对高压单芯电缆金属护套雷电过电压的研究
本文介绍电缆的结构、电缆长度、入波波形以及负荷电阻的大小和性质对金属护套过电压有较大的影响;当雷电入侵多个交叉互联大段串联的电缆导体时,应在各绝缘接头处加护层保护器;并联出线越多,其护套上的过电压越低。
高压单芯电缆金属护套雷电过电压仿真和参数分析
高压单芯电缆往往采用金属护套单端接地或金属护套交叉换位互联接地。当电缆受到过电压入侵时,金属护套上的过电压可能超过外护层的绝缘水平,击穿外护层。高压电缆单芯金属护套雷电过电压的仿真计算,与仿真所用模型、元件参数以及电缆的接线方式、运行方式等有关,而元件模型、参数的准确获得是非常困难的,电缆运行方式也是多种多样的。为此,在典型状况下护套雷电过电压仿真计算的基础上,对包括电缆结构、大地电阻率、侵入波波形、冲击接地电阻、电缆长度、负荷电阻的大小及性质等、模型及参数对护套雷电过电压的影响进行了分析研究,并研究了两个或更多的交叉互联大段串联以及有多回电缆出线时,电缆护套上的过电压。研究表明,电缆的结构、电缆长度、入波波形以及负荷电阻的大小和性质对金属护套过电压有较大的影响;当雷电入侵多个交叉互联大段串联的电缆导体时,应在各绝缘接头处加护层保护器;并联出线越多,其护套上的过电压越低。
单芯电缆金属护套的接地
电力电缆在运行中金属屏蔽和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量,如果一端接地,则另一端就会出现感应电压,危及人身和设备安全。针对这两种情况,介绍了实际工程中采取的方法和措施。
单回路高压单芯电缆金属护套感应电压及限制措施
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。
3-17压单芯电缆金属护套的接地方式 (2)
运行与检修 333 浅析高压单芯电缆金属护套的接地方式 曹宝秦白晓斌刘超黄东利 (陕西宝鸡供电局陕西宝鸡721004) 摘要本文对高压单芯电缆金属护套的接地方式进行了阐述,并通过对一起实例的分析,对金属 护套接地的技术要求进行探讨。 关键词单芯电缆金属护套交叉互联接地 1单芯电缆与统包电缆接地方式的区别 三相三芯(或四芯)电缆都属于统包电缆,芯线在电缆中呈三角形对称分布,三相电流对称, 金属护套不会产生感应电流,因此在施工时对金属护套只要可靠接地或者多点接地均符合要求。但 是,对于单芯电缆而言,其芯线与金属护套近似于一台变压器的初级绕组和次级绕组,当电缆通过 交流电流时,其周围产生的磁力线一部分将与金属护套铰链,在金属护套中产生感应电压,感应电 压的大小与电缆的长度、流过芯线的电流成正比。 如果把金属护套的两端接地,则护套与导线形成闭合回路,护套中
3-17压单芯电缆金属护套的接地方式
运行与检修 333 浅析高压单芯电缆金属护套的接地方式 曹宝秦白晓斌刘超黄东利 (陕西宝鸡供电局陕西宝鸡721004) 摘要本文对高压单芯电缆金属护套的接地方式进行了阐述,并通过对一起实例的分析,对金属 护套接地的技术要求进行探讨。 关键词单芯电缆金属护套交叉互联接地 1单芯电缆与统包电缆接地方式的区别 三相三芯(或四芯)电缆都属于统包电缆,芯线在电缆中呈三角形对称分布,三相电流对称, 金属护套不会产生感应电流,因此在施工时对金属护套只要可靠接地或者多点接地均符合要求。但 是,对于单芯电缆而言,其芯线与金属护套近似于一台变压器的初级绕组和次级绕组,当电缆通过 交流电流时,其周围产生的磁力线一部分将与金属护套铰链,在金属护套中产生感应电压,感应电 压的大小与电缆的长度、流过芯线的电流成正比。 如果把金属护套的两端接地,则护套与导线形成闭合回路,护套中
高压单芯电缆护层过电压保护原理与方式
高压单芯电缆护层过电压保护原理与方式
高压单芯电缆护层过电压保护原理及方式[1].1(精选)
高压单芯电缆护层过电压保护原理及方式[1].1(精选)
单芯电缆金属护套接地方式比较分析
110kv电力电缆以其设计寿命长、受外界自然条件影响小、日常维护工作量相对较小、不影响城市景观等优点得到广泛使用。但是,110kv电力电缆是单芯电缆,必需考虑其金属护套上的环流问题。针对金属护套上的环流问题,对常见的110kv单芯电缆金属护套接地方式进行分析,对比各种接地方式的优缺点,根据实际情况选择合理的金属护套接地方式。
35kV单芯电缆金属护套接地方式的探讨
35kv单芯电缆在运行中金属屏蔽和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量,甚至损坏电缆的主绝缘,造成事故。针对这种情况,对35kv单芯电缆因金属护套接地方式的选择不合理及电缆外护套破损等因素造成电缆故障的原因进行分析,经过原理及实例分析,说明正确选择单芯电缆金属护套层接地方式的重要性。
4-20高压单芯电缆金属护套环流严重异常原因分析 (2)
故障分析与反措 1 高压单芯电缆金属护套环流严重 异常原因分析 石银霞 (广州供电局输电部) 摘要高压单芯电缆金属护套环流的大小能客观的反映电缆线路外护套健康状况、影响电缆线路 运行的额定载流量、进而影响高压电缆的绝缘寿命和安全运行,所以高压电缆金属护套环流监测已 经成为高压电缆运行管理的重要工作之一。文章了介绍了110kv碧加玉高乙线高压电缆护套环流严 重异常缺陷的基本情况,对缺陷进行了分析、计算和检修处理情况,并给出了类似缺陷的处理建议。 同时,分析了高压电缆运行中出现环流过大的主要原因,并给出了对策。 关键词电缆金属护套环流异常原因 0引言 目前交联聚乙烯绝缘电力电缆在电网中获得了广泛应用。高压和超高压电缆均采用单芯结构, 金属护套一方面起径向阻水和抗机械损伤作用,另一方面在系统发生短路故障时为故障电流提供了 回流通路。当单芯电缆线芯流过交变的电
4-20高压单芯电缆金属护套环流严重异常原因分析 (3)
故障分析与反措 1 高压单芯电缆金属护套环流严重 异常原因分析 石银霞 (广州供电局输电部) 摘要高压单芯电缆金属护套环流的大小能客观的反映电缆线路外护套健康状况、影响电缆线路 运行的额定载流量、进而影响高压电缆的绝缘寿命和安全运行,所以高压电缆金属护套环流监测已 经成为高压电缆运行管理的重要工作之一。文章了介绍了110kv碧加玉高乙线高压电缆护套环流严 重异常缺陷的基本情况,对缺陷进行了分析、计算和检修处理情况,并给出了类似缺陷的处理建议。 同时,分析了高压电缆运行中出现环流过大的主要原因,并给出了对策。 关键词电缆金属护套环流异常原因 0引言 目前交联聚乙烯绝缘电力电缆在电网中获得了广泛应用。高压和超高压电缆均采用单芯结构, 金属护套一方面起径向阻水和抗机械损伤作用,另一方面在系统发生短路故障时为故障电流提供了 回流通路。当单芯电缆线芯流过交变的电
4-20高压单芯电缆金属护套环流严重异常原因分析
故障分析与反措 1 高压单芯电缆金属护套环流严重 异常原因分析 石银霞 (广州供电局输电部) 摘要高压单芯电缆金属护套环流的大小能客观的反映电缆线路外护套健康状况、影响电缆线路 运行的额定载流量、进而影响高压电缆的绝缘寿命和安全运行,所以高压电缆金属护套环流监测已 经成为高压电缆运行管理的重要工作之一。文章了介绍了110kv碧加玉高乙线高压电缆护套环流严 重异常缺陷的基本情况,对缺陷进行了分析、计算和检修处理情况,并给出了类似缺陷的处理建议。 同时,分析了高压电缆运行中出现环流过大的主要原因,并给出了对策。 关键词电缆金属护套环流异常原因 0引言 目前交联聚乙烯绝缘电力电缆在电网中获得了广泛应用。高压和超高压电缆均采用单芯结构, 金属护套一方面起径向阻水和抗机械损伤作用,另一方面在系统发生短路故障时为故障电流提供了 回流通路。当单芯电缆线芯流过交变的电
高压单芯电缆金属屏蔽层断裂故障的处理
0引言高压单芯电缆金属屏蔽层的作用是在线路正常运行时通过电容电流;当线路发生短路时,作为短路电流的通道,同时起到屏蔽电场的作用。高压单芯电缆运行中,金属屏蔽层上将产生感应电压。当金属屏蔽层发生断裂时,两端断口处于悬浮状态,会产
高压单芯电缆金属层接地方式应用分析
随着经济和电力系统的飞速发展,电力电缆所占比重越来越大,本文介绍了国家规范对单芯电缆在设计中的三种接地方式和感应电的计算方法,分析了各种接地方式的利弊,总结推荐了电缆工程设计中接地方式的选择原则。
高压单芯电缆护套操作过电压计算及冲击试验
为了解交联聚乙烯电缆承受的操作冲击过电压,完善电缆保护器的配置和选型方法,根据广州电网实际情况构造了atp(电磁暂态计算程序emtp的atp版本)电缆金属护套接地和电缆与外部设备典型结线方式下电缆系统的计算模型,并采用电磁暂态仿真软件atp-emtp,对电缆系统上中常见的3种操作过电压(合闸空载线路、单相接地、三相甩负荷过电压)进行了仿真计算。实际电缆线路上进行的冲击试验验证了模型的正确性。最后在过电压计算、参数分析及冲击试验的基础上,提出了电缆保护器的配置和选型方法。
220kV高压单芯电力电缆金属护套环流分析
220kV高压单芯电力电缆金属护套环流分析
220kV高压单芯电力电缆金属护套环流分析
根据单芯xlpe电力电缆金属护套环流计算模型,编写c++程序,计算了交叉互联单元内三段电缆布置方式和段长不一致时的金属护套环流,并将计算结果与现场测试结果进行比较分析。根据计算和现场测试结果,一个交叉互联单元内三段电缆的段长和布置方式不一致对金属护套环流有影响,当电缆采用直角三角形和水平布置方式时影响尤为严重。为减小金属护套环流,高压单芯电缆应尽可能采用正三角形布置方式且保证三段电缆布置方式一致,段长尽量相等。
高压XLPE电缆金属护套环流的计算分析
高压XLPE电缆金属护套环流的计算分析
高压单芯电缆金属护套感应电压计算及其保护方式
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
110kV单芯电缆金属护套感应电压计算及分段
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。
高压单芯电力电缆金属护套环流计算与分析
金属护套环流会引起电缆护套发热,降低电缆载流量,为深入研究金属护套环流,本文建立了单芯电缆金属护套环流的计算模型,并进行了实例验证,最后在计算模型的基础上对交叉互联系统中电缆间距对金属护套环流的影响进行了研究。
高压单芯电缆线路金属护套接地方式[1]
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高压单芯电缆线路金属护套接地方式
针对66kv及以上单芯电缆线路金属护套接地方式不同设计,以长春供电公司2004年施工的66kv高压单芯电缆线路为例,对中点接地与交叉互联两种接地方式进行了对比与经济核算,最终选取金属护套中点接地方式,提高了效率,节约了成本,减少了维护工作量。
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职位:安全工程师
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