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[电缆价格]分析保护电缆的接地盒加热原因

描述:

故障情况9月7日,传输服务的电力传输等级发现,在测量电缆温度时,保护电缆接地盒的局部温度达到67.6°C。110kV轵银线,热量很大。 检查, 电缆价格 发现电缆保护外壳的三相线电流......

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  故障情况9月7日,传输服务的电力传输等级发现,在测量电缆温度时,保护电缆接地盒的局部温度达到67.6°C。110kV轵银线,热量很大。
  检查,矿用电缆发现电缆保护外壳的三相线电流在A相为1.28 A,B相为1.0 A,C相为1.04。
  电缆另一端的接地盒接地是被盗的。
  护电缆接地盒的三相电缆护套坏了。生产线的基本情况该生产线于2013年6月30日投入使用.T型接头通过电缆和钢角塔的单回路组件连接。

分析保护电缆的接地盒加热原因_no.277

  线的总长度为3.27公里,其中:航空公司的长度为3.0公里,电缆线的长度为0.27公里。线采用铝绞线,带×2×LGJX-240/30钢芯,电缆采用YJLW02-1000 / 110kV交联聚乙烯波纹铝套管电缆。缆排成一排并水平排列。缆管道保护器的容量为400 A,U1mA = 4 kV。

分析保护电缆的接地盒加热原因_no.39

  线路长时间处于充电状态。因分析电缆金属护套的一端通过直接接地盒接地,另一端通过保护外壳接地。正常工作条件下,电缆保护器处于高阻状态,阻止电缆金属护套中的感应电流,无需回路且无需额外加热。电缆直接接地到接地外壳时,金属电缆护套悬空。中心导体和金属护套,金属护套和地之间形成两个同轴圆柱形电容器,如图2所示。图中,C1是导体和金属护套之间的电容,C2是金属护套和地之间的电容。浮液中的金属护套的电位的同轴圆柱形容量的计算公式是:C =2πεl/ LN(R2 / R1)(1)其中:C - 同轴气缸容量; r2,r1--圆柱截面半径; ε - 板之间的相对介电常数; l - 同轴电容器的有效长度。
  算金属护套悬浮电位的公式如下:U = UOC1 /(C1 C2)(2)式中:U--金属护套的悬浮电位,kV; U0--运行期间电缆的相电压,64kV。据式(1)和(2),U =(3)式中:ε1-交联聚乙烯的相对正常数,值2.3;可以看出,金属护套悬挂的可能性的大小与电缆的长度无关,并且主要与电缆本身的结构有关。
  部分金属电缆护套悬挂的可能性为4.93kV,大于保护器的工作电压。护在此电压下产生电流,并且长时间加热会导致保护阀断开。
  旦电容器电流计算保护阀被损坏,则电缆金属护套是在接地的点和其等效电路的状态如图2所示。
  该图中,U0是电缆运行的相电压,64 kV; C是电缆的电容,C =Lε1/ 18ln(R2 / R1)00,2582μF[1]; R是高温保护器的等效电阻。过电容器的电容电流,I = U0 /(1 /ωC R)。实践中,R通常是几欧姆到几十哦,这是比condensateur.La电容器电流公式可以被简化为I≈U0/(1 /ωC)U0ωCU0ωLε1的电抗更小/ 18In(R2 / R1)。以看出,电容电流与电缆的长度成比例。缆越长,电容器电流越大,质量的热量越大。这个例子中,电容器电流I≈U0ωC≈1.17A。护器长时间加热,导致铜带升温,导致接地盒升温。论电压等级大于或等于kV的单芯电缆线的金属护套通常通过一端的互连或直接接地来操作。正常情况下,金属护套的电压仅为几十伏特。

分析保护电缆的接地盒加热原因_no.111

  旦电缆护套的保护性接地损坏,金属护套的电位就会暂停,浮动电位会熄灭,从而损坏护套保护器。内部和外部浪涌沿着电缆芯行进时,高冲击过电压发生在不接地的电缆金属护套,这破坏了电缆外护套的绝缘端导致金属电缆护套出现多个接地故障。
  应流过护套。

分析保护电缆的接地盒加热原因_no.39

  应循环电流可以达到充电电流的50%以上,电缆产生的热量损失大大降低了其载流量,加速了主电缆绝缘的热老化,影响了直接使电网正常运转。
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