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。
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。
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
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
電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討
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隨著電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,大量的電力電纜的運行帶來了電纜金屬屏蔽層電流過大等問題,導致電纜效率降低,縮短使用壽命,也增加了電力運行的風險。金屬屏蔽層通過正確的接地方式,可以有效抑制暫態(tài)過電壓及消除環(huán)流,降低工程造價。
中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結構的選擇
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本文探討和介紹了中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結構的形式和工藝特點,為金屬屏蔽截面的確定和金屬屏蔽截面的計算提供方法,并列出了實例參考。
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(chǎn)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(chǎn)
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
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
單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
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結合萊鋼陳家莊變電站35kv高壓單芯電力電纜金屬護層環(huán)流嚴重造成的電力事故,對單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系進行分析,介紹了單芯電纜護層接地方式的選擇。
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(nèi)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。
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
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
電力電纜屏蔽層接地方式探討
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電力電纜屏蔽層接地方式探討
35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析
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本文闡述了單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的作用,分析了金屬屏蔽層斷裂引發(fā)電纜單相接地的原因及使用中出現(xiàn)的問題,提出了防范的措施。
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(chǎn)廠家的注意,防止類似問題再次發(fā)生。
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
35~110kV單芯電力電纜金屬護層接地方式的探討
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闡述高壓單芯電力電纜金屬護層感應電壓的形成及危害,結合gb50217-94《電力工程電纜設計規(guī)范》,介紹金屬護層感應電壓的計算,分析對比接地方式工作原理、適用范圍,供工程設計、安裝施工參考。
電力及二次電纜屏蔽層接地方式探討
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電力及二次電纜屏蔽層接地方式探討
高壓單芯電纜金屬層接地方式應用分析
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隨著經(jīng)濟和電力系統(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)范對單芯電纜在設計中的三種接地方式和感應電的計算方法,分析了各種接地方式的利弊,總結推薦了電纜工程設計中接地方式的選擇原則。
關于電廠電纜屏蔽層接地方式探討
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4.5
關于電廠電纜屏蔽層接地方式探討
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職位:二級結構工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林