡述了屏蔽電纜應(yīng)用中屏蔽 層的接地方式。 [關(guān)鍵詞]屏蔽電纜抗干擾接地 1.屏蔽電纜技術(shù)特性 隨著電力系統(tǒng)容量的增加和自動化水平的不斷提高,現(xiàn)在電力系統(tǒng)的二次設(shè)備 已經(jīng)廣泛的使用集成電路型或微機(jī)型的保護(hù)裝置,這些保護(hù)裝置的應(yīng)用對提高系統(tǒng) 的穩(wěn)定運(yùn)行是很有用的。但是相應(yīng)的也提出來一些新的問題。比如因?yàn)槲C(jī)保護(hù)裝 置都是采用的電子元件,單片機(jī)來構(gòu)成的,而它是運(yùn)行在高電壓的環(huán)境下,這就有 如何來抗電磁干擾的問題。而以前的常規(guī)電磁式保護(hù)裝置受這方面的影響就不是很 明顯。 因此在高壓變電所中,所有用于連接由開關(guān)場引入控制室繼電保護(hù)設(shè)備的電流、 電壓和直流跳閘等可能由開關(guān)場引入干擾電壓到基于微電子器件的繼電保護(hù)的二次 回路,都應(yīng)采用帶屏蔽層的控制電纜。高壓變電所內(nèi)為抑制電磁干擾而采用屏蔽電 纜,其屏蔽層如何正確接

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何海華

職位:消防機(jī)電工程師

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