超高压电缆护层绝缘保护

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110kv电缆护层绝缘合格标准

110kv电缆护层绝缘合格标准

110kv电缆护层绝缘合格标准
一、外观检查
1.电缆护层应完整、光滑,无裂纹、起泡、剥离等现象。

2.护层连接部分应紧密,无松动现象。

二、尺寸检查
1.电缆护层直径、厚度等尺寸应符合设计要求。

2.电缆护层尺寸偏差应在允许范围内。

三、绝缘电阻测试
1.电缆护层绝缘电阻值应符合规范要求,以确保绝缘性能良好。

2.测试方法可采用兆欧表进行。

四、耐压试验
1.电缆护层应能承受规定的耐压试验,无击穿、闪络等现象。

2.耐压试验可采用交流或直流电压进行。

五、阻燃性能
1.电缆护层应具有良好的阻燃性能,防止火灾蔓延。

2.阻燃性能可通过燃烧试验进行验证。

六、机械性能
1.电缆护层应具有足够的机械强度,能承受规定的拉伸、弯曲、压缩等应力。

2.机械性能可通过拉伸试验、弯曲试验等进行验证。

七、热性能
1.电缆护层应具有良好的热稳定性,在高温下不产生变形、龟裂等现象。

2.热性能可通过高温试验进行验证。

八、防水性能
1.电缆护层应具有良好的防水性能,防止水分渗透导致绝缘性能下降。

2.防水性能可通过浸水试验进行验证。

以上各项检查和测试均应按照相关标准和规范进行,以确保110kv电缆护层绝缘合格。

电缆每层作用图解

电缆每层作用图解

电缆每层作用图解
电力电缆是由导体线芯、绝缘层、护套层组成的没错,但详细来分类的话它不仅这几个结构,就以10KV电力电缆为例:有导电线芯、内半导层、绝缘层、外半导层、铜屏蔽、填充物、内衬层、双钢带保护层、外护层。

是不是非常复杂?接下来和金豪泰一起看看电力电缆多层结构的作用。

电力电缆结构图
电力电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。

电力电缆,又分高压还是低压电缆。

如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起绝缘作用的,在高压电缆中,这层是绝缘的最重要部分。

低压电缆则没有,但里面会缠一些类似丝带一样的东西,这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满。

电力电缆屏蔽层的作用:一是因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内;二是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。

电力电缆
控制电缆在很多地方,特别是计算机系统的控制电缆,这里的屏蔽层是用来屏蔽外来影响的,因为其本身电流很弱,非常怕外界的电磁场影响。

电力电缆结构层的作用:
线芯:是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。

绝缘层:是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。

屏蔽层:15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

保护层:作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

高压电缆试验及检测方法

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。

其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。

当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下:1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量1.1试验目的初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。

只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。

1.2测量方法分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。

采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。

0.6/1kV电缆测量电压1000V。

0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。

6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。

每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。

1.3试验周期交接试验新作终端或接头后1.4注意问题兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。

测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。

若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。

如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。

1.5主绝缘绝缘电阻值要求交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。

预试:大于1000MΩ电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。

换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。

电缆绝缘层和护套材料选择及适用环境

电缆绝缘层和护套材料选择及适用环境

电缆绝缘层和护套材料选择及适用环境
电缆的绝缘层和护套材料种类丰富,它们的选择主要取决于电缆的应用环境和特定要求。

以下是一些常见的电缆绝缘层和护套材料种类:绝缘层材料:
1.聚氯乙烯(PVC):PVC是一种常见的绝缘材料,具有良好的电气性能和
化学稳定性,广泛应用于低压电缆中。

2.交联聚乙烯(XLPE):XLPE是通过特殊工艺交联处理的聚乙烯材料,具
有优异的耐热性、电气性能和机械性能,适用于高压和超高压电缆。

3.乙丙橡胶(EPR):EPR具有优异的耐老化性能和耐水性能,常用于中压
电缆的绝缘层。

4.橡胶:包括天然橡胶、丁苯橡胶等,它们具有良好的弹性和耐寒性能,常
用于低温环境或移动设备的电缆绝缘。

护套材料:
1.聚氯乙烯(PVC):PVC护套具有良好的耐化学腐蚀性和电气性能,适用
于室内或低温环境下的电缆。

2.聚乙烯(PE):PE护套具有良好的耐磨性和耐候性,常用于室外环境或高
温条件下的电缆。

3.氯丁橡胶:氯丁橡胶护套具有优异的耐油、耐水和耐候性能,适用于工业
场所或潮湿环境的电缆。

4.丁腈橡胶:丁腈橡胶护套具有良好的耐寒性和耐油性,常用于油浸电缆或
低温环境中的电缆。

5.金属护套:金属护套(如铠装护套)主要用于增强电缆的机械强度和抗拉
性能,特别适用于需要额外保护的场合,如地下电缆和海底电缆。

此外,还有一些特殊材料和结构的护套,如阻燃护套、耐火护套、防腐护套等,用于满足特殊的应用需求和环境要求。

需要注意的是,具体的绝缘层和护套材料选择应根据电缆的额定电压、工作环境、敷设方式和使用条件等因素进行综合考虑。

110kV电缆线路护层接地方式及保护

110kV电缆线路护层接地方式及保护

110kV电缆线路护层接地方式及保护发布时间:2021-12-15T01:29:42.638Z 来源:《福光技术》2021年20期作者:史庆岩[导读] 自改革开放以来,我国社会经济与国民生活水平得到了进一步发展,城市化进程不断加快,我国电力系统整体建设规模逐渐扩大,促使整个电网架构发生了巨大变化。

国网山东省电力公司烟台供电公司山东烟台 264000摘要:自改革开放以来,我国社会经济与国民生活水平得到了进一步发展,城市化进程不断加快,我国电力系统整体建设规模逐渐扩大,促使整个电网架构发生了巨大变化。

为了满足发展需要,我国整体的电网行业加大了对110kV电缆线路的投入。

但是当过电压在击穿110kV电缆外护层的绝缘部分之后,便会造成110kV电缆金属护层多个位置上出现故障问题,进而使得环流及热损耗增强,甚至会使得110kV电力电缆无法得到正常工作,并会对其使用年限造成不利影响。

同时在故障出现之后,无法通过测寻、修复来进行解决,更无法通过停电检修来进行解决,因此需要做好护层保护工作。

本文先分析了常见护层的接地方式,然后对其保护措施进行了探讨关键词:110kV;电缆线路;护层;接地方式;保护1常见护层的接地方式1.1单端接地单端接地是最为常见的护层接地方式,通常是在电缆线路大于500米的时候采用的一种接地方式。

这种方式接地的时候通常采用电缆金属护套在终端位置由一端直接接地,另一端则经过非线性电阻保护器间接接地的连接方式。

在这种接地方式中,由于金属保护套的其他部位对地绝缘,所以在这样的方式中护套和地构不成完整地回路,也就影响不了电缆正常工程的使用。

1.2交叉互联交叉互联接地的方式也是比较常见的护层接地方式。

利用此方法进行护层接地,一般需要将电缆线分成若干个大段,而且每个大段原则上需要分成长度相当的三个小段,每个小段直接用绝缘接头的方式进行连接。

在绝缘接头处金属护套的三项之间要用同轴电缆经过接连地箱的连接片进行换位连接。

27.5kv电缆护层保护器安装标准

27.5kv电缆护层保护器安装标准

文章标题:27.5kv电缆护层保护器安装标准在电力传输和分配系统中,27.5kv电缆护层保护器扮演着至关重要的角色。

它们不仅能够保护电缆护套和绝缘体,还能提高系统的安全性和可靠性。

然而,要确保这些保护器能够发挥最大作用,必须严格按照相关的安装标准进行操作。

1. 了解27.5kv电缆护层保护器的作用27.5kv电缆护层保护器是用于保护电缆护层和绝缘体的装置。

它能够在电力系统中检测到故障或异常情况,并迅速切断电源,以保护人员和设备的安全。

2. 安装前的准备工作在安装27.5kv电缆护层保护器之前,必须进行充分的准备工作。

首先要对电缆进行严格的测试和检查,确保其质量合格。

同时还要准备好所需的工具和设备,以及具备相关的安全知识和技能的工作人员。

3. 安装过程中的注意事项在安装过程中,必须严格按照相关的标准和规范进行操作。

首先要选择合适的安装位置,确保安装的保护器能够有效地监测和响应电力系统中的异常情况。

在连接电缆和保护器时,要按照正确的顺序和方式进行操作,以确保连接的牢固和可靠。

4. 安装后的测试和验收完成27.5kv电缆护层保护器的安装后,还需要进行测试和验收。

通过对保护器进行各项功能的测试,以确保其能够正常工作。

同时还要对安装过程进行全面的检查和评估,确保符合相关的安装标准和规范。

5. 个人观点与理解27.5kv电缆护层保护器的安装标准对于确保系统的安全和可靠性至关重要。

只有严格按照标准进行操作,才能保证保护器的正常运行。

安装标准也是对电力系统安全管理的重要保障,应该得到高度重视和严格执行。

总结回顾:27.5kv电缆护层保护器的安装标准涉及到众多细节和环节,对于提高系统的安全性和可靠性有着重要的意义。

安装前的准备工作、安装过程中的注意事项以及安装后的测试和验收,都需要严格按照标准进行操作。

只有在安装过程中严格遵守相关标准和规范,才能确保27.5kv电缆护层保护器能够发挥最大作用,提高系统的安全性和可靠性。

400kV超高压交联聚乙烯电缆安装

400kV超高压交联聚乙烯电缆安装

400kV超高压交联聚乙烯电缆安装高压、超高压电缆线路作为电厂的重要组成部分,在整个电厂安全运行中发挥着重要的作用。

在超高压技术中采用架空线路和电力电缆输电是主要两种方式,架空线路以空气为主绝缘,电力电缆则采用高耐压强度与电介系数的介质为绝缘。

本文以作者自身参与的中国电建集团四川工程有限公司安哥拉SOYOI项目为例,重点对400kV超高压交联聚乙烯电缆的安装、敷设方法进行了研究、总结和提高,使得电缆施工质量得到有效保证,进而提高经济效益和社会效益。

标签:火电站;超高压;交联聚乙烯;绝缘电力电缆本文介绍的400kV交联聚乙烯电缆(XLPE)有几个明显的优势:易弯曲、强度高;无需辅助油压系统;与浸渍电缆相比,维护频率较低。

而超高压电缆敷设的质量、进度是整个电缆工程能否顺利投入运行的关键。

超高压电缆敷设是通过人工、机械或人机组合的方法,将高压电缆按设计要求展放到预定位置的施工过程。

本文主要介绍了使用自制加强H型滑轮支架装置进行电缆敷设,将高压电缆安全、高质量地展放到预定位置的施工方法。

一、工程概况安哥拉SOYOI联合循环电站项目全厂共安装2套209E燃气联合循环发电机组,总装机容量为750MW,共由4台燃气轮机发电机、4台余热锅炉和2台汽轮发电机组成。

厂内设置400kVGIS配电装置,接入当地电力系统。

其中#1燃机主變压器出线至GIS配电装置、#1汽机主变压器出线至GIS配电装置采用400kV超高压交联聚乙烯电缆连接,其余主变至GIS采用架空线连接。

二、400kV超高压交联聚乙烯电缆安装技术的研究本文对400kV电缆敷设的施工步骤进行了程序化施工,对每个分项安装起始和结束控制在总体施工网络图的计划时间内,监控施工进度和工程质量。

采用制作加强H型滑轮支架装置与人工组合电缆敷设方法,在敷设路径上按照电缆固定支架的位置布置加强H型滑轮支架,支架滑轮按照蛇形波幅布置。

施工人员拆除电缆盘护板,将电缆牵引端引下,通过人工将电缆牵引至支架滑轮,电缆在多个支架滑轮共同转动下实现电缆传送,电缆输送完毕后,将电缆放置指定位置,调整蛇形波幅,按照设计要求进行绑扎和固定。

220kV超高压电缆故障分析及处理

220kV超高压电缆故障分析及处理

220kV超高压电缆故障分析及处理220kV超高压电缆是电网输电的重要组成部分,其安全稳定运行对电网的正常运行和用电安全至关重要。

由于各种原因,220kV超高压电缆出现故障的情况时有发生,为了及时准确地处理这些故障,保障电网运行的安全,需要进行故障分析并采取有效的处理措施。

本文就220kV超高压电缆故障分析及处理进行详细介绍。

一、220kV超高压电缆故障的类型和原因220kV超高压电缆的故障类型主要包括短路、接地、断线等情况。

其故障原因主要有以下几点:1. 外部损坏:如机械损坏、挖掘施工等外部因素导致电缆外皮受损,进而影响电缆的正常运行。

2. 绝缘老化:电缆长时间运行后,绝缘层可能发生老化,导致绝缘性能下降,从而引发故障。

3. 过载:电网负荷过大时,电缆承受过大的电流而导致故障。

4. 设备故障:220kV高压设备故障或不合格的设备安装也会引起电缆故障。

5. 环境因素:如潮湿、高温、化学腐蚀等环境因素也会对电缆造成损害。

针对220kV超高压电缆的故障,需要进行系统的分析,以确定故障发生的原因和位置,从而制定有效的处理方案。

故障分析的主要方法如下:1. 可视检查:在发现电缆故障后,首先可通过目视检查电缆外观,发现外部损伤的情况。

2. 电气测试:通过局部放电测试、绝缘电阻测试、介质损耗测试等电气测试手段,确认电缆绝缘的状况,排除绝缘老化等问题。

3. 供电侧和负荷侧测试:通过在供电侧和负荷侧进行电流和电压测试,确定故障位置,进而分析故障原因。

4. 高压测试:通过高压测试,检验电缆的绝缘强度,确定绝缘状况是否合格。

在确认了220kV超高压电缆的故障原因和位置后,需要及时采取有效的处理措施,以尽快恢复电网的正常运行状态。

常用的电缆故障处理措施包括:1. 维修处理:对电缆的外部损伤进行维修,尽快修复电缆外皮,恢复其原有的绝缘性能。

2. 更换电缆:对于严重的绝缘老化、内部断路等故障,需要更换电缆,确保电网的安全运行。

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3里 回 .. 4 流电缆与高压电缆间的互感抗 ZdZ , a a Z , d d
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式中S 一 一 d . 通过短路电流的 高压电缆与回流电缆间的几何均距,
() 4
S = d , o " , a -, d d m - . % - d
三相短路
三相电缆通过三相短路电流时各相护层工频过电压的计算如式() 8。三相短路电流 是对称的, 其周围的磁场与正常相似, 但磁场强度很大, 回流电 缆没有短路电流, 高压电缆 周围没有反相磁场, 只有三相磁场的相消作用。因此各相护层工频过电 压须采用三相对 称的方法计算。 按图3 分别计算各相护层感应电势、 回流电缆感应电势和护层的过电压。由电磁感 应原理可得感应电势的表达式如下 :
电缆护层阻抗的计算, 以电缆廊道有两回超高压电缆为例进行计算( 工程上这种情况
25 2
较多) 。电缆布贵如图2 所示, 每回电缆有一回按“ 三七” 开布置的回流电缆。 图2 d为回流电缆, 中 符号.与O表示回流电缆经高压电缆中点换位后的位置 首先求得本相电缆芯线与其金属护层的互感抗, 和本相电缆芯线与其他相金属护层 的 互感抗, 然后根据不同短路的情况, 分别计算各相电缆护层工频过电压。由图 2 所知,


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为 d , . d 一 通过短路电流的电 o d ,, 一 ,o . o z . 缆至各回流电 缆的距离( )n n根回流电 m ,
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同理可求得 S , 以及 Zd c bS , d, d b Zd , o A 相短路 ,
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式中 R —
2 26
回流电缆的电阻,/ ; n口
I 单位为A A , o 王 3 B 相 C 相短路 2 2
2 2 相接地短路电流I I 时, B c 各相护层工频过电压的计算如 22 下 式 电缆 B 相和 C 相通过两
1 4
U二 In+ )二 R、 ;) ( ) A - Z 二- ( + 一d 2 B R ,n 、 2 a ( , 一 ) V / m 。二 In+;a ,青+, d ( ) 二 - 、 Z- ( Z 二) V ‘ BR 一d 二* q ) 2 ( ) 一 / m U 二 ,青+, dI枷十, ) ( ) c 〔。 *Z 二一2 Z 、〕 V 2 一 ( o )B n d 一 ( 一 / m U [B *、一 ( 、〕 d 2 一 )。 = I青 一( ,枷一 ) () ( V / m : )
13 电缆护层绝缘保护器 .
电缆护层绝缘保护器, 年代后期曾采用压敏电阻, 7 0 利用避雷器放电记录器改装而 成, 其通流能力可达66A 一片的工频耐压 2 大于 1V l A下残压小于 3V 8 年代 . , k , k, k O k o 0
24 2
先后用碳化硅阀片、 氧化锌阀片, 并由国内电瓷所研制定型生产电缆护层绝缘保护器, 其
9)一() 4・’ / r, a o }” m
Z (+ 、一( ) m4 jn 1 f =3 呼)0 l 96 2 8 1 / m
式中 s 一 电缆相间距离, . - - 一 m
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31 一个边相电 .. 3 缆芯线与另一个边相电 缆金属护层间的互感抗 Zz o
Z (+ ・ *) 。4 jn 1 二3 赞) 一( 96 2 8 。 1
l V n 雷电冲 .5 . k, 1次不击穿的绝 O li和 k m 击1 / p 0 士0 2 05V 缘水平, 计护层 保护。 设 绝缘
1 8 年代后期电 . 0 2 缆的护层绝缘 8 年代后期, 我国开始试制 50V 0 0k 3m落差的充油电缆和 1 k 0 1 V交联聚乙烯电缆。 0 5OV Ok 充油电缆在国内某 50V变电站试运行。经试验研究, 0V电缆护层绝缘采用 0k 5k 0 PC V 挤塑型, 其绝缘水平: 工频耐压巧 V i和雷电冲击1 /如 7. V 士 0 k l mn . 5 25 , 1次不击 2 k 穿。目 前从国外引进的50V电缆都采用 PC 0k V 挤塑型的护层绝缘及上述的绝缘水平。
特 性很好, 最大通流容量可达8 0s , / r2k 残压小于1 V2 2a OA 5, k 。方波通流可 0一 D , 达4〕 。 A O
2秒工频耐压 l V s O 不击穿。至此, OV k 5 k 及以下电缆护层绝缘保护器, O 已定型生产, 能满
足电缆护层绝缘的技术要求。
2 电缆护层绝练所受的过电 压 () 1 众所周知: 单芯电力电缆其金属保护层只能一端接地, 另一端通过护层绝缘保护 器接地, 以避免电缆金属护层流过环流, 其值可达电缆芯线电流的5%一 5 增加功率 0 9%, 损耗, 且降低了电 缆载流量。但是在电缆通过工频短路电流或雷电冲击电流时, 护层不接 地端将产生很高的工频过电压, 尤其是冲击过电压。 () 2 电缆在雷电冲击波作用下, 金属护层不接地端出现的冲击过电压, 其值与通过电 缆芯线的冲击电流有关, 由于电缆的波阻很小, 一般有 2 - , 2 5 冲击电流值可达十几千 2Q 安。对于50V 0k 电缆, 不接地端出现的冲击过电压可达55 1 3V护层绝缘一定损坏, 8一 2 k, 5 造成金属护层多点接地, 引起限流损耗, 限制电缆的载流量。因此, 不接地端必须装护层 绝缘过电压保护器, 限制冲击过电压。 () 3 电缆通过工频短路电流时, 不接地端出现的感应电势与芯线通过的短路电流值 有关。系统发生对称或不对称短路时, 其短路电 流值可达几十千安, 金属护层上出现的感 应电势可高达几千伏, 压作用在护层绝缘和保护器上, 此电 会危及护层和保护器的安全。 试验研究和工程实践确认: 在每回电缆三相之间, 相间距离按“ 三七” 比例分开处( 以后称 “ 三七” 布置敷设回流电缆, 开) 并在每回电缆的中点换位, 1 如图 所示。 电 缆正常运行时, 回流电统两端的感应电势接近于0回流电缆无电流无功率损耗。 , 当A 相电缆通过单相接地短路电流. 并经回流电缆返回主变中心点, 由于反相电流有很 强的去磁作用, 缆金属护层与回流电缆构成的回路中, 在电 感应电势减少很多, 作用在金 属护层不接地端, 即护层绝缘和保护器上的电压为该感应电势与回流电缆电阻压降的相 量和也减少很多。“ 三七” 开布置回流电缆, A B C各相与回流电缆的几何均距相接 使 ,, 近, 各相电缆的工颇短路过电压也较相近, 使护层绝缘水平和保护器参数的选择更为合 理。这里要提及的是:三七” “ 开布置回流电缆, 对降低不对称短路的护层工频过电压是有 利的。但当系统发生三相对称短路, 电缆通过三相短路电流时, 流电缆没有反相电流通 回 过, 没有去磁作用, 只有三相对称磁场的相消作用, 此三相电 因 缆护层的 感应电压会增高,
要引起注意。
计算表明: 电缆通过单相接地短路电流时的护层工频过电压往往会高于三相短路和 两相接地短路的情况, 因为三相短路的机率少, 而且短路电流是对称的。设计时应以 计算
单相接地短路的情况为主, 校验两相接地短路和三相短路的情况。
3 电缆护层阻杭的计葬 . 1
工颇短路时护层所受工频过电压的计算
E =
ifAd+Bd+ d) N(IA In Inc I n Ie I c
j 8 一( d+ B d + c d) / ) 6 x 7II A II B Il c( m 2 1 A 0 n n n V () 8 计算A 相护层感应电势 E 时取:, rd 二 一 ,: 2 一 r为 电缆金属护层 A d二 , S ;d 二 S , , B 的 半径・。 m 计算B 相护层感应电势E 时取: = 一 ,B :d 二 一 。 B d S :d= ,o S ; A 计算 C 相护层感应电 c 势E 时取:, 2 一 ,B S ,d = 。 d 二 S :d= 一 . ; , c 计 流电 , 缆d感应电 1 取: S 0 S 1 5d二 . ,。 0 S 算回 势‘ 时 内二 + . 二 . , 0 Sd二 . o 7 7 , 7 3 计算回 缆街, 流电 感应电 取:; 0 S心= . , 1 S 热时 d二 . , 0 S丙二 . o 3 7 7 将以上数据和三相短路电流相量值分别代人式()即 ( , 求得 E,BE,lE 值, 8 ,E,aE,l 然
超 压 缆 层 缘 护 高 电护 绝 保
杨瑞 蒙
( 中南勘测设计研究院)
摘 要 超高压电 缆在国内已 运行了3 年。在电 0多 缆护层绝缘保护方面, 经过 十多 年的研究、 试验和实践, 趋向成熟。本文总结多 现已 年工程实践经验, 可供
当A 相通过单相接地短路电流时, , 它的护层工频过电压最高, 因为它离回流电缆的几何 均距较远, 回流电缆通过的反相电流对A 相的去磁作用较小。由于布置对称的关系, , 仇 相与 A 相的护层过电压是相同的。同 , 理两相接地短路时取 B 和 C 相。 : Z 3工I 电 ., 缆芯线与本相金属护层之间的互感抗Z w 吞 = 43 21 ( + n 9 j8 6 式中 p 大地电阻率, "; — nm r 电缆金属护层的 - p 关径,. m . 边相电 2 缆芯线Hale Waihona Puke 中 相电 缆金属护层的互感抗 ZI O
不击穿, 雷电冲 击耐压为1 / 岭OV t . 5 k, 次不击穿。运行表明: 20 1 0 这种护层绝缘结构水
分容易浸人, 工频耐压水平降低很多。7 年代曾在武汉水电学院用 9 1 一 2k 0 根 1 2OV的充 0 油电 其中 缆, 有2 V 桥塑绝缘,根塑料带沥青麻皮绝缘, 根P C 7 经泡水3 个月后, 进行耐压 试验。结果是: 麻皮绕包型绝缘, 其绝缘电阻由几十兆欧降低到十几千欧, 工频耐压 lu nn 只达4 RV 雷电冲击仍能达到5k 。此后, 一 , 0V 对这种绝缘的护层, 其护层绝缘保护, 按工 频过电压不超过 RV进行设计。后来,1 一 3k 1 30V充油电缆的护层绝缘都采用工频耐压 0
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