控制电缆的选择

合集下载

2020年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2020年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2020年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)1.电气防护设计中,下列哪项措施不符合规程要求?( )A .独立避雷针距道路宜大于3mB .不同电压的电气设备应使用不同的接地装置C .隔离刀闸闭锁回路不能用重动继电器D .防静电接地的接地电阻不超过30Ω答案:B解析:A 选项,依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.6条第4款,独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口的距离不宜小于3m ,否则应采取均压措施或铺设砾石或沥青地面。

B 选项,变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置。

C 选项,断路器和隔离开关的闭锁回路要接到开关和刀闸的辅助节点,接重动继电器的话,如果检修的时候操作电源断开,重动继电器可能返回,其触电就不能反映开关和刀闸的真实状态,可能导致误操作。

D 选项,依据《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.2.4条第3款,防静电接地装置的接地电阻,不应大于30Ω。

2.规划建设一项±800kV 特高压直流输电工程,额定输送容量为8000MW 。

按照设计规范要求,该直流输电系统允许的最小直流电流不宜大于下列哪项数值?( )A .250AB .500AC .800AD .1000A答案:B解析:依据《±800kV 直流换流站设计规范》(GB/T 50789—2012)第4.2.3条规定,直流输电系统允许的最小直流电流不宜大于额定电流的10%。

即:800000010%500A 8002I ≤⨯=⨯ 因此,最小直流电流不宜大于500A 。

3.某一装机容量为1200MW 的风电场,通过220kV 线路与电力系统连接。

当电力系统发生三相短路故障引起电压跌落时,风电场并网点电压处于下列哪个区间内时,风电场应能注入无功电流支撑电压恢复?( )A .22kV ~209kVB .33kV ~209kVC .44kV ~198kVD .66kV ~209kV答案:C解析:依据《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963—2011)第9.4条第1款规定,当风电场井网点电压处于标称电压的20%~90%区间内时,风电场应能够通过注入无功电流支撑电压恢复。

电线、电缆的选择与敷设

电线、电缆的选择与敷设

电线、电缆的选择与敷设一、电线、电缆的型号冶金工厂选用的电缆一般均为380V和3~10KV的电缆。

35KV及以上的电缆在电厂和总降变电所中使用,不作详细介绍。

1.电线或称导线,为导体外仅包一层绝缘层,电压一般仅为500V,必须穿钢管或硬塑料管敷设。

2.电缆,一般在导体外除包一层绝缘层外,再包一层护套层,一般用于穿钢管或在电缆桥架上敷设,对于直接埋地敷设和需受拉力或机械外力的场所,需采内护层及特征,数字表示外护层(铠装层及外被层)材料。

电缆型号按以下规定编制①为用途,电力电缆不表示。

控制电缆为K。

②为绝缘,纸绝缘为Z,聚氯乙烯为V,聚乙烯绝缘为Y,交联聚乙烯绝缘为YJ,橡皮绝缘为X,棉纱编织橡皮绝缘为BX。

③为缆芯材质,铜芯不表示,铝芯为L。

④为内护层,铅为Q,铝为L,聚氯乙稀为V,聚乙烯为Y。

聚丁胶为F。

⑤为特征,无特征不表示。

不滴漏为D,分相结构为F,屏蔽为P,软线为R。

⑥为铠装层,以数字0~4表示,数字含义见表1。

⑦为外被层,以数字0~4表示,数字含义见表1。

⑧为电压,以数字表示,单位为KV或V。

表,1外护层(铠装层及外被层)数字含义例1.“YJV32-26/35”,表示铜芯交联聚乙烯绝缘(内护层为聚氯乙稀)细园钢丝铠装聚氯乙稀护套电力电缆例2.KVV-500,表示控制电缆,聚氯乙稀绝缘(内护层为聚氯乙烯)控制电缆附注:有时在电缆型号的前面加注ZR,NF或在型号后面加注FR等字母的意义为:ZR—阻燃NF—防火FR—阻燃二、电缆型号选择1.缆芯材质选择目前一般都采用铜芯电缆,铝芯电缆已很少采用。

2.绝缘及内护层选择a..高压电力电缆一般选用交联聚乙烯护套电缆(YJV)电压在6KV以下时亦可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(VV)。

b.低压电缆一般选用YJV和VV。

c.控制电缆一般选用聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(KVV)。

d.弱电回路用的控制电缆,需抑制感应干扰时,宜选用有金属屏蔽层的控制电缆,当电磁感应干扰是显著时,可选用缆芯为对绞型控制电缆。

电缆选型要求及原则

电缆选型要求及原则

电缆选型要求及原则1.1电缆芯线材质1.1.1控制电缆应采用铜芯。

1.2电力电缆芯数1.2.11KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:1.2.1.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2.1.2保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。

1.2.21KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:3.2.2.1保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。

(2)保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。

1.2.2.2受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

1.2.3工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。

1.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。

3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。

2.3电缆绝缘水平2.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不低于使用回路的工作线电压。

交流系统中电力电缆缆芯与绝缘或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。

(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作项电压;在单项接地故障可能持续8 h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。

2.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。

控制电缆选型标准

控制电缆选型标准

控制电缆选型标准电缆的选型标准是控制电缆选择过程中的重要参考依据,它们是根据需求和应用环境来确定的。

控制电缆选型标准涉及许多方面,包括电气性能、机械性能、外观、环境要求等。

正确选择合适的控制电缆可以提供稳定可靠的电力传输和信号传输,同时保证设备和人员的安全。

首先,电气性能是控制电缆选型标准的一个重要方面。

电气性能包括额定电压、额定电流、电缆阻抗、导体电阻等。

根据实际使用场景和电气要求,选择符合要求的电气性能指标的控制电缆。

例如,若需求较大的额定电流传输,则需要选择足够粗的导体,并保证导体的电阻小,在传输中降低损耗。

其次,机械性能也是控制电缆选型标准的重要指标之一。

机械性能包括弯曲半径、抗拉强度、耐磨性等。

根据具体应用场景,选择具备足够强度和耐久性的电缆。

在弯曲或受力情况下,电缆不应受到损坏或断裂,能够承受一定的压力和拉力。

此外,外观也是控制电缆选型标准的重要考虑因素之一。

外观包括电缆的尺寸和形状等。

根据安装环境和设备结构的限制选择符合要求的电缆外观。

例如,在有限的空间内安装电缆时,需要考虑电缆的尺寸和弯曲半径是否满足要求。

最后,环境要求也是控制电缆选型标准的重要衡量标准。

环境要求包括耐高温、耐低温、防火、防水、防腐等。

根据安装环境和使用条件,选择能够适应特定环境要求的电缆。

例如,在露天环境或潮湿环境下使用的电缆需要具有良好的防水性能和抗腐蚀能力。

综上所述,控制电缆选型标准是根据电缆的需求和应用环境来确定的。

正确选择合适的控制电缆可以保证电力传输和信号传输的稳定可靠,同时满足设备和人员的安全要求。

在选型过程中需要综合考虑电气性能、机械性能、外观以及环境要求等因素,确保选取合适的控制电缆。

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法⒈型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。

若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

一般电线电缆规格的选用参见下表:电线电缆规格选用参考表3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。

3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。

在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

电动机控制元器件及电缆的选型

电动机控制元器件及电缆的选型

电动机控制元器件及电缆的选型如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。

1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。

交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。

这样可以保证长期频繁工作。

怎样选用电线电缆及注意事项⒈电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

常用的电线电缆按用途分有哪些种类

常用的电线电缆按用途分有哪些种类

常用的电线电缆按用途分有哪些种类
1.住宅电线:主要用于住宅和办公室的电力供应和电气设备连接。

常见的住宅电线有VVR和BV等。

2.建筑电线:用于建筑施工和电气设备的安装。

这类电线通常需要具备防火、耐磨、耐腐蚀等特性。

常见的建筑电线有RVV和BVR等。

3.工业电线:用于工业生产设备和机械的电力供应和信号传输。

工业电线通常需要具备耐高温、耐腐蚀、抗干扰等特性。

常见的工业电线有RVVP和RVS等。

5.控制电缆:用于控制设备和机械的信号传输和控制。

控制电缆通常需要具备抗干扰、耐腐蚀等特性。

常见的控制电缆有KVV和KYJVP等。

6.输配电电缆:用于输送和分配电力的电缆,包括高压电缆、中压电缆和低压电缆等。

这类电缆通常需要具备耐高温、耐磨等特性。

常见的输配电电缆有YJV和VV等。

7.缆线:主要用于设备内部电路的连接。

缆线通常需要具备柔软和耐磨损等特性。

常见的缆线有H05VVH2和RV线等。

8.光纤电缆:用于光通信的传输介质,可以传输大量的光信号。

光纤电缆主要包括单模光纤和多模光纤等。

以上是常见的电线电缆按用途分类的种类,不同种类的电线电缆在材料和特性上也有所不同,选择合适的电线电缆需要根据具体的应用场景和需求进行选取。

控制电缆常用芯数

控制电缆常用芯数

控制电缆常用芯数电缆是电力传输和信息传输的重要组成部分,广泛应用于各个领域。

而控制电缆作为其中的一种,其常用芯数也是一个重要的参数。

下面将从控制电缆的定义、常用芯数的选择以及应用场景等方面进行详细介绍。

一、控制电缆的定义控制电缆是一种用于传送控制信号的电缆,通常由多根绝缘线芯组成,具有一定的抗干扰能力和机械强度。

其主要用途是连接自动化设备与控制装置之间,实现信号的传递和控制。

二、常用芯数的选择常用的控制电缆芯数有2芯、3芯、4芯、6芯、8芯等多种选择。

在选择时需要根据具体的应用场景和控制信号的数量来决定。

1. 2芯控制电缆:适用于一些简单的控制回路,如开关控制、信号传输等。

2. 3芯控制电缆:常用于直流电机的控制回路,能够满足正、负、零线的传输需求。

3. 4芯控制电缆:适用于一些需要同时传输多个信号的场景,如步进电机控制、温度传感器等。

4. 6芯控制电缆:常用于一些需要传输多个信号和电源的场景,如PLC控制系统。

5. 8芯控制电缆:适用于一些需要传输多个信号、电源和地线的场景,如自动化生产线。

三、控制电缆的应用场景控制电缆的应用场景非常广泛,包括工业自动化、机械制造、电力系统、建筑工程等领域。

1. 工业自动化:在自动化生产线中,各种传感器、执行器、控制装置之间需要进行信号传输和控制,控制电缆就起到了关键作用。

2. 机械制造:在各种机械设备中,如数控机床、包装机械等,控制电缆用于传输各种控制信号,实现设备的精确控制。

3. 电力系统:控制电缆也广泛应用于电力系统中,用于传输电力装置的控制信号,如变电站、配电柜等。

4. 建筑工程:在楼宇自动化系统中,控制电缆用于各种设备之间的信号传输和控制,如照明控制、空调控制等。

控制电缆的常用芯数是根据具体的应用场景和控制信号的数量来选择的。

不同的控制电缆芯数可以满足不同的需求,提供稳定可靠的信号传输和控制功能。

掌握控制电缆常用芯数的选择原则,可以更好地应用于各个领域,提高系统的稳定性和可靠性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

精品
介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法从控制中心连接到各
系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。

控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。

近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。

本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。

1控制电缆的主要系列品种
当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然- 丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制
电缆三大系列。

此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。

早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。

控制电缆的额定电压用U0/U 表示。

我国1998 年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V ,国外已有德国等提出将600/1000V 的产品,作为控制电缆的常规产品系列。

目前我国也能生产
600/1000V 的塑料绝缘控制电缆。

橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V 。

控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2 及以下,2~61 芯;4~6mm2,2~14 芯;10mm2 ,2~1 0芯。

控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65 'C,聚氯乙烯绝缘为70 C和105 'C两个等级。

计算机系统的
使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。

2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施
为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91 《电
力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。

控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题, 引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;(2)由于
通电电流产生的电磁感应干扰。

总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。

例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路, 三相合用一根电缆, 曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发, 误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。

又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V 的干扰电压,这
对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。

防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。

2.1控制电缆的一个备用芯接地
实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50% ,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。

2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆
其中包括:(1 )弱电信号控制回路与强电信号控制回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)
交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。

但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆, 在敷设时有可能形成环状布置, 在相近电源的电磁线交链下会感生电势, 其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。

2.3金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。

控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。

对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20% 。

强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。

弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗
干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号
精品
回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。

弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,
可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。

对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽;(2 )高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽;(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。

关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:
(1 )计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。

其原因基于保证计算机监
控系统正常工作的要求,因为即使仅1V 左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
(2 )除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁
感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地;(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;(4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。

3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。

由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。

当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。

例如:英国某特长12km 的275KV 电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA 时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV (钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV (铅包控制电缆),因此常用的5 KV 或15KV 级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。

又如我国某城市3km 长的110KV 电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA 的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV 级的控制电缆,目前国内已有15KV 级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。

抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备
用的线芯接地;(2)电力电缆铅包两端接地;(3)增设并列的接地线等。

4超高压配电装置控制电缆的选择
220KV 及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V 等级的控制电缆;如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V 的控制电缆。

其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV 及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V ,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60% 以下。

工频过电压的影响更大,某220KV 变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。

精品
感谢下载!
欢迎您的下载,资料仅供参考。

相关文档
最新文档