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MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆

描述:

比较了三芯电缆和单芯电缆的结构特点。着单芯高压电缆的普及,电缆事故中有一些共性。在铺设单芯高压电缆时,将详细说明单芯电缆的接地。着城市化的发展,越来越多的长距离高......

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  比较了三芯电缆和单芯电缆的结构特点。着单芯高压电缆的普及,电缆事故中有一些共性。在铺设单芯高压电缆时,将详细说明单芯电缆的接地。着城市化的发展,越来越多的长距离高压电缆项目。于三芯高压电缆不能太长,因此线路中必须有多个中间电缆接头,这会给输电系统带来许多隐患。三芯电缆相比,单芯电缆在其独特的长度,敷设链路和电缆头生产方面具有三芯电缆无与伦比的优势。单芯电缆主要用于长距离输电线路[1]。结了单芯电缆和三芯电缆的特性。芯电缆:单芯电缆不能承受外力。有铠装的地方,不允许直接埋葬,也不允许在电磁管道(例如钢管)中铺设电缆。重量轻,电缆长度不受限制,400mm电缆可以超过1000米。芯电缆应使用三种非磁性管道材料铺设。道的消耗高并且面积大。变电站中有更多电线的地方不容易采用。般来说,它适合大面积使用,并且线路比较长。求更加严格。管单芯电缆易于敷设,但敷设长度是三芯电缆的三倍。

MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆_no.125

  体建筑强度较高。于电池芯电缆和电缆头更多,因此输入和输出位置的布局空间要求很大,因此布局更加困难。

MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆_no.61

  电缆在杆上时,需要接线。于单芯电缆的相之间的距离相对较大,尽管电缆对湿度和劣化更敏感,但相间短路很少。多数事故是接地短路。于电缆不能用钢带铠装,因此对敷设环境的要求比较严格,通常敷设在防水的电缆沟中,严禁外力作用。果在单芯电缆的长期运行过程中外壳受到损坏,则在将金属屏蔽层反复接地后,电缆将无法保持安全运行。属护套直接接地会产生较大的循环电流,这会产生一些热量并烧毁电缆。单芯电缆相比,三芯电缆可以承受一定的电压和压力。们可以直接放置在地面或电磁管中。装条件不受严格的环境要求。于三芯电缆的重量,通常无法制造横截面过长的300mm宽的电缆,并且基本上不使用三芯电缆。芯电缆主要用于大功率传输。管三芯电缆不易敷设,但由于长度是单芯电缆的1/3,因此施工周期较短。电缆终端塔在室内布线时,所需空间较小,并且电缆头比单芯电缆更紧密。于电缆可以屏蔽,因此敷设环境相对宽松,并且可以在一定程度上保护应变。于已经将三相电缆组合在一起,因此相之间会被绝缘材料绝缘,绝缘层会老化,并且容易在弄湿后引起短路。
  期操作后,如果外壳损坏并且金属保护层接地,则可以安全操作电缆。上所述,单芯电缆和三芯电缆在项目中各有优缺点,在设计和施工中,应根据项目特点进行合理选择。长距离电缆传输线中,主要使用单芯电缆。于单芯电缆的芯线与金属护套之间的关系,单芯电缆的敷设可视为变压器的初级绕组。单芯电缆的芯线通过电流时,磁力线会粘结到金属护套上,从而在其两端产生感应电压[2]。

MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆_no.20

  于这种类型的滞后,单芯电缆会产生大量热量,这是其运行的主要特征。于电缆不惧怕热和电,因此在铺设时不适合将电缆埋入。请考虑电缆的散热,以使其尽可能暴露于空气中。于未暴露的部分,请沿电缆槽使用敷设方法,并注意这一点。缆与风连通以散发热量。过道路管道并进行固定时,保护管和固定材料应使用非磁性材料,例如铝制品和硬质PVC。安装过程中,电缆不容易交叉,以避免交叉时涡流造成的损失。相排列需要有限的字结构。于三相电流的总矢量和为零,因此由三相电流产生的磁通量的矢量和为零。由电流从一根导线到另一根导线产生的磁通量的影响与距离有关。芯电缆应将三根电线连接在一起,并尝试使两根电线之间的距离相等。使用单芯电缆时,电线之间的距离在铺设过程中受到控制,只有将它们放置在完成的字形中,它们之间的距离才能相等,且当前向量可以减小为零。芯电缆的接地方法与三芯电缆的接地方法不同。能使用三芯电缆接地。果使用三芯电缆制造,将给生产带来极大的隐患。用的三芯电缆的两端直接接地,这是因为电缆的三个导体在电缆的金属护套中分开,并且在正常运行期间流过这三个导体的电流是对称的。
  本上没有感应电流,也没有产生电压。于金属护套在单芯电缆通过电流时会产生感应电压,因此其幅度与电缆线的长度和流过芯线的电流成比例。果护套的两端都接地,则侧面护套和电线将形成一个闭合回路。线路中发生短路故障,工作过电压或雷击时,金属护套上的环形电流将在屏蔽层上形成很高的感应电压,甚至可能破坏护套的绝缘。如果金属护套的两端仍然彼此连接,则金属护套将具有大的循环电流,从而导致涡流损失,从而使大的电流流过护套。

MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆_no.167

  属电缆,会产生热量并加速电缆绝缘层的老化。长期运行会烧毁电缆的绝缘层并导致故障。芯电缆通常以四种方式接地:金属护套的两端直接接地,一端接地,保护套接地的两端都保护接地。叉互连两端的中点和接地。属护套的两端均直接接地。种情况不常用。缆较短,流经电缆的电流较小,在金属护套上感应的电动势较小,不会损坏电缆。属护套的一端接地。线路为500米或更短时,这种情况适用。为GB50217``电力工程电缆设计规程规定电缆的非接地端的金属护套中的电压不得超过50 V,否则测量金属护套可达到100V。属护套的三端连接后可以直接相互连接,另一端通过保护器接地,使循环电流可以减少和消除护套中的绝缘层,以确保安全的电力传输。这种情况下,为了减少管道上的脉冲过电压,通常将直接接地端子放置在与架空线连接的一端。沿线路方向铺设一条回线(铺设平行电缆,两端接地),这样在发生单相故障时,接地电流可以通过以下方式流回地面回线发挥抗干扰作用。缆护套的中性点在保护性接地的两端均接地。种情况适用于1000米以内的电缆线,并且电缆的两端都通过保护器接地,以确保金属保护器的感应电压不超过50V。电缆的中点,将其拆下。部保护将金属护套直接放在地面上。中点接地等效于两端串联接地。中点接地时,必须对电缆的中点进行适当的防水处理,并定期测量中点的电阻,以确保中点接地的可靠性[3]。属护套互连并接地。法是将线分为N个小部分,每个部分分为3个相等的部分。三个相等的部分之间放置一个绝缘垫圈,以将电缆的金属护套连接到保护器。

MYJV22-8.7/10KV-3*70煤矿用高压电力电缆_no.272

  部分N的两端的金属护套分别是Sol。种方法适用于长距离的电缆线,当长度超过1000米时,使用交叉互连可以减少金属外壳的感应电流和循环电流,并提高传输效率[4]。
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