较长的电缆长度会对金属护套造成过大的应变,从而缩短电缆的使用寿命,危及人身安全。应到屏蔽心脏的电压的相位的计算模型被建立,则得到的单导体电缆的金属护套的感应电压的表达和在不同长度的单导体电缆线的感应电压实现正常操作条件。芯金属护套理论EMF电压感应最后一个横互连接地电缆段分类号:TE937文献代码:A文章编号:1674-098X(2014)12(c)中的-0073-02Calcul诱导金属护套CableCai CaofengAbstract的电压和破碎到110千伏到导体:长的电缆线可以产生高感应电压,从而降低电缆的使用寿命,危及生命的安全构建体的金属护套计算三相导体对金属护套的感应电压的模型单导体电缆金属护套的表达。键词:单芯电缆;金属护套;电磁场理论;感应电压;交叉连接接地;分段随着架空电力线走廊日益短缺以及城市地区电缆技术的发展,110 kV高压电缆正变得司空见惯。
工程实践中,为了提高单芯电力电缆线路的传输容量,可以采用电缆金属护套接地的方法,但不可避免地产生感应电压。属护套。电缆线长,将电缆的金属护套的感应电压达到一个高值,威胁人身安全,并增加护套的电枢电流,导致过高温度的电缆的,这会影响其载流量和使用寿命缩短。此,必须采取相应的措施来减少或消除金属护套的感应电压。于电缆负载,短路电流和三相电缆布置等因素导致电缆长度是控制电缆护套感应电压的主要因素,因此降低电缆的长度电流是分段电缆。疗。

项目中使用的传统设计公式估计金属护套的感应电压时,配方极其复杂并且使用非常麻烦。此,在传统计算公式的基础上,改进了计算金属护套感应电压的公式,推导出了简单的感应电压计算公式。
缆的感应电压和问题的原因对于单根导线电缆,金属护套的感应电压可能达到很高的值,危及人的安全并缩短电缆的使用寿命。此,有必要检查感应电压并采取有效的限制措施,将电缆护套的感应电压限制在规定的范围内。线和金属护套或单导体电力电缆的屏蔽可以被认为是双绕组变压器线圈。电缆穿入交流电,由电流导体产生的磁通的一部分铰接与金属护套或屏蔽层和磁通的那部分引起电压的由屏蔽层引起的代[2]。感应电压的幅度正比于电缆线,幅度和频率的电流的,从子的布置和金属护套的平均半径的中心的距离的长度的比的对数。果单极电缆的屏蔽的两端接地,fermé.Lorsque电缆是在正常操作中屏蔽的感应电压生成的路线上的环形流,流在屏蔽的电流大小的顺序相同的驱动器的充电电流,导致严重的环路损耗。
缆很热,影响其使用寿命和承载能力。照要求[1],套筒或单导体电缆线的金属屏蔽必须直接至少在该行的一个点,并且在所述护套的任何点处的正常的感应电压或接地不接地金属屏蔽应符合下列要求:(1)如果不采取安全措施防止人员与金属护套或护罩任意接触,则不应满载时不得超过50 V; (2)采取安全措施防止人员与金属护套或护罩任意接触时,在正常满负荷条件下,不得超过300V。制感应电压的主要措施:金属护套的接地一端接地,金属护套一端接地,金属护套接地[3-4] ]。属护套两端有一条长接地线:当单点直接接地方法不能满足文献[1]的要求时,海底电缆,可以在电缆中使用35kV或更低或35kV或更高的具有低传输容量的高压电缆。路的两端直接接地(如图1所示)。高于35kV的高压电缆线路短路或利用率很低时,可采用完全接地方式。这种情况下,没有必要安装护套。果可以减少与操作和维护相关的工作量,金属护套上就会有循环,这通常不是不合适。属护套的一端接地,一端接地(一点),另一端通过护罩接地(见图2)。缘的其他部分是接地不会形成可以减少或减少的回路。除流量有助于提高电缆的传输容量和安全运行。
金属导管一端的接地电缆线连接到架空线时,直接接地端子必须安装在连接架空线的一端,保护器安装在另一端,可以减少金属护套上的冲击波。接接地端子的地线必须在接地之前互连。图2所示。属护套互连接地当电缆线很长(通常超过1000米)时,可以考虑电缆护套交叉连接以降低感应护套电压。缆。图3所示在正常操作阶段将电缆的金属护套的感应电压几乎为零,但当短路在系统中发生,平衡到磁感应相导致高的感应电压在金属护套中甚至外护套的绝缘破坏。
此,三相电缆线必须在两端直接接地,并且当交叉连接金属护套时,需要护套限制器来限制金属护套或护罩在该过程中的电压。态的系统。缆段设计单芯电缆金属护套的接地电压和相间电压与各种因素有关,包括电缆负载,短路电流,电缆布局三相,电缆长度等因素。电缆负载,
矿用电缆短路电流和三相电缆布局等因素的情况下,电缆段的长度是控制电缆感应电压的主要因素。此,在设计电缆段的长度时,为了确保感应电压满足规范要求,通常希望增加电缆长度,这可以加速电缆长度。

目进展,二是降低项目成本,降低事故率。是,光盘的长度不能无限制地增加,主要原因如下:由于生产原因,如装载和卸载电缆,电缆长度必须限制在直径和限制要求每周转盘和装运盘的负载。舒服的结构对于110千伏及以上的高压电缆,由于其重量很大,例如,电缆缠绕着一根长330米,长500米的电缆,直径约4m,质量约20t。构造电缆期间的拉力也是相对重要的。引力必须控制在不超过允许值的范围内。以运输的电缆在运输过程中必须用特殊的卷轴包围。轴的直径必须满足一定的要求。此,随着子盘的长度增加,
矿用电缆还必须考虑卷轴的直径和长度。样,运输车辆和运输走廊的要求也更高。

缆引起的电压计算如图4所示。是一个三相线,对于平衡的三相负载电流电缆线,可以认为是均匀的金属屏蔽[5, 6,7]。此,相导体的平行导体(屏蔽),其中相导体到屏蔽的几何平均半径,近似等于(平行导体的几何平均半径)。

相位电缆的屏蔽由于目前形成的磁通量的表达:相同相位屏蔽由于导体的当前层,将所得流量的总和的表达:所述层的磁通量的总和因此,相位屏蔽:获得相位保护层的纵向感应电压的表达:其中是在金属护套上感应的电压梯度,单位V,电缆的长度,单位是m,角频率。
论上述分析可以得出结论,在相同条件下,电缆长度是金属护套上感应电压的决定因素。

短电缆的长度可以有效地降低电缆金属护套上的感应电压值。目前的设计中,电缆长度不仅应与电力电缆的生产,运输和结构相结合,还应计算金属护套的感应电压,以确保电感的电压。属护套符合规格要求。
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