对110kV及以上高压电缆线路的接地系统分析

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110kV及以上高压电缆线路的接地系统

110kV及以上高压电缆线路的接地系统

110kV及以上高压电缆线路的接地系统摘要:电力企业的发展为高压电缆线路接地系统的优化创造了有利条件,但不同接地系统其应用效果不一,因此需要进行更加深入的探讨,从而可有效保证社会用电安全。

对此,本文将对110kv及以上高压电缆线路的接地系统进行分析,并探讨其在应用过程中存在的一些问题及相关优化措施。

关键词:高压电缆;接地系统;应用;措施高压电缆线路接地系统可有效保证电路安全,具有较高的应用价值。

在此过程中,相关技术人员存在一些误区,如,部分技术人员认为在高压电力电缆的铜屏蔽与钢铠之间的接地没有区别,但实际工作过程中,其接地方式需结合具体情况进行具体分析。

此外,电网规模的扩大也要求高压电缆线路具有更高的可靠性。

接地系统可有效防止感应电压对人身安全产生威胁,因此,在电网建设过程中,应当注重接地系统应用的分析。

1高压电力电缆接地系统概述当电流通过导体时,导体周围会产生感应电压,这一感应电压会影响电路可靠性,因此,在搭建高压电力电缆时,会采取一定的屏蔽措施。

接地系统的应用原理为通过铜网或者钢铠等金属形成一个屏蔽系统,保护电缆运行。

但接地系统在安装及设计上需要注意一系列问题,才能保证其应用效果。

目前,高压电力电缆接地主要包括金属护套一点接地、金属护套两端接地、金属护套两端接地、敷设“三七开”回流线及电缆换位,金属护套交叉互联等五种方式,应用场景不同,接地施工方式也不同[1]。

因此,相关人员应当提升自身素质,为电网可靠性发展提供技术支撑。

2电缆接地系统应用特点2.1金属护套一点接地金属护套一点接地系统中感应电压会随着电缆长度的增长而增加,因而常用于短电缆线路,在应用过程中,基本上不产生环流。

此外,在安装过程中,在无安全措施的情况下,需保证其另一端感应电压小于50v,如超过50v,则需设置绝缘接头。

尤其是在电路短路时,过高的过电压会损坏护层绝缘,因此,为避免此类现象影响接地系统应用性能,需在未接地端安装保护器。

110kV高压单芯电缆线路金属护套接地方式

110kV高压单芯电缆线路金属护套接地方式

110kV高压单芯电缆线路金属护套接地方式110kV高压电缆线路护套必须接地运行,并且考虑限制其护套感应电压,文章讲解其不同的接地方式和原理,以便运行人员更好地巡查、维护和消缺,以免造成高压电缆过电压导致电缆外护层击穿,从而形成环流和腐蚀,最终影响电缆线路物载流量、运行寿命及人身安全。

标签:电缆护套不接地危害;护套接地方式;中点接地方式;交叉互联接地方式近年来,随着城市改造建设的加快,110kV高压电缆线路大量投入运行,并且大量110kV高压电缆线路敷设在人群密集区,其运行的安全性倍感重要。

《电力安全规程》规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的金属屏蔽层都要接地。

通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,35kV及以下电压等级的电缆基本上为三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在金属屏蔽层两端基本上没有感应电压,所以采用两端接地不会有感应电流流过金属屏蔽层,两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过金属屏蔽层。

但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。

当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压,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,高压电缆很长时,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电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。

此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%~95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。

个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。

论110kV电缆线路中的交叉互联接地系统设计

论110kV电缆线路中的交叉互联接地系统设计

论110kV电缆线路中的交叉互联接地系统设计摘要:基于110kV电缆线路中的交叉互联接地系统在电网线路的生产和运行中应用的广泛性,本文重点论述了此接地系统的设计原理和实际应用现状,并分析了常见的问题,提出了一些可行的措施,以期能够为相关的实践提供些许理论参考。

关键词:电缆线路交叉互联接地系统原理应用问题措施电缆线路中的交叉互联接地系统的设计原理是将电缆金属护套的一端直接接地,普遍用的是中间绝缘接头和交叉互联箱与三相电缆的金属护套调换位置以后进行重新连接,而另一端则通过保护接地,这样在完全换位的状况下,金属护套中就没有任何环流的通过,两端对地之间也就不会产生相应的感应电压,而是在每段的电缆线中间有一定的感应电压,并能保证换位处的感应电压幅度最高。

这种交叉互联方式的电缆线接地系统有其优势,也会存在着一定的缺陷和问题。

找到适当的方式就能化不利为有利。

一、110kV电缆线路中交叉互联接地系统的原理与应用就普遍情况来看,110kV 以上的高压电缆线路中使用的电缆很多都是单芯电缆,当有电流通过这种单芯电缆线时,便会产生磁力线交链的金属护套层,电缆线的两端面就会出现感应电压。

通过电缆线的电流越大,电缆线的长度越长,感应电压的幅度就越大,三者是呈正比的关系。

但是当电缆线路过长的时候,通过电缆护套上的感应电压相加起来的电压则会在一定程度上危胁到人们的生命安全。

所以当电缆线路发生短路的故障问题时候,或者电缆线路受到雷电的强烈冲击,或者操作不当导致电压过大,就容易形成强度很大的感应电压,有时候它能击破电缆线路的保护绝缘,所以单芯电缆线路的使用中一定要采取合适的接地方法,并按照科学的步骤进行操作,以达到保护人民的生命财产安全和电缆接地系统设备安全的双重目的。

电缆护套的接地方式有一端接地方式、两端接地方式以及交叉互联接地方式,选取那一种要看这种方式所带来的利弊是否平衡,是否能够承载高压电缆线路的正常负荷。

通常,较长的110kV电缆线路的金属护套的不能使用两端接地方式,例如当电缆线路的长度超过1500米时就不能进行两端接地,因为这样会导致金属护套中通过一定量的环流,从而降低了电缆线路的总载流量,而电缆线路中的交叉互联接地方式或者一端接地方式电缆通过的载流量均大于这种两端接地方式的电缆载流量,这样就不会造成资源的浪费,能源也不至于损失过多,由此看来较长的电缆线路一般可以采用护套一端接地方式,或者采用护套中点接地方式,还可以采用交叉互联接地。

对110kV及以上高压电缆线路的接地系统分析

对110kV及以上高压电缆线路的接地系统分析

对110kV及以上高压电缆线路的接地系统分析摘要:本文作者通过实际工作中总结与积累经验,主要针对110kv及以上高压电缆的接地的重要性,并通过分析高压电缆接地的要求、方式和采取的措施等。

关键词:高压电缆接地电流电缆接地方式一、前言:经过十几年高压电力电缆施工我们积累了相当一部分的经验,本文综合各类文献并结合工程实际,意图对110kv及以上高压电缆的接地就重要性等方面进行探索。

二、高压电力电缆接地分析当导体内通过电流时会在其周围产生感应电压,对于在发电厂、变电所等用于低压及二次系统控制的电缆,为了防止继电保护装置误动以保证保护装置可靠性以外,也防止控制电缆屏蔽因感应电压而导致保护装置损坏,所以均采取带屏蔽铜网的电缆,并对屏蔽接地有着非常严格的规定;并且要求电缆支架等都要求接地以防止感应电压危及人身安全;而高压电力电缆同样存在这样的问题,本文将针对高压电力电缆在施工及运行中遇到的的一系列敷衍出的问题进行讨论:首先是敷设时的机械保护(电缆抗弯、防水、防火、腐蚀——采取铝、铜等金属外护套)→其次运行中线芯电流(在金属护套上形成1∶1的单匝变压器产生感应电动势——危害人身安全及电气设备运行经济性、可靠性等,采取外屏蔽接地)→接地电流或环流→各种接地方式的解决方法。

为了尽可能减少护套环流我们可以采取多种金属护套的连接与接地方式,这是我要着重讨论的问题。

高压电缆线路的接地方式有下列几种:.金属护套一点接地(一端或中点):无环流,感应电压与电缆长度成正比,短电缆线路常用;⑵. 金属护套两端接地:有环流,感应电压为零,但影响载流量,轻负荷电缆线路常用;⑶. 金属护套交叉换位连接:两端接地,中间用绝缘接头将护层交叉换位连接,无环流,感应电压与电缆长度成正比,但可以限制在允许的范围内,长电缆线路常用。

⑷.电缆换位,金属护套交叉互联:要求测得电缆金属感应电压必须是小于50v为前提,如果不是的话,必须进行相应的检查,是否是电缆的原因还是由于电缆的长度太长而造成的,还是其他原因造成的,如果是长度的原因(一般要求在500~800m的范围具体看测试结果),应相应调整其长度,比如说一组交叉互联加一组接地(一段接地)或其他方式。

110kV线路接地距离保护整定计算问题分析

110kV线路接地距离保护整定计算问题分析

110kV线路接地距离保护整定计算问题分析
110kV线路接地距离保护整定计算问题分析摘要:接地距离保护与相间距离保护整定计算中最主要的区别就是接地故障时接地距离保护的测量阻抗要大于实际的接地阻抗,所以计算中要引入零序电流补偿系数(k)进行修正。

同杆架设的线路,其零序自阻抗和零序互感抗共同作用导致线路长度与零序阻抗不成线性关系,从而影响了接地距离整定计算的准确性,增加了计算难度。

【关键词】接地距离.鉴定计算零序补偿系数
接地距离保护是反映接地故障的保护,由于引进了零序补偿系数,其鉴定计算方法要比相间离保护复杂。

针对l10kv放射线路接地厄离保护.鉴定计算中常遇到的一些问题,深入探讨了零序补偿系数的作用,鉴定计算公式的化简、验证.鉴定值的保护范围以及接地距离保护功能的拓展等问题。

针对整定计算中常遇的一些实际问题深入探讨ll0kv放射线路接地距离整定计算中零序补偿系统的作用、公式的化简、保护范围的验证以及保护功能的拓展等问题。

1 零序补偿系统(k)的作用可否用同一公式计算
零序电流补偿系统(k)的作用是修正接地距离保护装置的测量阻抗,使其能正确反映故障点至保护安装处和正序阻抗。

在微机保护装置中,k值直接参与测量阻抗的微分计算,并在定值清单中有单独的k值整定项。

在《220~500kv电网继电保护装置运行整定堆积》(以下简称规。

高压电缆线路接地系统在线监测分析

高压电缆线路接地系统在线监测分析

高压电缆线路接地系统在线监测分析随着电力供应体系的不断扩大和电力设备的不断发展,高压电缆线路在输电中的作用日益重要。

高压电缆线路接地系统是保证电网安全运行的重要组成部分,其良好的接地系统能够确保电网设备正常运行、人身安全,以及保护电网免受雷击等电力故障的影响。

对高压电缆线路接地系统的在线监测分析具有重要的意义。

高压电缆线路接地系统在线监测分析主要包括接地电阻监测、接地电位监测和接地电流监测等。

接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,通过对接地电阻的在线监测可以及时判断接地系统是否出现故障,确保接地系统的可靠性。

接地电位是指接地点与地面之间的电位差,通过对接地电位的在线监测可以了解接地系统是否存在漏电现象,及时排除隐藏的安全隐患。

接地电流是指通过接地系统的电流,通过对接地电流的在线监测,可以判断接地系统是否存在漏电或者过载等问题,及时进行修复。

高压电缆线路接地系统在线监测分析的方法主要有传统的实时监测和新兴的无线传感器网络监测两种。

传统的实时监测方法通常通过安装感应电阻器、测量电压表等设备,对接地电阻、接地电位和接地电流进行监测,并通过采集数据进行分析评估接地系统的性能。

这种方法需要人工进行监测和数据分析,操作繁琐,成本较高。

而新兴的无线传感器网络监测方法则采用无线传感器网络技术,通过部署在电缆线路接地系统上的传感器节点,实时采集接地系统的信息,并通过网络传输到监测中心进行数据分析和处理。

这种方法不仅可以实现接地系统的在线监测,还可以实现自动化操作,减轻人工负担,提高监测效率。

高压电缆线路接地系统在线监测分析的关键技术主要包括传感器技术、数据传输技术和数据分析技术。

传感器技术主要涉及接地电阻传感器、接地电位传感器和接地电流传感器等,需要具备高精度、高可靠性和低功耗的特点,能够在恶劣的环境条件下工作。

数据传输技术主要包括有线传输和无线传输两种,有线传输主要通过电缆进行数据传输,无线传输则通过无线传感器网络进行数据传输。

110kV及以上高压电缆线路的接地系统

110kV及以上高压电缆线路的接地系统
1 1 0 k V及 以上 高压 电缆 线路 的接地 系统
鑫 周
( 国 网 四 川 攀 枝花 供 电公 司 四川省 攀枝花 市
模 的扩大 , 高压 电力 电缆工程 增多 , 高压 电缆接地 方式 的安全 与否直接 关系着 电力系 统 的安全稳 定运 行 。笔者 结合丰富 的理 论知识与工程 实践经验 , 对 1 1 0 k  ̄及以上高压 电缆接 地要求 、 方式 、 措施进行分析 。
1 高压 电力 电缆接 地分 析
在 电力系统中 , 发 电厂 、 变 电站等用 于低压与二次系统控制 的电缆 , 主要采 用带屏蔽铜 网的 电缆 , 究其 原因主要是 电流途经导体 , 会 在其周 围产生感应 电压 , 带屏蔽铜 网电缆一方 面能防止装置误动确保保护装置 的可靠性 ; 另一方面也 能防止感 应电压对保护装置的损坏 。出于 电网运 行安全 和人身安全 的考虑 , 高压 电缆对屏蔽接地 有着严格的规 定, 并且 电缆 支 架 等 都 要 求 接 地 以防 止 感 应 电压 过 大 。 作为 电力系统 的重要组成部 分, 高压电缆同样存在这样 的问题 。本 文将 针对高压 电力 电缆在施工及运 行中遇到 的的一系列敷衍 出的 问题 进行讨论 : 首先是敷设时 的机械保护 ( 电缆抗弯 、 防水、 防火、 腐蚀一采取 铝、 铜等金属外护套) 一其 次运行 中线芯电流 ( 在金属护套上形成 1 : 1的 单匝变压器产生感应 电动势一危 害人身安全及 电气设备运行经济性 、 可 靠性等 ,采取外屏蔽接地) 一接地 电流 或环 流一 各种接地方式 的解决方 法 。为减小护套环流 , 降低对 电气设备运行 、 人身安全威胁的影 响, 应采 取多种金属护套 的连接与接地方式, 这也是本文探讨 的关键所在 。
长度成正 比, 无环流;

高压电缆线路接地系统在线监测分析

高压电缆线路接地系统在线监测分析

高压电缆线路接地系统在线监测分析高压电缆线路接地系统在线监测分析是指通过对高压电缆线路的接地系统进行在线监测,并通过分析监测数据,评估接地系统的运行状态和性能。

高压电缆线路的接地系统是电力系统中重要的安全组成部分,它能够将电流回路与地之间的电压差降到一个安全的范围,保证电力设备和人员的安全。

接地系统的良好运行状态对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

在线监测技术是一种基于传感器和数据采集系统的监测手段,通过实时采集和分析监测数据,可以实现对接地系统的连续、及时和精确的检测和评估。

在线监测系统通常包括传感器、数据采集器、数据传输网络和监测分析软件等组成部分。

在进行高压电缆线路接地系统在线监测时,首先需要选择合适的监测参数。

常用的监测参数包括接地电阻、接地电位、接地电流等。

这些参数能够反映接地系统的电阻特性、电位分布和接地电流分布等关键信息。

接下来,通过安装监测传感器和数据采集器,对接地系统的相关参数进行实时采集。

传感器通常采用非接触式的电气测量技术,能够实现对接地系统的非干扰性监测。

采集器负责数据的采集和处理,并将采集到的数据传输到监测中心或数据存储设备进行处理和分析。

在实际应用中,高压电缆线路接地系统在线监测分析可以实现对接地系统的实时监测和故障诊断。

通过连续监测接地系统的运行状态,可以及时发现和纠正接地系统存在的问题,提高接地系统的可靠性和稳定性,减少故障发生的可能性。

高压电缆线路接地系统在线监测分析是电力系统中重要的技术手段,能够帮助保护电力设备和人员的安全,提高电力系统的可靠性和稳定性。

随着监测技术的不断进步和发展,相信在线监测技术在电力系统中的应用前景将会更加广阔。

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对110kV及以上高压电缆线路的接地系统分析
摘要:高压电缆的的线路问题关系着整个电力系统的安全接线的问题,尤其是高压电缆中的接地线路更应引起有关部门的重视。

本文中作者主要针对110kV 及以上的高压电缆的接地问题进行探讨,从高压电缆的接地安装的各个方面来进行探究。

关键词:高压电缆;接地电流电缆;接地方式
TM862
一、前言:
自高压电缆的广泛应用至今,各相关技术人员在施工中的技术应用的过程中总结了很多实践经验。

但是,我国对110kV及以上高压电缆的接地还有很大的发展和完善的空间。

二、高压电力电缆接地分析
低压电缆在使用的过程中存在着这样一种情况,即低压电缆的导体内通过电流时会在其周围产生感应电压,从而干扰继电保护系统的正常运作,造成安全隐患,所以,一些小型的变电站和变电所为了防止这种安全事故,在设置电缆时,均采取带屏蔽铜网的电缆,因为这种电缆可以有效的减弱周围电压,并且具体的电缆型号的选择要按照我国的低压电缆方面的相关规定严格执行。

否则一旦出现事故,就会造成供电系统的运行障碍,从而威胁工作人员的人身安全。

高压电缆虽然相较于低压电缆更为危险,但是这种基础的安全接地操作中的注意事项与其是基本相同的,即高压电力电缆同样存在运行中的一系列问题,这些常见问题按照运行顺序可以表示为:首先,是敷设时的电缆外在保护装置的选择问题。

其次,电缆使用过程中的电流运行的问题。

再次,高压电缆的接地的处理上的问题。

因为高压电缆的跨度长,所以出于造价的考量,一般施工中会尽可能少的使用护套环流的方式,而采用金属护套。

这也是该文中主要论述的问题之一。

高压电缆线路的接地方式有下列几种:
1.金属护套总长中的一端或者任意一点接地,这样形成的接地效果是:金属护套阻断了高压线路中的电流的环流,但是不影响短电缆中的电流的正常运行。

2.如果金属护套总长中的任意两点接地:则这个时候会形成电路的整体环流,但是这种环流的缺点是通过的电流量小,一般适用于负荷量不大的电缆线路,重荷载量的线路不宜使用,会造成电压过大,造成短路;
3. 金属护套的交错接地:具体的操作方法是,在金属护套的两端与大地回
路相连的基础上,在电缆的中间部位用绝缘胶带交叉相连,这样做的目的在于阻断电缆中的电路环流,所以这种连接方式的结果是:电路内无电流的环流,根据这个特点可以推断出该交错的接地方式适用于长电缆线路。

4.将电缆的两端位置互换,然后再交叉接地:使用这种方法的前提是电缆金属感应电压必须小于五十,一旦电压大于或者等于五十,则必须进行相应的检查,一旦发现故障原因,应立即予以解决。

5.将电缆按照三比七的比例设置:这种安装的优势在于,回流线的设置按比例铺设,有利于改变电缆中电流的回路。

综合分析了以上五种方法,我们发现第一种方法即一点接地的方法更适用于高压电缆的安装,因为这种方法便于计算电路中的电压值。

三、金属护套一点接地方式下产生感应电压的计算
当电缆线路的长度大约在五百米或者小于五百米的时候,电缆护套可以选用一端接地的方法接地,另一端接出。

护套的其它部位对地绝缘,这样护套没有构成回路,可以减少及消除护套上的环行电流,提高电缆的输送容量。

为了保障人身安全,非直接接地一端护套中的感应电压不应超过五十。

单相接地短路故障时,接地短路电流可以在受到阻碍后通过回流的方式流回到原系统的中点位置,尤其是接地网中的回流线发生故障的情况下,接地电流的绝大部分会通过回流线回流。

由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而装设回流线后可降低故障时护套的感应电压,这样不仅防止了回流线的回流,同时也防止了电缆线路附近的二次信号和通信用的电缆产生很大的感应电压。

3.1金属护套稳态过电压计算
根据我国的相关文件《电力电缆运行规程》中的规定,独芯电缆护层的其中一端接地时,护套不接地的情况下其正常感应电压一般不应超过六十五,这种规定是基于电缆的荷载量和运行原理制定的。

而按照《电力电缆设计规范》中的规定,在护套不接地端的正常感应电压一般不应超过五十,该规定值之所以与前面的运行规定有出入,其目的在于保护施工人员和周围居民的人身安全,故一旦超过该规定值,虽然不违反运行章程的规定,也应视为过电压,而控制该值正是电缆分段的主要依据之一。

3.1.1金属护套的感应电势
金属护套的感应电势的结果随着电缆中心间的距离的增长而增长,所以,我们在实践过程中,应该事先计算好金属护套的平均直径,根据平均直径合理的选
择电缆长度,以免增加多余的感应电势。

3.1.2各种排列敷设方式列举
工程实际中,三相电缆的排列敷设方式一般有等边三角形排列、水平排列、直角三角形排列三种,下面一一进行分析。

①、三角形排列时的感应电势
这时三相电缆敷设在等边三角形三顶点上,所以电缆的三个接地点上的的电势值相等。

②、水平排列时的感应电势
在电缆中心轴间距离相等的情况下,则三相平衡电流的数值也相等。

③、直角三角形排列时的感应电势与水平排列相类似,所以可以推算出其三相平衡电流数值也相等。

3.2工频短路时感应过电压
电缆金属护套单端接地时护套的感应电压取决于以下三种可能计算条件:
⑴、接地电流全部以大地为回路,则计算的过程中应该将电流的运行区间长度计算在内;
⑵、接地电流以回流缆或金属护套为回路,则在计算过程中应注重考量金属护套的直径;
⑶、接地电流一部分以大地为回路,另一部分以回流缆或金属护套为回路,即两者方法的结合使用,这种情况下的计算应该综合两部分电流的比例选取计算中的电压和电势影响因素。

值得一提的是,护套感应电压应该是以护套纵向感应电动势为主,但也要计及地电位升高的电压。

3.2.1接地电流以回流线或金属护套为回路
在安装过程中,为了降低电缆金属护套的感应电动势,通常可在电缆线路近旁平行敷设一根回流线,安装中需要注意的是该回流线可一端接地,一端接出,但是切忌两端同时接地。

当接地电流全部通过回流线时,电缆金属护套对回流线的感应电动势为回流线上的电压值,与接地电流中的电流值相等。

四、在实际工作存在的一些误区
4.1 认为高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠的接地安装相同
这是最常见的安装误区之一,即高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,但是由于两端接地和一端接地是不同的,所以在制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层应该焊接在一块,而制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层则有时焊接在一块,有时分开,焊接与否需要视具体情况而定,但是一般情况下,影响不大。

4.2实际应用注意的几个问题
在施工过程中,无论是施工人员还是技术管理人员,都已经认识到了电缆终端与电缆中间接头附件安装的重要性,所以,综合以往的高压电缆的故障情况,总结了一些常见故障的发生原因,并制定了相应的措施,希望在日后的安装工作中起到提醒和预防故障的作用:
⑴、电缆安装过程中,除了重视金属护套的安装,还要加强对于各种附件的管理;
⑵、加强对于高压电缆的故障原因的培训和宣传工作,使工作人员认识到高压电缆故障的理论实质,便于从根本上加强故障的预防。

五、结束语
综上所述,接地系统对于电缆特别是高压电缆的设置来说是非常重要的,随着我国各项建筑工程的增加,电缆工程的工程量也日益加大,如何在保证电缆正常的运行的情况下,丰富和完善接地系统的功能,是未来的高压电缆的研究和发展方向。

施工过程中,我们应该根据具体的施工情况的不同,进行综合的考量,选择合适的电缆接地方式,才能保证电路的正常运行。

参考文献:
[1]袁锋.  浅谈高压电力电缆的接地方式[J]. 科技风. 2010(01)
[2]崔厚坤.  220kV高压电缆与架空混合线路保护通道的选择[J]. 江苏电机工程. 2010(03)。

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