摘要:随着人口和电力需求的不断增加,电缆越来越多地用于城市网络的建设,促进了电力部门的可持续发展。

一方面,保护电缆。应电压的存在的影响也越来越受到关注。此基础上,从相应的理论,计算和分析的技术实例,研究和探讨了电缆布置对金属护套感应电压的影响。
缆布局感应电压数量中图分类号:TM75文件编号:A文章编号:1672-3791(2019)03(a)-0039-02城市化建设持续加速有利于中国电力部门的快速发展。这种情况下,电缆由于其可靠性,小尺寸和易于维护而广泛用于城市交通网络中。于城市交通网络中使用的大多数电缆都是XLPE电缆,因此电力电缆的金属护套在运行期间会产生感应电动势。外,电缆的布置是不同的,因此金属护套的感应电压也是不同的。这方面,有必要加强对电缆布置对金属护套的感应电压的影响的研究,以确保电缆操作的稳定性和可靠性。属电缆护套的感应电压概述在建造城市电网时,高压输电线路中的大多数电力电缆都是XLPE(交联聚乙烯)电缆。XLPE电缆在工作期间与电流接触时,在XLPE电缆周围产生交变电磁场,并且电缆的金属护套形成在电磁场中感应的一定电动势。常,电缆线越长,充电电流越短,金属电缆护套的感应电压越高。这方面,在电缆线路的技术结构中,要避免由金属护套引起的电压引起的电缆过度损坏,人员安全等,布线的科学设计和科学选择电缆金属护套的接地形状金属护套两端的循环提高了电缆操作的安全性和稳定性。中国电缆金属护套接地的所有条件下,不难看出,在特定的接地过程中,大多数接地方法都是连接。叉和不对称终止。
在这些,如果信号接地并采用非对称接地方法,可以大大减少低频干扰,通常在无法安装等电位导体时使用,传输模拟信号并使用静态屏蔽。于普通电缆,如果两端系统相互独立,则采用两端接地方式,如果它属于同一系统。体情况应根据当地条件选择接地方法。旦电缆的金属护套断裂,不仅金属护套的接地分布会相对分散,而且金属护套的循环也会大大增加电缆损耗,这将有不同程度的对电缆的正常使用产生负面影响。常,电缆的布置是不同的,并且金属护套的循环的影响将是不同的。同的布置包括水平布置和垂直布置。缆布置对金属护套感应电压的影响电缆布置对金属护套感应电压的影响目前,在城市电网建设过程中,管道敷设是已成为一种广泛使用的方法。设管道时,主要有3×7和2×10规格[1]。时,在铺设高压电缆线路时,为了提高散热性能,110 kV以上的高压电缆经常放在管道的外层,这在一些限制中测量电缆布置的选择。
角,水平和垂直对准是110 kV以上高压电缆的最常见布置。某地区110kV电缆线路工程为例,已知电缆铁心的额定电流为698A。据上述公式,金属护套的感应电压为计算每单位长度的电缆长度,得到以下结果:垂直排列时,直线三角形和水平方向,A相分别为91.6∠73.3,80.6∠81 ,2,89.8∠72.9和B阶段72.4∠-30,71.6∠-31.3和70.8∠-30。是91.6∠-133.3,79.8∠133.3,89.8∠-135.9。注意,“∠”表示与相A的主电流的相位差。述分析表明在电缆垂直对准下金属护套的感应电压是与电缆水平布置下的金属护套的感应电压差别不大。属护套的感应电压根据两个因素而变化:电缆敷设距离之间存在一定的关系,即三相导体的间距在水布置下为230 mm,间距为导体之间的垂直距离为240 mm。反,在芯线电流相同的情况下,三角形布置的电缆的金属护套具有较低的感应电压。缆布局对互连金属护套感应电压的影响在建设城市电网的过程中,电缆在给定范围内的布局是随机混合的。了分析单环电缆的金属护套的感应电压之外,还需要分析双环电缆的金属护套的感应电压。设双回路中任何电缆的三相平衡是一致的,并且线路的负载电流也是一致的。
电磁学的基础上,可以根据公式[3]计算出长度单位金属外壳的感应电压。110kV电缆线项目为例,众所周知,线路敷设过程中使用的电缆是YJLW03-110kV-1000mm2型交联聚乙烯护套铜芯电缆,直径导体为38 mm,电缆夹为0.4 mm,金属电缆护套为16 mm,半导体缓冲防水带为2.5 mm,外径为电缆长度为107.3 mm,电缆充电电流设计为750A,金属电缆护套的接地电阻为0.6Ω,电缆另一端为0.13Ω护套的电阻为0.03Ω。考三段电缆的接地,根据上述公式计算电缆金属护套的感应电流。当注意,由于金属护套的感应电压与金属护套的地流紧密相关,因此还需要计算电缆的金属护套的接地电流。整的分析,电缆的认知布局对金属护套敏感。张的存在的影响。算结果如下:布线水平间隔200毫米,电缆段在300到500米到700米之间,在450米到500米到550米之间,在400米和500米之间以及之间500 m和500 m和最大交叉耦合电压两个44.8,21.1,26.5,16.3,金属护套的接地循环为59,27.8,34.9,21.5;电缆布局为垂直间距450 mm,电缆分段为300 m至500 m,450 m至500 m和400 m 500m-600m,500m-500m-500m,最大感应电压V连接的数量为51.2,24.3,
矿用电缆33,16.3,金属护套的接地电流为67.4,32,43.5,21.5。述分析表明,电缆间距和电缆段的长度也是金属电缆护套感应电压的决定因素。电缆段的长度不平衡时,电缆的金属护套会产生相对较大的电压。时,矩形三角形排列的金属护套的感应电压明显低于水平排列和垂直排列的感应电压;在条件确定的情况下,电缆间距越大,金属电源鞘的感应电压越高,从而使电缆段的长度平衡。水平和垂直布局下,流量更可能发生,并且随着流量的增加,电缆的损耗也更大。以看出,直线三角形布置在单环或双环中具有相当大的优势。这方面,可以给予优先考虑。而,许多因素会影响电缆金属护套的感应电压。进行混合布置时,相关人员必须充分了解影响互连电缆金属护套引起的电压的因素,并且可能基于分割和电缆之间的真实情况。电缆的布局和间距水平,进行完整的分析,以确保电缆线工程的科学和准确的设计,并确保设计的混合配置不仅满足要求技术建设,也提供最佳效益。之,随着我国电力需求的不断提高,电缆的过高电压会增加金属护套的感应电压,
矿用电缆从而降低电缆的使用寿命,严重威胁着人们的生命。此基础上,所涉及的服务和人员更加重视电缆的布局,这取决于许多因素,包括电力部分的长度,电缆的间距和电缆布局。了减少电缆布置对金属护套感应电压的影响,人员必须依靠工程实践并对电缆布局进行科学选择。常,在相同条件下,直线三角形布置可以有效地降低电缆金属护套上的感应电压。这方面,在实践中,设计可以是分层的。
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