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太平洋線纜新聞動態
一文了解單芯電纜
來源: 太平洋電線電纜 發布日期: 2020.12.15 瀏覽次數:
信息摘要:
電力電纜在電力施工中應用的機會越來越明顯,特別是近年來工業的快速發展,高壓電纜的使用非常廣泛,一般高壓電纜有單芯和三芯之分,本文為您詳細講解…

電力電纜在電力施工中應用的機會越來越明顯,特別是近年來工業的快速發展,高壓電纜的使用非常廣泛,一般高壓電纜 有單芯和三芯之分,本文為您詳細講解單芯電纜的應用,希望在應用中能幫助到您:


一、單芯電纜設計規范:

(1)電纜應為非金屬或非磁性材料鎧裝。為了避免循環,金屬屏蔽層只能在一個點接地。

(2)同一回路中的所有導線均應置于同一管道、導管或槽內,或所有導線除非由非磁性材料制成,否則應使用線夾固定在一起。

(3)當安裝2根、3根或4根單芯電纜,分別形成單相回路、三相回路或三相和中性回路時,電纜應盡量相互接觸。在任何情況下,兩條相鄰電纜外護套之間的距離不得大于一條電纜的直徑。

(4)當額定電流大于250A的單芯電纜必須安裝在鋼制貨艙艙壁附近時,電纜與艙臂之間的間隙應至少為50 mm。屬于同一交流電路的電纜以三葉形敷設,除非。

(5)磁性材料不得用于同一組單芯電纜。電纜穿過鋼板時,同一回路中的所有導線應一起穿過鋼板或包裝箱,使電纜之間沒有磁性材料,電纜與磁性材料之間的間隙不應小于75 mm。屬于同一交流電路的電纜以三葉形敷設,屬于同一交流電路的電纜除外。

單芯高壓電纜結構圖

二、單芯電纜感應電壓產生原因

根據電力安全規程規定:35kV及以下電壓等級的三芯電纜都采用兩端接地方式,這是因為在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感應電壓,所以兩端接地后不會有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。但當采用單芯電纜,它的線芯與金屬屏蔽層的關系,可看作一個變壓器的初級繞組中線圈與鐵芯的關系。當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。


三、影響的基本方法

1.電纜互層兩端接地

電纜金屬互層兩端接地,金屬護套感應電壓會在金屬護套中產生循環電纜,此電纜大小與電纜線芯中負荷電流大小密切相關,同時還與間距等因素有關。

2.電纜互層采用一端接地一端經互層電壓限制器接地或者不接地方式

電纜互層采用一端接地、一端經互層電壓限制器接地。此方法對于短距離單芯電纜敷設能夠起到保護作用,但是對于長距離單芯電纜敷設效果并不。

YJV62單芯高壓電纜


四、方法分析

1.對于電纜線路不長的情況下,可采用一端直接接地,另一端加裝限電壓保護器接地;

2.對于電纜線路較長,單點直接接地方式無法滿足本規范要求時,可采取在線路兩端直接接地,電纜中間位置將金屬護套經限電壓保護器接地方式,或者線路兩端金屬護套經限電壓保護器接地,中間位置直接接地方式;

3.對于電纜線路長的情況,采用絕緣接頭將金屬護套分隔成多段,使每段的感應電壓限制在小于50V的安全范圍以內,即將電纜金屬護套交叉互聯。

金屬護套交叉互聯的方法是:將一側A相金屬護套連接到另一側B相;將一側B相金屬護套連接到另一側C相;將一側C相金屬護套連接到另一側A相的方法。

金屬護套經交叉互聯后,I段C相連接到II段B相;然后又接到第III段A相,如上圖所示,由于A、B、C三相的感應電動勢的相角差為1200,如果三段電纜長度相等,則在一個大段中金屬護套三相合成電動勢理論上應等于零。


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