更新日期: 2025-05-15

光纤复合三芯电缆非磁性金属光单元感应电势的计算

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光纤复合三芯电缆非磁性金属光单元感应电势的计算 4.5

运行中交变电场在光纤复合电缆的非磁性金属光单元上产生感应电势,感应电势的大小是决定光单元能否使用非磁性金属材料的一个主要因素。通过计算,认为光纤复合电缆中非磁性金属光单元的感应电势影响可忽略,光单元可以使用非磁性金属结构。

海底光纤复合电缆金属护套光单元感应电势计算 海底光纤复合电缆金属护套光单元感应电势计算 海底光纤复合电缆金属护套光单元感应电势计算

海底光纤复合电缆金属护套光单元感应电势计算

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运行中交变电场在海底光纤复合电缆的光单元金属护套上会产生感应电势,感应电势的大小是决定海底光纤复合电缆内采用何种光单元结构的一个主要因素。给出了金属护套光单元感应电势的计算公式,并举例计算了感应电势及感应电流。计算结果表明,一般长度的海底光纤复合电缆中金属护套光单元的感应电势较小,在安全范围内;具有径向和纵向阻水的普通金属护套光单元可用于海底光纤复合电缆中,不需要采取特殊措施。

光纤复合电力电缆光单元数值分析 光纤复合电力电缆光单元数值分析 光纤复合电力电缆光单元数值分析

光纤复合电力电缆光单元数值分析

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光纤复合电力电缆(简称光电复合缆)是在一条电缆中实现了电能传输和光纤通信的复合缆。设计复合缆时,首先要确定电力电缆结构,再确定光单元在复合缆中的位置,然后设计光单元的结构。由于交联聚乙烯绝缘电缆的导体长期允许工作温度为90℃,而光纤的适用温度通常最高不得超过60℃,但由于光单元由不锈钢管支撑会产生涡流损耗,继而产生温升,影响光纤的使用寿命,因此,在设计光电复合缆时要考虑到温

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预留光单元型光纤复合电缆 预留光单元型光纤复合电缆 预留光单元型光纤复合电缆

预留光单元型光纤复合电缆

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预留光单元型光纤复合电缆 4.5

介绍了一种预留光单元型光纤复合电缆。这种电缆解决了光纤复合电缆在配线或交接时一般要浪费15至20m的问题,在生产制造过程中就在光纤复合电缆两端各增加了大于20m的光单元。这样保证了在光纤复合电缆配线或交接时有足够的光单元预留长度,解决了铜或铝等金属电力导线的浪费问题,降低了运营商的成本。

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高压电缆金属护层感应电势容许值提升后的应用探讨

高压电缆金属护层感应电势容许值提升后的应用探讨

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高压电缆金属护层感应电势容许值提升后的应用探讨 4.3

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光纤复合电缆的应用分析与探讨

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光纤复合电缆的应用分析与探讨 4.3

光纤复合电缆将光纤通信单元复合在电力电缆中,可以同时实现电能和光纤信息的传输。针对光纤复合电缆基本结构和我国智能电网建设的要求及特点,分析了光纤复合电缆在智能电网和"四网融合"建设中应用的优势。以分布式光纤测温系统为例,在介绍该系统原理的基础上,提出了将光纤复合电缆与分布式光纤测温系统相结合的设计方案。探讨了光纤复合电缆应用存在的问题及未来的发展方向。

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110kV光纤复合海底电缆光纤单元的设计及应用 110kV光纤复合海底电缆光纤单元的设计及应用 110kV光纤复合海底电缆光纤单元的设计及应用

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110kV光纤复合海底电缆光纤单元的设计及应用 4.7

主要论述了110kv光纤复合海底电缆中的光纤单元的设计及其在海缆安装敷设及运行中的监控、预警等应用。

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光纤复合低压电缆的特点

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光纤复合低压电缆的特点 4.4

问:什么是光纤复合低压电缆?答:光纤复合低压电缆(oplc)属于电力特种光缆,是将光缆和电力线路相结合,敷设在不同电压等级的电力线路上。其本身是将光纤复合在低压电缆中,使电缆在进行电力传输的同时兼具光纤通信的功能,其结构由外护套、撕裂绳、光单元、绝缘线芯4部分组成。

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高电压大容量三芯光纤复合海底电缆的研制

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高电压大容量三芯光纤复合海底电缆的研制 4.7

0引言国家"十三五"规划鼓励支持新能源建设,促使一大批核电、光伏、风电等新能源项目成立,为特种电缆及海底电力电缆带来了新的发展方向。作为一个海洋大国,我国拥有1.8万公里长的海岸线、6000多个大小岛屿。海底电力电缆主要应用于大陆与海岛、海岛与海岛、大陆与石油平台和海岸风能发电场等场合的电能传输。海底电力电缆优异的电

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光纤复合架空地线光缆光单元结构性能分析 4.4

针对不同结构类型的光纤复合架空地线(opgw)光缆,从抗"氢损"、耐水解、抗腐蚀、短路时耐高温、低温和弯曲性能、抗侧压、光缆接续等七个方面,对opgw光缆中金属管和螺旋塑料管这两类光单元结构的性能,进行分析和比较。

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光纤复合低压电缆简介分析

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光纤复合低压电缆简介分析 4.6

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高压单芯电缆金属护套感应电压计算及其保护方式 4.3

对高压单芯电缆在运行时护套产生的感应电动势进行了计算,为确保电缆的安全运行采取了护套的一端接地与交叉换位方式,降低了高压单芯电缆护套感应电动势,效果良好

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110kV单芯电缆金属护套感应电压计算及分段 4.5

电缆线路较长时将引起过高的金属护套感应电压,从而降低电缆的使用寿命,并危及人身安全。建立三相线芯对屏蔽层感应电压计算模型,推导出单芯电缆金属护套的感应电压表达式,得到了正常运行条件下不同长度的单芯电缆线路感应电压。

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35kv-1x150mm2铜芯电缆感应电势计算案例

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35kv-1x150mm2铜芯电缆感应电势计算案例 4.4

1 35kv-1x150mm2铜芯电缆感应电势计算案例 u:感应电势;i:载流量;x:单位长度电抗;l:电缆长 度 xm:两边电缆单位长度电抗;xs:中间电缆单位长度电抗 一、l=2830(2670)米电缆感应电势 1、敷设方式:平行敷设、单端接地、在空气中 2、电缆近似外径(ds):φ58mm;相间距离s:100mm 3、电缆额定载流量i:425a 计算:1、两边电缆的感应电势 注:式中xm=2ω(ln2)x10-7(ω/m),xs=2ω(ln 2s ds )x10-7 (ω/m) ω=2πf,f=50hz u=ixl=425xxmxmxmxsxsxsx10-7x2830 (2670) =128(120.8)v 2、中间电缆的感应电势 u=ixsl=425x2ωxln

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01单芯电缆线路接地系统的处理及感应电势计算

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01单芯电缆线路接地系统的处理及感应电势计算 4.7

单芯电缆线路接地系统的处理及感应电势计算 1概述 一般情况下,高压电力电缆和截面较大的中压电力电缆常常制造成单芯结构。在单芯 电缆线路的敷设过程中,常常要涉及到电缆的接地方式及电缆金属屏蔽的感应电势计算。 单芯电缆的导线与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组与次级绕组。当电 缆的导线通过交流电流时,其周围产生的一部分磁力线将与屏蔽层铰链,使屏蔽层产生感 应电压,感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套 上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电 压或雷击冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。如果屏蔽两端 同时接地使屏蔽线路形成闭合通路,屏蔽中将产生环形电流,电缆正常运行时,屏蔽上的 环流与导体的负荷电流基本上为同一数量级,将产生很大的环流损耗,使电缆发热,影响 电缆的载流量,减短电缆的使用寿命。

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通电金属管线的感应电动势及其电磁勘探定位 4.6

通过对通电金属导线在探测线圈中感应电动势的讨论,以感应法测量磁场为基础,揭示一种勘探地表以下金属管线的方位和深度的电磁方法。

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基于光纤复合低压电缆的光纤到户新技术 4.6

所谓光纤复合低压电缆是一种十分优质的电力传输媒介,它是实现光线到户技术的关键,同时也是智能电网建设中的一项重要技术。出于对智能电网的终端配用以及"三网融合"战略具体需求的考虑,在光纤复合低压电缆的终端与网络相联的情况下,我们研发了光纤到户的新技术。本文对光纤到户这项新技术进行了详细的说明。

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多芯光纤带单元结构松套管光缆 4.6

本文主要据据日刊:技报(1993年4期)介绍了多芯光纤带单元结构松套管光缆的基本结构、设计方法及试验。重点介绍了多芯光纤带的结构、松套管的尺寸、光纤带的余长、成缆绞合节距的计算方法。

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单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施 4.8

对110kv单回路高压单芯电缆线路正常工作情况下金属护套产生的感应电压进行计算,并结合110kvxlpe电力电缆工程设计中的典型实例,采取金属护套交叉互联接地方式,将电缆线路全长分成3等分段或3的倍数分段,限制高压单芯电缆护套感应电压,确保电缆的安全运行,减少运行损耗,效果良好。

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三芯海底电缆中复合光纤与导体温度关系建模

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三芯海底电缆中复合光纤与导体温度关系建模 4.7

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5c.G.657光纤在OPLC光纤低压复合电缆中的应用 4.5

g.657光纤在oplc光纤低压复合电缆中的应用 作者:任保明,齐伟,郭静,宋云云 作者单位:山东太平洋光缆有限公司 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/conference_7653758.aspx

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光纤复合低压绝缘电力电缆

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光纤复合低压绝缘电力电缆 4.3

q/epri 中国电力科学研究院企业标准 q/epri038-2010 2010-07-26发布2010-07-26实施 中国电力科学研究院发布 光纤复合低压绝缘电力电缆 opticalfibercompositeinsulatedpowercableforlowvoltages q/epri038-2010 i 目次 前言..........................................................................ii 1范围..........................................................................1 2规范性引用文件........................................

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基于BOTDR监测数据的光纤复合海底电缆状态预测 4.6

为了判断光纤复合海底电缆状态的发展趋势,及时发出故障预警信号,提出了基于加权最小二乘支持向量机(wls-svm)的海缆botdr监测数据多步预测模型。利用birge-massart策略计算实测数据小波分解后不同尺度上的阈值,使用软阈值法消除随机噪声对预测准确性的影响;在混沌序列分析的基础上,采用g-p算法进行相空间重构,确定最佳嵌入维数,同时验证频移时间序列的混沌特性;将重构相空间中的相点馈入到wlssvm模型完成递归多步预测;最后对海缆两个典型位置处测点进行了频移6步预测。结果表明,递归6步预测的最大平均相对误差为1.80%,具有比标准支持向量机预测结果更高的预测精度和更好的适用性。

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高压光纤复合测温电缆的研制 4.6

为利用光纤分布式温度监测系统对运行电缆的温度进行实时在线监测,自主开发了高压光纤复合测温电缆。对高压光纤复合测温电缆结构设计、光纤内置等制造过程和性能检测进行了较为详细的阐述。

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高压单芯电缆感应电压及电流的消除方法 4.4

高压单芯电缆感应电压及电流的消除方法 张伟 (唐山三友硅业有限责任公司技术中心河北唐山063000) 摘要:本文主要阐述了在化工类工厂供电敷设35kv和10kv单芯电力电缆过程中感应电压、电流的 产生原因及几种具体的消除方法。 关键词:高压单芯电缆,感应电压及电流,敷设及金属保护层接地方法 随着石油化工企业规模越来越大,企业的供电电压等级也越来越高,故35kv、10kv 供电线路采用电缆在桥架中敷设的方式越来越广泛,由于很多施工人员对于电力电缆的施工 要求及相关标准并不十分清楚,本文主要分析了35kv、10kv单芯电缆在敷设过程中经常 遇到感应电压及电流的消除问题,并阐述了不同情况下几种具体的解决方案。 1、单芯电缆感应电压产生原因 当单芯电缆线芯流过交变电流时,交变电流的周围必然产生交变磁场,形成与电缆回路 相交联的磁通,也必然与电缆的金属护套相

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徐飞

职位:给水排水工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

光纤复合三芯电缆非磁性金属光单元感应电势的计算文辑: 是徐飞根据数聚超市为大家精心整理的相关光纤复合三芯电缆非磁性金属光单元感应电势的计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 光纤复合三芯电缆非磁性金属光单元感应电势的计算