單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇
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單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇
單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇
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闡述了單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層使用中存在的問題,提出了一些防范措施,對選擇金屬屏蔽層截面積也作了實例計算
高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理
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0引言高壓單芯電纜金屬屏蔽層的作用是在線路正常運行時通過電容電流;當線路發(fā)生短路時,作為短路電流的通道,同時起到屏蔽電場的作用。高壓單芯電纜運行中,金屬屏蔽層上將產生感應電壓。當金屬屏蔽層發(fā)生斷裂時,兩端斷口處于懸浮狀態(tài),會產
10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流
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10kv單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流 10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯 電纜的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結構多為統(tǒng)包型, 少量為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏蔽三芯電纜,逐步淘 汰了油紙電纜。九十年代以來,隨著大連經(jīng)濟建設的迅猛發(fā)展,負荷密度增大,環(huán)網(wǎng)開關柜 等小型設備的應用,市區(qū)變電所出線和電纜網(wǎng)供電主干線電纜開始采用較大截面單芯電纜。 單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,短段電纜可以使用,方便了電纜 敷設和附件安裝。也由此帶來了金屬屏蔽接地方式的問題。 一、單芯電纜金屬護套工頻感應電壓計算 單芯電纜芯線通過電流時,在交變電場作用下,金屬屏蔽層必然感應一定的電動勢。三 芯電纜帶平衡負荷時,三相電流向量和為零金屬屏蔽上的感應電勢疊加為零,所
單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)
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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 摘要:單芯電力電纜在運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)感應電壓,危及人身和設備安全。針對這兩種 情況,介紹了實際運行中采取的方法和措施。 關鍵詞: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,運行維護較困難,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)絡中,應 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,這是因為這些電纜大多 數(shù)是在正常運行中,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 應電壓,所以兩端接地后不會有感應電流流過鋁
單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地
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單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地
高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇
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35kv及以上高壓單芯電纜在城區(qū)的應用比較普遍,根據(jù)施工中遇到的實際問題介紹了幾種高壓單芯電纜接地方式,從而達到降低屏蔽層感應電壓、降低電能損耗的目的。
35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運行實踐
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35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運行實踐
高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇
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高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇
35kV單芯電纜金屬屏蔽層截面選擇應注意的問題
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針對西安220kv閻良變35kv閻屯線單芯電纜金屬屏蔽截面出現(xiàn)的問題,計算了單芯電纜金屬屏蔽層截面和短路電流,希望引起電纜使用、訂貨部門以及生產廠家的注意,防止類似問題再次發(fā)生。
10kV單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說
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10kv單芯xlpe絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯電纜 的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結構多為統(tǒng)包型,少量 為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏蔽三芯電纜,逐步淘汰 了油紙電纜。九十年代以來,隨著大連經(jīng)濟建設的迅猛發(fā)展,負荷密度增大,環(huán)網(wǎng)開關柜 等小型設備的應用,市區(qū)變電所出線和電纜網(wǎng)供電主干線電纜開始采用較大截面單芯電纜。 單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,短段電纜可以使用,方便了電 纜敷設和附件安裝。也由此帶來了金屬屏蔽接地方式的問題。 一、單芯電纜金屬護套工頻感應電壓計算 單芯電纜芯線通過電流時,在交變電場作用下,金屬屏蔽層必然感應一定的電動勢。 三芯電纜帶平衡負荷時,三相電流向量和為零金屬屏蔽上的感應電勢疊加為零,
單芯交聯(lián)聚乙烯電纜的排列及金屬屏蔽層的接地
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單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜的排列是電纜敷設時必須注意的問題。當每相有多根電纜并聯(lián)時,電纜的排列與各根電纜負荷大小的分配有很大的關系;當系統(tǒng)發(fā)生短路事故或遭受操作過電壓時問題更嚴重。通過實例的分析,介紹其正確的敷設方法。
高壓單芯交聯(lián)聚乙烯電力電纜金屬屏蔽層接地方式探討
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電力電纜線路以其占地少、安全性高、以及利于向超高壓、大容量發(fā)展的趨勢,正在電力系統(tǒng)中得到日益廣泛的應用,10kv大截面及35kv大部分電力電纜均為單芯電纜。我局范圍內的高耗能電力用戶,35k線路部分大多采用單芯交聯(lián)聚乙烯電纜,雖然單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,方便了電纜敷設和附件安裝,但高壓單芯電力電纜在敷設安裝中還存在一些問題。本文基于電力規(guī)程相關標準,結合從現(xiàn)場安裝,維護實際,分析了高壓單芯電力電纜在應用中存在的幾個問題,并提出了一些相應看法及解決對策,以防止電纜金屬屏蔽層中存在的環(huán)流、護層端部感應電壓,并提出單芯電纜應加裝護層保護器。
單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
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單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說
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10kv單芯xlpe絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯電纜的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結構多為統(tǒng)包型,少量為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏
水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇
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在水泥廠6kv或10kv的配電系統(tǒng)中,往往要用電纜輸送數(shù)萬千瓦的電能,最大供電距離近1000m。三芯電纜的截面過大,運輸及敷設均比較困難,且同截面的單芯電纜比三芯電纜載流量要高,所以在許多工程項目中往往選用大截面單芯電力電纜。然而由于單芯電纜結構的特殊性,其在敷設方式上也有其特殊性,單芯電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇便是其中之一。本文針對中壓單芯電纜的金屬屏蔽層的接地方式選擇進行探討,并通過計算給出初步結論。
中壓交聯(lián)電纜資料廣纜
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中壓交聯(lián)電纜資料廣纜
金屬屏蔽網(wǎng)
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金屬屏蔽網(wǎng) 材質:紫銅/紅銅、磷銅(銅錫合金)、黃銅(銅鋅合金)或者其 他銅合金、各種不銹鋼絲和或者其他金屬絲。 特性:無磁、耐磨、延展性好、可以屏蔽電子、電磁等信號或者 篩分過濾氣體液體固體等。 規(guī)格:0.5—500目/英寸 幅寬:0.6-1.5m,最寬8米。 加工方式:金屬絲編織(平紋、斜紋、席型密紋編織等)或者用 金屬板沖孔拉伸成網(wǎng)。還可以做屏蔽網(wǎng)筒、屏蔽網(wǎng)罩、屏蔽網(wǎng)套 等形狀。 金屬屏蔽網(wǎng)用途:主要用于特種電纜電路、實驗室、機房等特殊 設施防輻射。電子設備、電力部門、航空航天、信息產業(yè)、軍事 設施的防電磁干擾等。 金屬屏蔽網(wǎng)規(guī)格表 目數(shù)絲徑mm孔徑mm 1223.4 1322.4 21.1911.51 21.511.2 21.611.1 2210.7 239.7 23.49.3 40.715.64 4
高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析
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隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,全社會用電量逐年增長,電網(wǎng)結構變得日益復雜.但低成本的蜘蛛網(wǎng)式的架空線不僅影響城鎮(zhèn)化的推進,也會給城市市容造成一定的負面影響,為加快城鎮(zhèn)化建設進程,提高土地資源利用率,由電纜入地工程代替架空線是現(xiàn)代化城市建設的必然趨勢.電纜敷設在地下,具有不占地面空間和維護費用較少的優(yōu)點,但隨著電纜的大量授運,電纜安裝工藝等因素所導致的電纜線路故障也越來越多
屏蔽電纜參數(shù)計算及屏蔽層與芯線間的串擾
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4.3
為分析線纜間的串擾問題,基于有限元軟件ansys分析了屏蔽電纜周圍的電磁場分布,通過計算導體所帶電荷量以及磁鏈,求得了多導體傳輸線系統(tǒng)的電感電容矩陣。針對位于地面上方的屏蔽電纜系統(tǒng)提出了一種新的表示其傳輸線參數(shù)的模型,即以大地為參考導體,建立包括芯線、屏蔽層、大地的統(tǒng)一模型,計算其相應的傳輸線參數(shù);運用所得屏蔽電纜的傳輸線參數(shù),結合傳輸線時域有限差分(fdtd)法,仿真分析了屏蔽電纜屏蔽層中的電壓、電流在電纜芯線中的耦合響應問題;基于實驗室研究設備,對同軸電纜屏蔽層與芯線之間的耦合問題進行了實驗測量,驗證了理論研究的正確性。
35kV單芯交聯(lián)聚乙烯電纜金屬護層保護的研究
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4.4
結合上海配電網(wǎng)中大截面、大長度的35kv單芯交聯(lián)聚乙烯電纜線路的工程實例,在理論計算的基礎上,論述了金屬護層感應電壓和環(huán)流在線檢測、數(shù)據(jù)分析以及狀態(tài)診斷,給出了4套降低電纜線路感應電壓和感應環(huán)流的合理化抑制方案。
正確選擇屏蔽電纜和非屏蔽電纜
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屏蔽電纜和非屏蔽之爭,以及到底哪種電纜為銅纜結構化布線網(wǎng)絡提供了最好的解決方案, 在業(yè)內已經(jīng)是由來已久。選擇非屏蔽雙絞線(utp)電纜和錫箔雙絞線(ftp)(或美國眾所周 知的屏蔽雙絞線(sctp)并不是一個很容易做出的決策。事實上,從各種選項中選擇適當?shù)?屏蔽技術,并確保這些技術的正確安裝和運行,要遠比ftp或utp的選擇重要的多。 世界各地的一般慣例有所不同。在英國、大多數(shù)歐洲、美國和亞洲國家,通常把utp電纜 作為最經(jīng)濟的、并足以滿足大多數(shù)安裝要求的選項。在德國及歐洲的其它國家,包括法國、 瑞士和奧地利,ftp則占主導地位。在安裝系統(tǒng)時,真正的問題之一是數(shù)據(jù)完整性。屏蔽 系統(tǒng)的根本目標是防止數(shù)據(jù)受到潛在的電磁干擾(emi),如工業(yè)設施和機場及運行關鍵系 統(tǒng)的地方,如軍事基地和醫(yī)院。 設計精良、安裝正確的ftp布線網(wǎng)絡無疑將改善非屏蔽系統(tǒng)上
超高壓交聯(lián)電纜金屬套性能商榷
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超高壓交聯(lián)電纜金屬套性能商榷
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職位:暖通設計經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林