基于电容电流半补偿的高压电力电缆分相电流差动保护研究
高压电力电缆分布电容数值很大,会给保护带来不利影响,因此在电缆保护配置中必须对其加以考虑。文章采用电磁暂态仿真程序ATP(AlternativeTransientsProgram)建立了基于分布参数的电缆线路模型,分析了在各种故障情况下分布电容对分相电流差动保护的影响,并对电容电流补偿前后差动保护的动作情况进行了比较。仿真结果表明:分相电流差动保护应用于高压电力电缆时必须进行电容电流补偿;电容电流补偿不仅可以降低差动保护的整定值,有效提高保护的灵敏度,而且可以提高保护动作的可靠性。
综述电力电容电流补偿研究
当前,我国在给城市电力配电中,大多采用电缆出线,这样会导致在过补偿的情况下,系统出现容性的无功电流,或者在单相接地时故障电流过大,这些都会使系统的损耗增加。因此,在理论和计算的帮助下,可以利用matlab仿真平台下的电力系统工具箱搭建一个仿真模型,模拟变电站全电缆出线,计算出相应参数,并且针对兼容性无功过剩和单相接地故障电流过大的问题,制定出全面的治理建议。仿真结果表明:在并联电抗器安装之后,空载时母线处及短路时故障点的电容电流都有明显下降。此外,当不同电缆出线长度不同时,所需电抗器的电感参数也不尽相同,将其一一计算并列表对应,也可以为以后工程应用提供参考。
高压电力电缆保护方案
高压电力电缆保护方案 一、工程概况 内环线浦东段快速化改建工程分龙阳路和罗山路两段,本标段为龙阳路段 4标,西起龙阳路临沂路路口,东至南浦大桥引桥接坡段。包括桥梁工程、道 路工程、雨污水管道工程等施工内容。 主线桥梁设计长度为666.4m,标准桥宽24.5m,匝道两条位于主线桥的两 侧,其中n1匝道长188.5m,s1匝道长288.5m。桥梁工程分三部分:南浦大桥 浦东段主引桥拓宽段,长240m,上部结构采用预应力空心板梁和后张法预应力 t梁;南浦大桥浦东段主引桥顶升段,长198.5m,将老桥结构进行顶升;南浦 大桥主引桥新建段,长227.9m,上部结构采用后张法预应力小箱梁。 道路工程设计长度为832.44m,分主线和辅助道路两部分,主要是对龙阳 路段的地面道路进行拓宽改建。 二、现场情况介绍 通过现场位置的管线样洞开挖,发现在龙阳路南北侧东方路以西路段,桩 号:
高压电力电缆故障的起因诊断
www.***.*** 高压电力电缆故障的起因诊断 高压电力电缆是一个大型企业电气专业的核心设备之一,其特点是维护的工作量较小, 稳定性较高。但是随着运行年份的增加外部环境不确定因素增加,随着检修中操作的不规 范等原因将造成电缆故障。如何快速准确的判定故障的性质和故障点位置,及时的排除故 障,是电力检修人员必不可少的基本功,也是确保工厂的生产能够正常运转的必要条件。 1电力电缆故障发生的简要原因与分类 1.1电缆故障发生的简要原因 (1)机械损伤 机械损伤类比较常见,例如直接外力损伤、施工损伤、自然损伤等。 (2)绝缘受潮 主要表现为绝缘电阻降低,泄漏电流增大,导致绝缘受潮一般原因有电缆中间头或终端 头密封工艺不良或密封失效、电缆质量缺陷、电缆护套被刺穿或腐蚀穿孔等。 (3)绝缘老化 电缆绝缘长期在电和热的作用下运行,其物理性能会发生变化,从而导致其绝缘强度降 低或
高压电力电缆的故障测寻分析
国内在高压电力电缆故障方面仍缺乏较成熟的测寻方法,文章通过对高压电力电缆故障成因及类型的分析,着重从低压脉冲反射法、直流高压闪络法、冲闪法等方面阐述了电力电缆故障的距离检测方法,并就冲击放电声测法与声磁同步法的故障定点检测作了深入探讨。
高压电力电缆的故障测寻分析
在高压电力系统中,电力电缆在整个系统中非常关键。主要有两个作用。第一个作用是电能的传输。第二个作用是电能的分配。同时高压电力系统中的电缆还起到了一种连接其他设备的作用。因此高压电力电缆在整个系统中的作用是无法估量的。因此在运行过程中要维护好电缆。文章针对高压电力系统中的电缆故障进行分析和论述,通过分析找出相应的故障处理办法,希望能够为我国的高压电力系统中的电缆安全运行贡献力量。
高压电力电缆的故障及诊断处理分析
高压电力电缆属于大型电气企业中的核心设备的组成部分,主要具有维护工作量小、稳定性高等特点,但是在电力电缆长时间的运行过程中以及其他外界因素的影响,再加上检修工作中存在的不规范操作,很容易使其出现故障问题,在对故障进行诊断处理的时候,需要检修人员快速、准确的找到故障位置以及对故障的性质进行归类,以便于高压电力电缆能迅速的恢复正常运作。
高压电力电缆护层感应电压的补偿研究
电力电缆敷设时常采用三段换位的方法以降低护层电压,但电力电缆线路改造时容易造成换位的电缆三段不等长,从而引起护层电压不平衡,产生护层环流。为解决此问题,通过对电缆护层电压的理论分析,推导了电缆单回路和双回路任意排列方式下的护层感应电压的计算模型;提出了在电缆终端加补偿装置(实际上为补偿电感器)的方法来平衡护层电压,抑制护层电流,其基本原理是将该补偿装置套装于电缆上,电缆中通过电流时,补偿装置产生感应电动势,利用该感应电势来抵消电缆护层电压。补偿电感的仿真计算表明,该法可有效减小电缆护层的感应电压,从而减小护层环流,大大减小电缆损耗。
超(特)高压输电线路差动保护电容电流补偿方法的研究
超(特)高压输电线路差动保护电容电流补偿方法的研究
综述高压电力电缆设计
综述高压电力电缆设计
综述高压电力电缆设计
随着城市电网的快速发展,在城网改造工程中,35kv以上的高压电力电缆被大量采用,结合现行的规程规范,对110kv电力电缆的设计提出相应的方法及建议,供工程设计参考。
高压电力电缆试验报告
电力电缆试验报告 天气:晴日期:安装位置: 82ah03至编号:001 电缆规格 型号:yjv6/10kv3*95额定电压:10kv 截面:95mm2实际长度:20m 绝缘电阻测定:(mω)使用:5000伏欧摇表 项目 相别 耐压前耐压后 r15''r60''r60''/r15' ' r15''r60''r60''/r15' ' a-bc及地1800250018002500 b-ac及地1820250018102500 c-ab及地1810250018002500 直流耐压和泄漏电流:(微安) 项目 相别时间 6kv12kv21kv24kv27kv 备注 1分钟1分钟1分钟15分钟15分钟 a-bc及地0014 b-ac及地0036
超高压电力电缆材料
超高压电力电缆材料 110kv交联电缆已经完全可以立足于国内,到20世纪90年代末,国产220kv交联电缆 开始问世,但最早的研究曾有4家电缆厂通不过型式试验,均在950~1050kv间发生击穿。 专家们提出的改进措施有: (1)应采用超光滑内半导电屏蔽料; (2)应采用超净绝缘料,并具有相应的杂质检测装置,最近美国ucc公司和北欧化工都已 推出了500kv交联电缆绝缘料; (3)ucc公司的500kv交联电缆绝缘料的杂质含量为没有大于0.05mm的杂质,型号为 usca―4301。 1.电缆绝缘缺陷的改善 绝缘缺陷是影响绝缘性能的重要因素,改善绝缘缺陷的对策有: (1)选用最新牌号的绝缘料; (2)要选用三层共挤出挤头,如选1+2挤出,难免会将导电屏蔽碰伤而引起内半导电层的 凸起; (3)选用较适当的滤网,注意选配滤网,对绝缘更好塑化和消除电
高压电力电缆培训讲义分析
高压电力电缆培训讲义分析
高压电力电缆附件概念
电缆附件概念 电力电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品,一般指电缆线路 中各种电缆的中间连接及终端连接,它与电缆一起构成电力输送网络;电缆附件主要 是依据电缆结构的特性,既能恢复电缆的性能,又保证电缆长度的延长及终端的连接。 按其用途一般分为终端连接及中间连接,终端连接分为户内终端和户外终端,一般情 况户外终端是指露天电缆接头,户内终端是指室内连接电缆与电气设备的接头;中间 连接分为直通式和绝缘式两种. 电缆附件种类 电缆附件的种类繁多,具有不同类型的特点及局限性,一般不能相互取代。常见 的有如下几种:(1)绕包式:用制成的橡胶带材(自粘性)现场绕包制作的电缆附件称为 绕包式电缆附件,该附件易松脱、耐候性较差、寿命短;(2)浇灌式:用热固性树脂作 为主要材料在现场浇灌而成,所选的材料有环氧树脂、聚氨脂、丙烯酸脂等,该类附 件的致命缺点是固化时易产生气泡;(
高压电力电缆接地探析
本文主要分析了高压电力电缆接地的方式和针对金属护套一点接地方式下产生感应电压进行了计算,并针对在实际工作存在的一些误区进行了探讨。
1高压电力电缆技术协议
山东寿光巨能生物蛋白项目部 10kv电力电缆技术协议 2012年8月16日 山东寿光巨能生物蛋白项目部 1总则 1.1本技术协议适用10kv电力电缆,提出了该10kv交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力 电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的 设备应完全满足技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出, 载入技术标书“差异表”中。 1.4本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5在合同签定后,需方
高压电力电缆基本知识
高压电力电缆基本知识
高压电力电缆试验报告
电力电缆试验报告 天气:晴日期:2015.3.20 安装位置:82ah03至82.08ac1编号:001 电缆规格 型号:yjv6/10kv3*95额定电压:10kv 截面:95mm2实际长度:20m 绝缘电阻测定:(mω)使用:5000伏欧摇表 项目 相别 耐压前耐压后 r15''r60''r60''/r15''r15''r60''r60''/r15'' a-bc及地180025001.38180025001.38 b-ac及地182025001.37181025001.38 c-ab及地181025001.38180025001.38 直流耐压和泄漏电流:(微安) 项目 相别时间 6kv12kv21kv24kv27kv 备注 1分钟1分钟1分钟1
电流互感器误差对电流差动保护精确性的影响
为了提高电流差动保护的精确性,从参考量的采集、传送装置电流互感器入手,通过分析电流互感器的等效电路、饱和电流波形、饱和电流的谐波波形以及单相接地故障时电流互感器二次回路分流,提出可能导致误差的影响因素,并根据电流波形及参数的特征提出相应解决方法和措施。
多回同相多根并联高压电力电缆电流分布及金属护套环流计算
为研究多回同相多根并联电力电缆线路环流及电流分布,建模并结合实际线路进行了计算。首先建立了等值电路计算模型,推导了多回同相多根并联电缆线路环流及电流分布计算方程并编制求解程序。然后对实际设计的某24根电缆同沟布置的多回同相双根并联电缆线路护套环流及同相并联电缆电流分布进行了计算、优化。结果显示:同相并联的两根电缆线路并未对该相负荷电流进行均分,其上通过的电流大小不相等;2种不同线路布置方式中,有一种的电缆电流分布不均匀程度及护套环流相对另一种均得到了明显改善;以较好方式布置的220kv线路一、二的相序为bca/abc时,其同相并联电缆线路电流分布不均匀程度、护套环流均最小。
单芯电缆电容电流异常分析
1现象 目前,单芯电缆在石油化工企业大多应用于35kv电压等级。在使用过程中,由于多方面原因导致单芯电缆故障率较高,直接威胁石油化工企业的安全生产。
埋地式高压电力电缆保护用PVC生产工艺
1 杭州通都管业有限公司工艺文件 q/fqxj02.05-2007 埋地式高压电力电缆用pvc-c套管 生产工艺 编制: 审定: 批准: 受控状态: 2007-03-08发布2007-03-28实施 杭州通都管业有限公司发布 2 q/fqxj.02.05-2007 埋地式高压电力电缆保护用pvc-c套管生产工艺 1.范围 埋地式高压电力电缆保护用pvc-c套和(以下简称电力管)是以聚乙烯 (pvc-c)树指为主要原料,加以生产及产品最终用途所必需的助剂,经 配方捏合和挤出成型的产品。 本生产工艺规定了配料、物料混合、供料、塑化、挤出、真空冷却定 型、牵引、切割等的工艺要求,以确保在生产过程中的产品质量。 1.术语 塑化:成型物料由挤出机料斗加入到挤出机机筒,要机筒温度和螺杆 的旋转压实及混合作用下,物料
CPVC高压电力电缆保护管
pvc-c高压电力电缆保护管主要性能 材料特性 埋地式高压电力电缆保护管以耐热、绝缘性能优异的cpvc树脂为 主要材料,cpvc制品是目前公认的绿色环保产品,其优异的物化 性能正越来越受到行业的重视。 cpvc埋地式高压电力电缆保护管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整, 颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 耐热性能 cpvc埋地式高压电缆管较普通的upvc双壁波纹管耐热温度提高 15℃,能在93℃以上的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 绝缘性能 cpvc埋地式高压电力电缆保护管能经受3万伏以上的高压。 抗压性能 cpvc埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性,产品环刚度达到 1okpa,明显高于国家有关部门对于埋地塑料管,其环刚度应在8kpa 以上的规定。 抗冲击强度高 埋地式高压电力电缆保护管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度 的冲击力,充分反
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职位:大数据工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林