高压交联电缆将在运行期间在金属屏蔽层和铠装层中产生感应电压和电流。果处理不当,电缆会发热,增加损耗,并导致严重的短路事故,接地和燃烧。
电气系统中,高压电缆系统的感应电压的计算以及结构的正确接地特别重要。题:随着国民经济的快速发展,超高压,智能,计算机,手机和高速铁路领域都得到了迅速发展。们正在充分利用高科技带来的便利和幸福。中国高压电缆的发展在数量和质量上一直统治着世界,但是高压电缆对生产和运营提出了很高的要求。
相电缆非常热且短路。部保护:拆下三个连接器后,可以看出,无论是安装铜壳,接地线的连接还是注入防水绝缘胶,都符合要求。裂现象:解剖关节后,发现关节主体上有破裂点。装过程的尺寸:解剖连接器主体,检查并测量剥线尺寸,断裂打磨处理和绝缘,导体压接后导体之间的长度,尺寸恢复等结果表明,每种尺寸均符合适用标准。广东电网有限责任公司物流服务中心组织供应商对产品的原材料检验,生产过程和测试设备进行详细调查。果表明,该产品的原料是“道康宁”液态硅橡胶。材料的各种指标和特性(例如生产过程和工厂控制)均符合适用的规范和标准。应商使用的道康宁硅橡胶材料一直被公认为是一种出色的原材料,具有高绝缘性能,体积电阻率≥1015ω.cm,1mm厚的硅橡胶材料可以承受电压≥23kV的测量值26.86kV。其110 kV中间密封已通过工厂测试,所有指标和性能均符合现行标准。解剖情况的分析显示,安装过程,剥线尺寸和处理以及连接器主体盖的尺寸均符合适用标准。过对接缝设计结构的分析,对接缝进行了质量检查,然后正式投放市场,并完全符合相关标准和标准,以及应力控制曲线。演示了垫片的设计结构,并已通过工厂测试进行了全面分析。守相关规范和标准。从生产开始到今天,供应商的110 kV连接器已在许多地方使用,并且未发现由于连接器异常而导致的操作故障。由于电缆附件的质量,可以排除电缆被烧毁的情况。确理解和掌握两种保护接地方法的区别和应用领域。TT系统和TN-C系统是两个具有各自独立特性的系统,尽管两个系统都可以起到接地保护的作用,但是两个系统对保护措施的要求却完全不同。实际应用过程中,有必要了解和掌握这两种保护方式,以确保接地。同一配电网中,不应同时采用两种保护方式,一种只能单独使用一种保护方法。是因为如果将两种保护方法同时应用于配电系统,则在接地保护设备出现异常情况后,中性线的接地电压将增加到一个值。这种情况下,所有受保护的设备都将受到严重影响,其电位与中性线的接地电压相同,因此,设备外壳暴露在外部的金属部分自然会承受高的接地电压,这严重威胁了用户。外,由于用户的人身安全与保护接地是否安全直接相关,因此用户必须了解什么是保护接地并能够正确区分接地和零保护之间的区别,只有这样才能保证自己的人身安全。将减少操作事故和安全事故的可能性。何正确选择和使用接地保护和零连接保护。应该意识到接地保护和零连接保护的恶化作用是相同的。们都旨在保护相关电气设备的正常运行并保护用户的生命,并且都属于保护性接地领域。此基础上,分析接地保护和零接保护的区别和适用范围,正确选择和使用接地保护和零接保护。具体地说,必须确保接收建筑物的所有连接和所有阶段均符合相关标准和要求。于新建或翻新建筑物的室内配电部分,实施本地三相五线制或三相三线制,即在传统布线的基础上,每根电线每个必须实施接地保护的客户的电源插座的接地端子上都连接了附加保护,以取代传统的配电方式。有这样,它才能被充分利用。护性接地的作用。于用户的配电系统是TT系统,因此只能采用接地保护方法。如果用户的配电系统是TT系统,则用户必须遵守适用的法规和标准的要求,将人工接地设备埋在户外。可以满足接地保护的接地电阻要求,并且可以满足接地电阻的电阻要求。后使用直径≥φ8的圆钢焊接并从地面引出0.6m,然后用与相线相同材料和类型的线连接板的保护线(PEE)饲料介绍。过现场调查和分析,专家组认为该线路在运行过程中在金属屏蔽层和铠装层上产生感应电压和感应电流。电缆在交流电压下工作时,流过导体的交流电流会产生交流磁场。磁场产生的磁力线连接到导体,并且还与金属屏蔽层和铠装层连通,从而金属铠装层产生感应电压。果金属护套的两端在实际施工过程中接地,则会在金属护套中产生感应电流(圆周电流)。

应电流的大小与流过导体的电压和电流,电缆的长度和布局有很大关系。果处理不当,将导致感应电压过高并烧毁电缆,因此感应电压的计算和有效措施是有益的。了更好地解决在系统电路的金属护套上产生的环路电流和感应电动势并确保系统稳定,可靠和安全地运行,必须将电缆正确且安全地接地。电缆线不长(小于约500M)时,该端可以直接接地,通常在端子头上。一端通过电压保护器接地,电缆护套与大地隔离,因此不会损失流经护套的电流并确保安全运行。别要注意的是,电压会随着电缆线的增长而增加,并且会影响电缆间接接地端产生的感应电压,因此电压会增加,因此要特别注意这一事实。身安全,感应电压必须控制在50V以内。电缆很长时,可以直接在金属护套的中间接地,两端通过电压保护器接地。端可以直接接地,电缆长度可以加倍。线方法和原理与一端接地相同。理论上讲,这种接线方法适用于不同长度的电缆,但是当电缆线很长时,使用这种方法也会在系统上产生高感应电压。
可以使用金属护套。
(相位切换)以降低感应电压,这种感应电压更多地用于高速铁路的建设中。属护套的两端均接地,适用于传输裕量大,感应电压低的短电缆。

于两点接地,会产生循环电流,因此不建议使用此方法。于三相交流电流是对称的,所以相量为零,并且在金属屏蔽层中感应的电压的相量之和也为零,因此在金属护套上不会出现循环电流和感应电压。需按照构建规范的要求进行即可。过问题分析,最终确认由于电源系统接地错误导致电缆烧毁。决此问题的关键是接地问题。于高电压,长线路和不良的接地处理,线路上会产生极高的感应电压。发热量达到一定极限时,电缆从外到内燃烧,直到短路。旦按照要求进行了正确的接地处理,线路将安全运行,并且不会再次发生上述现象。地的关键对于高压电缆的操作非常重要。系统操作中,如果线路短且电压不高,则一端或两端都可能接地。果线路较长且电压较高,则中间接地的两端通过电压保护器接地将更加安全可靠。管运行和维护成本增加了,但是安全性却大大提高了。
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