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[电缆价格]分析回线对电缆罩感应电压的影响

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  当高压单芯电缆运行时,在电磁场的作用下,金属护套上会产生感应电压,一旦安装回线,回路电流就会通过回线而不经过地面。且通过返回线的磁通量抵消了部分电缆。核心电流产生的磁通量降低了电缆护套的感应电压。极电缆;回归线;铺设方法;金属护套;感应电压中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2011)14-0271-01简介单极电力电缆导体金属护套可视为主要和次要绕组变压器。电缆导体通过交流电时,在其周围产生的一部分磁力线将与金属互连,这将导致由金属护套引起的电压的产生。应电压的幅度与流过电缆导体的电流和线路的长度成比例。电缆线很长并且导体中流动的电流很大(特别是单相短路故障)时,金属护套上的感应电压可能构成死亡危险并导致绝缘体破裂。鞘。

分析回线对电缆罩感应电压的影响_no.243

  回线的功能和所选返回线的功能当金属护套的单相短路故障发生单相短路故障时,短路电流作为环路和护套的感应电压很高。加返回线后,循环电流通过返回线返回而不通过地面。
  回线的存在使得外部护套绝缘和过电压频率过电压浪涌与相位接地时的地电位无关,并且磁通量穿过平衡返回线电缆芯的一部分的接地电流。量,降低护套的感应电压。
  回线选择规范根据相应的标准直接在110kV AC单芯线层中的单个点接地。下列任何一种情况下,必须沿电缆布置平行返回线:(1)在短路情况下由电缆金属层产生的电源频率引起的电压超过电缆的绝缘电阻。缆护套或护套电压限制器频率下的耐受电压; (2)必须去除电缆相邻弱电线的电干扰力。路的选择和调整应符合下列规定:(1)回路的阻抗和两端的接地电阻应能抑制由此引起的过电压。缆金属层电流的频率,以及满足最大瞬态电流的横截面。(2)返回线的布局必须使电缆运行期间在返回线上产生的损失最小化; (3)当电缆线路的一个端子安装在控制面板或变电站中时:返回线路必须连接到电源中性线接地的接地网络。地回路的横截面必须通过热稳定性计算确定,并且可能在瞬态条件或故障电缆期间引起电流流动。路的阻抗和两端的接地电阻应与系统中的最大零序电流和返回线路上感应电压的允许值相匹配。

分析回线对电缆罩感应电压的影响_no.20

  避免腐蚀,返回地线必须有绝缘层。了减少地面返回线上的交通和损失,如果电缆没有改变位置,地面上的返回线必须考虑换位。设方法的单相接地故障电流基于回路,降低了金属护套的感抗,消除了接地网接地电阻的影响。了使数值最小化,返回线应尽可能小地放置在电缆上,但三根电缆的单相接地故障概率相等,因此距离必须与三根电缆的距离相同。且,在正常操作中,必须在返回线路中不产生感应电流以避免欧姆损耗,从而在正常操作中返回线路上的感应电压必须尽可能为零。

分析回线对电缆罩感应电压的影响_no.235

  工程应用中,有两种方法可以放置返回线。种是并联布置,在铺设时更容易实现,但在正常操作期间也在返回线上产生感应电压,另一种布置如图1所示(开三到七)。正常操作中,必须在返回线路中不产生感应电流以避免欧姆损耗。此,在正常操作期间,返回线上感应的电压必须为零。了实现上述目的,返回线通常采用这种布置。
  导体电缆护套的感应电压的计算和讨论下面的例子用于计算两种放置返回线的方法和没有返回线的护套的感应电压。
  110 kV回路电缆线参数:电缆导体电缆电流I = 680 A,短路电流IF = 50 kA,电缆距离S = 0.25 m,电缆护套长度l = 0.3 km,金属电缆护套半径rs= 0.064 m,矿用电缆接地电阻R =0.4Ω。电缆回路附近有一条返回线P(非磁性导体)时,它与三相电缆之间的距离用图2所示的关系表示。上计算结果(1)至(2)是三相环形电缆返回线后护套的感应电压。

分析回线对电缆罩感应电压的影响_no.156

  
  回线的截面为400mm²,矿用电缆半径rp = 11.28mm,电阻为0.1Ω/ km,返回线与电缆之间的距离为S = 250mm。据下面的公式如上所述,计算两条返回线和三相上的感应电压。
  缆金属护套的感应电压结果如表1所示。据上述计算结果,当线路正常工作时,与电缆平行的返回线路上的感应电压为12, 33 V,影响护套的感应电压。

分析回线对电缆罩感应电压的影响_no.286

  大感应电压从23.22 V增加到25.37 V.当返回线布置为“三开七”时,返回线上感应的电压为0.256V,这对每个屏蔽的感应电压几乎没有影响。了规范的要求。论在不同条件下计算电缆护套的感应电压可以得出以下结论:在正常运行中,并联回线有自己的感应电压,这对护套的感应电压有一定的影响。布置七个开口时,在返回线路上不产生感应电压,并且没有环路损耗。
  路的选择和安装也会对护套的感应电压产生一些影响:回路的截面越大,电缆越近,金属护套的感应电压越低。
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