更新日期: 2025-04-16

外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜的影響分析

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外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜的影響分析 4.8

對于電力電纜來說,由于電磁耦合的存在,當(dāng)電纜長度不同時其外護(hù)層應(yīng)采取單點接地、全接地(兩端接地)、交叉互聯(lián)接地等方式,避免由于外護(hù)套接地不當(dāng)產(chǎn)生環(huán)流;電纜敷設(shè)應(yīng)注意保護(hù)外護(hù)套,避免損壞,造成外護(hù)套多點接地產(chǎn)生環(huán)流。在環(huán)流回路中接觸不良局部產(chǎn)生高溫過熱或由于環(huán)流過大所產(chǎn)生高溫過熱會對電纜的絕緣造成不良影響,甚至燒毀電纜絕緣。針對幾條運行電纜外護(hù)套環(huán)流的實測和一條在試驗中燒壞的電纜的初步分析,為運行中電纜的外護(hù)套接地方式和電纜試驗提出了參考意見。

4-9外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜影響的分析

4-9外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜影響的分析

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故障分析與反措 1 外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜 影響的分析 劉民 2 李明 1 姚金霞 2 張春旭 1 (1.山東煙臺供電公司2.山東電力研究院) 摘要對于電力電纜來說,由于電磁耦合的存在,當(dāng)電纜長度不同時其外護(hù)層應(yīng)采取單點接地、 全接地(兩端接地)、交叉互聯(lián)接地等方式,避免由于外護(hù)套接地不當(dāng)產(chǎn)生環(huán)流;電纜敷設(shè)應(yīng)注意 保護(hù)外護(hù)套,避免損壞,造成外護(hù)套多點接地產(chǎn)生環(huán)流。在環(huán)流回路中接觸不良局部產(chǎn)生高溫過熱 或由于環(huán)流過大所產(chǎn)生高溫過熱會對電纜的絕緣造成不良影響,甚至燒毀電纜絕緣。本文針對幾條 運行電纜外護(hù)套環(huán)流的實測和一條在試驗中燒壞的電纜的初步分析,為運行中電纜的外護(hù)套接地方 式和電纜試驗提出了參考意見。 關(guān)鍵詞電纜外護(hù)套接地方式感應(yīng)放電環(huán)流 0引言 近年來隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,城區(qū)用電負(fù)荷迅速增長,城區(qū)改造大量架空線路入地,新上 負(fù)荷多采用電纜

淺談電力電纜接地環(huán)流故障分析與處理 淺談電力電纜接地環(huán)流故障分析與處理 淺談電力電纜接地環(huán)流故障分析與處理

淺談電力電纜接地環(huán)流故障分析與處理

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伴隨著經(jīng)濟(jì)的增長和社會的進(jìn)步,我國電力系統(tǒng)發(fā)展進(jìn)程不斷增速,整體管理機(jī)制和控制措施呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢,為了進(jìn)一步提高電能使用效率,電網(wǎng)建設(shè)機(jī)制和故障管理成為了各界關(guān)注的焦點,要對電力電纜接地環(huán)流進(jìn)行固定的檢測和系統(tǒng)化處理.文章對電力電纜基本構(gòu)成進(jìn)行了分析,并集中闡釋了電力電纜接地環(huán)流過程中出現(xiàn)的故障.

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高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流產(chǎn)生原因及減小環(huán)流方案探討 高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流產(chǎn)生原因及減小環(huán)流方案探討 高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流產(chǎn)生原因及減小環(huán)流方案探討

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高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流產(chǎn)生原因及減小環(huán)流方案探討 4.5

本文介紹了目前國內(nèi)對高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流的要求,分析了高壓電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流產(chǎn)生原因,最后提出減小電纜環(huán)流的方案。

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單芯電力電纜護(hù)層接地及護(hù)套損傷危害性分析 單芯電力電纜護(hù)層接地及護(hù)套損傷危害性分析 單芯電力電纜護(hù)層接地及護(hù)套損傷危害性分析

單芯電力電纜護(hù)層接地及護(hù)套損傷危害性分析

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單芯電力電纜護(hù)層接地及護(hù)套損傷危害性分析 4.7

分析了單芯電力電纜非磁性金屬護(hù)層接地方式及絕緣護(hù)套損傷危害,指出在客運專線鐵路供電單芯電纜敷設(shè)、成品保護(hù)及運營維護(hù)過程中,應(yīng)重點關(guān)注的問題及應(yīng)對措施。

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牽引電流對電力電纜影響的分析與對策

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牽引電流對電力電纜影響的分析與對策 4.7

隨著電氣化鐵路的開通和運營速度的不斷提高,牽引供電系統(tǒng)形成的巨大電磁場以及回流系統(tǒng)的泄漏電流,對附近平行架設(shè)和埋設(shè)的電力、信號、通信電纜的影響越發(fā)突出。由于大地回流的影響,平行接觸網(wǎng)敷設(shè)的電力電纜燒損故障的發(fā)生率明顯增多。針對平行接觸網(wǎng)敷設(shè)的電纜燒損故障情況,通過設(shè)備管理單位對故障電纜處理方法的調(diào)研,本文研究和闡述了牽引供電系統(tǒng)中大地回流對平行埋設(shè)電力電纜產(chǎn)生影響的原因和解決方法,對電氣化鐵路的正常運行有著現(xiàn)實的意義。

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多回同相多根并聯(lián)高壓電力電纜電流分布及金屬護(hù)套環(huán)流計算 多回同相多根并聯(lián)高壓電力電纜電流分布及金屬護(hù)套環(huán)流計算 多回同相多根并聯(lián)高壓電力電纜電流分布及金屬護(hù)套環(huán)流計算

多回同相多根并聯(lián)高壓電力電纜電流分布及金屬護(hù)套環(huán)流計算

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多回同相多根并聯(lián)高壓電力電纜電流分布及金屬護(hù)套環(huán)流計算 4.7

為研究多回同相多根并聯(lián)電力電纜線路環(huán)流及電流分布,建模并結(jié)合實際線路進(jìn)行了計算。首先建立了等值電路計算模型,推導(dǎo)了多回同相多根并聯(lián)電纜線路環(huán)流及電流分布計算方程并編制求解程序。然后對實際設(shè)計的某24根電纜同溝布置的多回同相雙根并聯(lián)電纜線路護(hù)套環(huán)流及同相并聯(lián)電纜電流分布進(jìn)行了計算、優(yōu)化。結(jié)果顯示:同相并聯(lián)的兩根電纜線路并未對該相負(fù)荷電流進(jìn)行均分,其上通過的電流大小不相等;2種不同線路布置方式中,有一種的電纜電流分布不均勻程度及護(hù)套環(huán)流相對另一種均得到了明顯改善;以較好方式布置的220kv線路一、二的相序為bca/abc時,其同相并聯(lián)電纜線路電流分布不均勻程度、護(hù)套環(huán)流均最小。

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雙回路電纜護(hù)套環(huán)流計算及影響因素分析

雙回路電纜護(hù)套環(huán)流計算及影響因素分析

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雙回路電纜護(hù)套環(huán)流計算及影響因素分析 4.5

雙回路電纜護(hù)套環(huán)流計算及影響因素分析

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雙回路電纜護(hù)套環(huán)流計算及影響因素分析 4.8

為分析電纜線路中的環(huán)流,推導(dǎo)了雙回路敷設(shè)電纜護(hù)套環(huán)流的計算方程,并自行編制運算程序?qū)崿F(xiàn)了計算機(jī)求解。結(jié)合某電力設(shè)計院兩回路電纜的實際敷設(shè)及運行參數(shù),計算了直線排列交叉互聯(lián)情況下電纜護(hù)套中的環(huán)流,并對影響金屬護(hù)套中環(huán)流值大小的相關(guān)因素作了簡單分析,減小環(huán)流值的方法有增大接地電阻、使電纜緊密排列、保證電纜交叉互聯(lián)段長度相等等。同時,提供了對應(yīng)單回路敷設(shè)情況下的計算結(jié)果進(jìn)行比較,結(jié)果表明計算護(hù)套環(huán)流時雙回路不能以單回路情況簡化。相關(guān)推導(dǎo)過程及程序設(shè)計思想可推廣應(yīng)用于雙回路電纜的其它敷設(shè)形式或更高回路數(shù)的電纜線路。

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220kV高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析

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220kV高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析 4.7

220kV高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析

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外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜影響分析精華文檔

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220kV高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析

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220kV高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析 4.5

根據(jù)單芯xlpe電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算模型,編寫c++程序,計算了交叉互聯(lián)單元內(nèi)三段電纜布置方式和段長不一致時的金屬護(hù)套環(huán)流,并將計算結(jié)果與現(xiàn)場測試結(jié)果進(jìn)行比較分析。根據(jù)計算和現(xiàn)場測試結(jié)果,一個交叉互聯(lián)單元內(nèi)三段電纜的段長和布置方式不一致對金屬護(hù)套環(huán)流有影響,當(dāng)電纜采用直角三角形和水平布置方式時影響尤為嚴(yán)重。為減小金屬護(hù)套環(huán)流,高壓單芯電纜應(yīng)盡可能采用正三角形布置方式且保證三段電纜布置方式一致,段長盡量相等。

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高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算與分析 高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算與分析 高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算與分析

高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算與分析

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高壓單芯電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流計算與分析 4.6

金屬護(hù)套環(huán)流會引起電纜護(hù)套發(fā)熱,降低電纜載流量,為深入研究金屬護(hù)套環(huán)流,本文建立了單芯電纜金屬護(hù)套環(huán)流的計算模型,并進(jìn)行了實例驗證,最后在計算模型的基礎(chǔ)上對交叉互聯(lián)系統(tǒng)中電纜間距對金屬護(hù)套環(huán)流的影響進(jìn)行了研究。

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地埋電力電纜塑料外護(hù)套腐蝕因素分析及評價 地埋電力電纜塑料外護(hù)套腐蝕因素分析及評價 地埋電力電纜塑料外護(hù)套腐蝕因素分析及評價

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地埋電力電纜塑料外護(hù)套腐蝕因素分析及評價 4.4

對地埋電力電纜塑料外護(hù)套土壤腐蝕影響因素進(jìn)行了分析,采用專門針對土壤對塑料電纜外護(hù)套腐蝕檢測的手段和方法,根據(jù)實地及實驗室檢測分析的數(shù)據(jù),建立不同因素對電纜外護(hù)套的腐蝕等價評價,并提出避免腐蝕發(fā)生的相應(yīng)措施。

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電力電纜鋼絲鎧裝層對電纜性能影響

電力電纜鋼絲鎧裝層對電纜性能影響

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電力電纜鋼絲鎧裝層對電纜性能影響 4.3

電力電纜鋼絲鎧裝層對電纜性能影響 ------------------------------------------------------------------------------- 如果電力電纜鋼絲鎧裝選購層質(zhì)量不好,那將對電纜產(chǎn)生很大影響 1、 假如要垂直敷設(shè)會有可能把,部分鋼絲拉斷,鋼絲拉斷后,電纜運行時間長的話,電纜有 可能會擊穿,報廢 2、 鎧裝本身對電纜起到保護(hù)作用,直接對電纜沒有什么電性能方面的影響,只是鎧裝層不好 的話,在敷設(shè)時可能做電纜造成損傷?? 3、 在敷設(shè)安裝使用時會造成鎧裝層拉力不一致可能導(dǎo)致部分鋼絲被拉斷。如鋼絲拉斷過多則 容易造成電纜因敷設(shè)長度的自身重量拉斷電纜。 4、 鋼絲鎧裝起加強(qiáng)電力電纜牽引力作用,鋼絲不好,在大的牽引力作用時會斷裂從而使電力 電纜受到較大的應(yīng)力,可能會使電力電纜直接拉斷或接頭外斷開,造成事故。

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對電力電纜入地改造問題的分析

對電力電纜入地改造問題的分析

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對電力電纜入地改造問題的分析 4.6

電纜的入地改造是電力行業(yè)發(fā)展的一個必然趨勢和結(jié)果,也是科學(xué)、合理的發(fā)展方向。它不僅能合理布置城市電力線路,加快城市規(guī)劃,還能使電力線纜得到更有效的保護(hù),帶來更多的效益。本文結(jié)合自身從事電力建設(shè)工作的經(jīng)驗,就10kv電纜線路入地的改造這一問題進(jìn)行相關(guān)的分析。

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外護(hù)套環(huán)流及接地不良對電力電纜影響分析最新文檔

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環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護(hù)套多點接地 4.3

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環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護(hù)套多點接地 4.4

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電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用

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電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用 4.5

電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用 1.概述 接地用以:防止人身受到電擊,確保電力系統(tǒng)正常運行,保護(hù)線路和設(shè)備免遭損壞, 還可防止電氣火災(zāi),防止雷擊和靜電危害等。 電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地的作用有: (1)電纜線芯雙屏蔽和金屬護(hù)套的電容電流有一回路流入大地; (2)當(dāng)電纜對金屬護(hù)套或屏蔽發(fā)生短路時,短路電流可流入地下; (3)電纜線芯絕緣損傷后發(fā)生相間短路發(fā)展至接地故障時,故障電流通過接地線流 入地中; (4)電纜中的不平衡電流引起的感應(yīng)電壓、通過地線與大地形成短路,防止電纜對 接地支架存在電位差而放電閃絡(luò)。 現(xiàn)在大量使用的交聯(lián)電纜,分相屏蔽,屏蔽層分金屬(銅帶)層和半導(dǎo)電層。半導(dǎo)電 層中含有膠質(zhì)碳,可起到均勻電場的作用;同時碳能吸收電纜本體細(xì)小間隙中因空氣電離產(chǎn) 生的敗壞物,均勻電場,以保護(hù)電纜絕緣。 金屬屏蔽層的作用: 第一:保持零電位,使纜芯之間沒有電位差; 第二:在

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XLPE電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流在線檢測高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實時性研究 XLPE電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流在線檢測高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實時性研究 XLPE電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流在線檢測高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實時性研究

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XLPE電力電纜金屬護(hù)套環(huán)流在線檢測高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實時性研究 4.3

結(jié)合在windows98平臺上利用c++builder5開發(fā)xlpe電力電纜金屬護(hù)套多點接地環(huán)流在線檢測系統(tǒng)的開發(fā)實際,提出了一種如何利用多線程技術(shù)提高windows98下高速數(shù)據(jù)采集的實時性可靠方法.

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高壓電纜金屬護(hù)套環(huán)流分析 4.3

高壓電纜金屬護(hù)套環(huán)流超標(biāo)會嚴(yán)重影響運行電纜的載流量,加速電纜絕緣老化。為確保高壓供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,應(yīng)積極研究電纜護(hù)套環(huán)流問題。通過金屬護(hù)套環(huán)流矩陣計算模型,定性分析出影響環(huán)流大小的因素并提出其限制措施。

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單芯電力電纜外護(hù)套故障的查找 單芯電力電纜外護(hù)套故障的查找 單芯電力電纜外護(hù)套故障的查找

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單芯電力電纜外護(hù)套故障的查找 4.4

本文通過對某總變聯(lián)絡(luò)線單芯電力電纜在運行中出現(xiàn)外護(hù)套破損后,通過采用電感沖擊沖閃法對故障類別、故障距離進(jìn)行分析,并結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗,闡述了單芯電力電纜外護(hù)套故障的解決方法。

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大外徑電力電纜聚乙烯外護(hù)套開裂問題的探討 大外徑電力電纜聚乙烯外護(hù)套開裂問題的探討 大外徑電力電纜聚乙烯外護(hù)套開裂問題的探討

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大外徑電力電纜聚乙烯外護(hù)套開裂問題的探討 4.4

針對大外徑電力電纜聚乙烯外護(hù)套開裂現(xiàn)象,對其開裂原因進(jìn)行分析探討,提出解決措施。

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電力電纜的熱伸縮對電纜中間接頭的質(zhì)量影響

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電力電纜的熱伸縮對電纜中間接頭的質(zhì)量影響 4.7

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蘭州市區(qū)地下電力電纜對環(huán)境的電磁影響分析 4.4

在參照架空輸電線路電磁環(huán)境特性及其影響因子的基礎(chǔ)上,分析預(yù)測了地下電力電纜對電磁環(huán)境的影響,識別和篩選了地下電力電纜的環(huán)境影響因子,并對蘭州市區(qū)三條典型地下電力電纜的電磁環(huán)境進(jìn)行實測,驗證其對環(huán)境的影響,分析電纜在地下及地面上磁場衰減規(guī)律,最后得出其周圍會產(chǎn)生一定的工頻磁場,但遠(yuǎn)小于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中的公眾暴露限值,同時,也不會對所提出的敏感對象產(chǎn)生干擾。

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單芯高壓電力電纜外護(hù)套故障分析及預(yù)防

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單芯高壓電力電纜外護(hù)套故障分析及預(yù)防 4.5

通過對運行中單芯高壓電纜外護(hù)套故障的調(diào)查和分析,提出應(yīng)采取的對策及在停電狀態(tài)下的檢測方法。

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鄭雋堯

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