电缆接地箱如何选用

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电缆接地箱系列产品技术参数

电缆接地箱系列产品技术参数

GB/Z 18890-2002 额定电压 220kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件
GB/T 11017-2002 额定电压 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
2.1 使用环境条件


最高环境温度
最低环境温度
平均气温
地震荡裂度
污秽等级
2.2 产品名称、型号及参数
参数 +40℃ -20℃ +5℃ 8级 4级
kV
7
1 过电压限制器
200μΩ方波电流
A
600
直流 1mA 参考电压
kV
4
4/10μΩ电流耐受
kV
100
标称放电电流
kV
10
防护等级
TP68
箱体材料
不锈钢
结构
三星共箱
2
交叉互联箱
直流耐压试验
kV
20kV、1min、不闪络、不击穿
冲击电压试验
峰值 40kV、正负极性 10 次、不击穿、不闪络
连接排与外壳间绝缘电阻试验
1.4 本技术规范书有关要求按国家最新标准。 1.5 适用标准
GB 311-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热
GB 2900-1991 电工名词术语
DL 508-1993 交流 110~330kV 自容式充油电缆及其附件订货技术规范
DL 508-1993 交流 110kV 交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范
电缆接地箱系列
技 术 文 件
湖南长材电工科技有限公司
二零一六年 技术部
三相直接接地箱
产品名称 三相直接接地箱(ZJD-1) 产品介绍 本产品适用于 35kV /110kV/220kV 及以下电力电缆的金属护层直接接 地。采用不锈钢作为保护外壳,内部浇注树脂,集不可拆、全密封、 防盗性的特点。 产品特点 1、外壳采用高轻度的不锈钢制作,内部喷涂绝缘漆。

高压电力电缆接地箱及参数

高压电力电缆接地箱及参数

高压电力电缆接地箱及参数
高压电力电缆接地箱是一种重要的电力设施,用于保护高压电缆的安全使用。

它采用铸铁或者不锈钢材料制成,外表喷涂耐雨漆,用于固定电缆接线,防止内部电缆层接触电热效应引起损坏,以及防止高压电缆进入环境,影响人的健康。

1.物理特性
2.结构特性
高压电力电缆接地箱结构简单,包括封板、支架、连接件等零部件,内部采用双层结构,把电缆牢固地固定在支架上,外罩有半開式、全密封式、面板式、折叠式和标准型,结构合理紧凑,可以根据客户需要定制结构,各部件按照标准安装,封板上面可安装计数器,以保证电缆的安全使用。

3.防火性能
4.防腐蚀性能。

电缆接地箱的安装方式

电缆接地箱的安装方式

电缆接地箱的安装方式按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。

如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。

为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。

对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。

为保护电缆护套绝缘,在不接地的一端应加装电缆户层保护器。

因此,在采用一端互联接地时,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时加装设电缆护层保护器,施工中般采用以下方式。

护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地电缆越长,电缆非直接接地端产生的感应电压越高,为保证人身安全,电缆在正常运行时,非直接接地端感应电压应限制在50V以内,在短路等故障情况下,金属护套绝缘的冲击闸压和过电压保护器在冲击电流作用下的残压,配合系数不小于 1.4。

因此,一端直接接地的接线方式适用的电缆不能太长,如图2所示。

护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地电缆金属护套中间直接接地、两端经过电压保护器接地,是一端直接地的引伸,可以把一端直接接地电缆的最大长度增加一倍,接线方式和原理与一端直接接地一样.如图3所示。

电缆护层通过交叉互联接地电缆线路很长时,即使采用金属护套中间接地,也会有很高的感应电压。

这时,可以采用金属护套交叉互联接地,如图4所示。

电缆换位,金属护套交叉互联为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,采用电缆换位,金属护套交叉互联,如图5所示。

护套两端接地如果电缆线路很短,传输容量有较大的裕度,金属护套上的感应电压极小,可以采用金属护套两端直接接地。

金属护套中的环流很小,造成的损耗不显著,对电缆载流量影响不大,运作维护工作较少,如图6所示。

35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式

35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式

35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式在高压电缆线路安装运行中,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,需要采取安全措施以保证不超过50V,同时对地绝缘。

然而,由于不规范的敷设和接地方式、电缆外护套受损、电缆护层保护器被击穿等原因,单芯电缆系统故障时常常出现接地环流异常的情况。

因此,监控金属屏蔽层接地环流是预防或减少事故发生的有效方法。

以下是三相单芯电缆常用的四种接地方式:1.金属屏蔽两端直接接地:这种方式适用条件比较苛刻,一般不宜采用。

2.金属屏蔽一端直接接地,另一端通过护层保护接地:适用于单相电缆线路长度X≤L(基本上为一盘电缆长度,L长500米内)。

3.金属屏蔽中点接地:适用于单相电缆线路长度X在L<X≤2L(基本上为两盘等长电缆,L长1000米内)。

有两种方式可选:方式A:中间接地点安装一个直通接头。

方式B:中间接地点安装一个绝缘接头。

A、B两种接地方式的区别:通过直通接头接地,减少一台“直接接地箱”,但电缆外护套出现故障时,不方便确定故障点位置;通过绝缘接头接地,多一台“直接接地箱”,成本略有增加,但能快速确定故障点位置,方便维护。

当电缆线路长度X略大于2L时,可在分段中再装设回流线。

这样可以降低屏蔽的感应电压,单段电缆长度也可以适当加长。

4.金属屏蔽层交叉互联:适用于电缆线路长度X在2L<X≤3L(基本上为三盘等长电缆,L长1500米内)。

每三段电缆为一单元,每单元内安装两个绝缘接头,通过同轴电缆引出金属护套并经互联箱进行交叉互联后,通过电缆护层保护器接地,电缆两端的金属护套直接接地,形成一个互联段位。

每单元之间安装直通中间头,金属护套互联后直接接地。

在电缆线路设计中,选择合适的电缆长度和数量是非常重要的。

根据实际情况,当电缆线路长度在3L到9L之间时,可以采取不同长度和数量的电缆。

当电缆线路长度在3L到4L之间时,我们通常选择四盘等长电缆,每盘电缆长度不超过2000米。

当电缆线路长度在4L到5L之间时,我们通常选择五盘等长电缆,每盘电缆长度不超过2500米。

电力工程接地装置材料选择指南

电力工程接地装置材料选择指南

电力工程接地装置材料选择指南咱搞电力工程的,这接地装置材料的选择啊,那可真是个精细活儿。

就像挑媳妇一样,得好好琢磨琢磨。

我这人啊,在这行也混了不少年头了。

见过的接地装置材料那是五花八门的。

你看啊,这铜材就像是电力工程里的贵族,金光闪闪的,看着就高级。

那质地啊,摸着就觉得踏实。

我记得有一次,和一个年轻的同行在一个大工程现场,他瞅着那铜接地装置材料,眼睛都放光,跟我说:“哥,这铜的看着就靠谱,肯定错不了。

”我就白了他一眼,我说:“小子,你可别光看它好看,这铜是好,但也贵啊,得根据工程的实际情况来。

”再说说钢材,这钢材就像是咱普通老百姓,朴实又实用。

到处都能见到它的身影。

有一回在一个小工程里,那环境啊,有点潮湿,有点昏暗,就像一个被遗忘的小角落。

当时大家就在讨论用啥接地装置材料,有个人就说钢材就行,经济实惠。

旁边一个老师傅,脸上满是皱纹,眼睛眯着,慢悠悠地说:“钢材好是好,可在这潮湿地方,得好好做做防腐处理,不然啊,过不了几年就锈得不成样子喽。

”我们一听,都觉得老师傅说得在理。

还有这铝材呢,铝材就像是个机灵的小鬼头。

轻便得很。

我曾经碰到过一个工程队,他们想用铝材做接地装置材料。

我就过去和他们唠唠。

他们那领头的,长得高高瘦瘦的,头发乱得像个鸟窝,眼睛里透着一股机灵劲儿。

他说:“大哥,铝材多好啊,轻便又省钱。

”我就笑了笑说:“兄弟啊,铝材导电性是不错,可它容易氧化啊,这氧化了,接地效果就大打折扣喽。

”他一听,挠了挠头,有点尴尬。

咱选择接地装置材料的时候,就得把这些材料的脾气秉性都摸透喽。

得考虑工程的规模大小、环境条件,还有预算啥的。

这就跟过日子一样,得精打细算,可不能瞎来。

有时候为了选个合适的材料,得和甲方、和同行们争个面红耳赤的。

我有个朋友,也是干这行的,他就是个倔脾气。

有一次为了材料选择的事儿,和甲方争起来了。

他脸涨得通红,脖子上青筋都暴起来了,大声说:“你们不懂,这材料选错了,以后出了问题可不得了。

高压电力电缆接地箱及参数

高压电力电缆接地箱及参数

高压电力电缆接地箱及参数展开全文电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱,电缆护层保护接地箱,电缆交叉互联保护接地箱。

1电缆护层接地箱/接地保护箱电缆护层直接接地箱,内电部含有、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。

电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。

电缆护层直接接地箱分单相直接接地箱、三相三线直接接地箱(平时简称的电缆护层接地箱)、三相六线直接接地箱。

电缆护层直接接地箱三相六线直接接地箱单相直接接地箱电缆护层保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。

主保护器采用ZnO电缆护层保护器,密封结构采用硅橡胶密封,达到较高的密封防水要求。

全部采用铸铝或不锈钢外壳,导体连接件采用镀锡铜排,并采用螺栓压接,安装简单,便于预防性试验时电缆金属护套与保护器间脱开。

保护接地箱可安装于户外运行,不受各种异常气候的影响。

电缆护层保护接地箱分单相接地保护箱、三相三线接地保护箱(平时简称的接地保护箱)、三相六线接地保护箱。

(公众号:输配电线路)电缆护层保护接地箱单相接地保护箱三相六线接地保护箱以下为厂家参数2电缆护层交叉互联箱电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。

电缆护层交叉互联保护接地箱外壳及连接螺栓全部采用不锈钢材料,耐腐蚀性能优良。

电缆护层交叉互联保护接地箱导电连接全部采用螺栓压紧结构,安装简单,便于预防性试验时拆装。

内部保护器选用硅橡磁针氧化锌电阻片保护器。

导电连接件全部镀锡处理,导电性能可靠。

绝缘支撑件均采用防潮处理。

(公众号:输配电线路)电缆交叉互联保护接地3电缆护层保护器电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保电缆护层绝缘不被过电压击穿。

(公众号:输配电线路)电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的伏安特性曲线。

农村住宅的低压配电系统接地型式该选哪个好呢?选TN还是TT?

农村住宅的低压配电系统接地型式该选哪个好呢?选TN还是TT?

说到低压配电系统,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了。

但是如果说到农村住宅的低压配电系统接地型式的选择,可能不少电气设计人员都云里雾里,甚至还一些电气设计人员是一问三不知的。

我们都知道低压配电系统接地的目的是为了保障人身和设备的安全,在电气工程的设计、施工、安装、维护工作中,都会遇到低压配电系统该如何接地的问题。

低压配电系统接地涉及到低压配电系统的两个方面:即系统接地或工作接地是如何做、保护接地是如何实现。

系统接地或工作接地指的是低压配电系统的电源端的带电导体如何接地;保护接地指的是电气装置的外露可导电部分如何接地。

其中低压配电系统电源端的带电导体指的是电力变压器、发电机等发变电设备中的绕组导体的星形接点(即中性点);电气装置的外露可导电指的是配电柜(箱)、电动机等电气装置的金属外壳、布线金属保护管及其电缆桥架等外露导电部分。

那么,农村低压电网的系统接地型式用TN还是TT呢?下面本文简单地给大家分析一下,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。

▶01 系统接地型式字母所代表的含义低压配电系统接地型式指的就是低压配电系统的电源端的带电导体、电气设备的外露可导电部分的接地方式。

根据国家有关规范,低压配电系统接地型式主要分为以下种:TN、TT、IT,其中TN又分为TN-S、TN-C、TN-C-S。

系统接地型式以拉丁字母所代表的含义:第一个字母表示电源端与地的关系:T--电源端有一点直接接地,I--电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。

第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T--电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N--电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。

第二个字母短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:1.S--中性导体和保护导体是分开的;2.C--中性导体和保护导体是合一的:▶02 几种系统接地型式的特点(1)TN系统TN系统的接地方式的电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点。

配电柜接地线选择标准

配电柜接地线选择标准

配电柜接地线的选择标准包括以下方面:导体材料:配电柜接地线应使用铜线或铜包钢线,因为这两种材质具有良好的导电性和耐腐蚀性。

截面积:接地线的截面积应符合相关国家标准,通常截面积应不小于 2.5mm²。

长度:接地线的长度应足够,以便在任何情况下都能保证良好的接地效果。

连接方式:接地线应与配电箱内部的金属外壳紧密连接,连接处应采用螺栓或铆钉固定,以确保连接的牢固性和稳定性。

标识:接地线应做好标识,明确标明“接地线”字样,以便识别和操作。

敷设方式:接地线应与其他电器线路、通讯线路等保持一定的距离,避免相互干扰和影响。

安全要求:在进行接地线的安装和维护时,必须严格遵守安全要求,确保工作人员的人身安全和设备安全。

总之,配电柜接地线的选择标准应综合考虑电气性能、安全要求、环境因素等多个方面,以确保接地线的质量和安全性能。

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NS-JD系列电缆接地箱如何选用
电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。

可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。

一、护层保护原理
1、三芯电缆
通常都采用两端金属护层直接接地方式(35kV以下)。

因为在正常运行中,流过三
个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝
包或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
铝包或金属屏蔽层。

2、单芯电缆
按照经济合理的原则采用不同的接地方式(110kV及以上,部分35kV也采用单芯电缆
)。

因为单芯电缆的线芯与金属护层的关系,可看作一个单匝变压器。

当单芯电缆
线芯通过电流时,就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,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,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。

与单芯电缆护层感应电压有关的因素为:
a、电缆线路的长度
b、线芯电流(负荷)
c、电缆的排列方式
d、电缆的中心距离
e、外屏蔽的平均直径
单芯电缆护层感应电压的计算:
也可以通过查护层感应电压曲线得到相应的护层电压值
根据GB50217-2007《电力工程电缆设计规程》的要求:
单芯电缆线路的金属护层上任一点的感应电压不得大于300V
(未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50 V)
金属护层必须接地,如果两端都直接接地
金属护层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,使金属护层发热,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。

(仅在个别情况使用,护层<>
金属护套一端接地时
当雷击或操作过电压波沿线芯流动时,金属护层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,护层不接地端也会出现较高的工频感应电压。

过电压可能会导致出现多点接地,形成环流。

需特殊接地方式+保护器。

二、护层接地及保护方式
1、接地方式
按照经济合理的原则采用不同的接地方式(110kV及以上):
A.一端直接接地,另一端通过保护器接地----可采用方式
B.中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式
C.中点通过护层保护接地,两端直接接地---可采用方式
D.护层交叉互联----常用方式
2、一端直接接地,另一端通过保护器接地
电缆长度一般小于500m;
合理选择接地保护箱和保护元件;
加回流线时,回流线需换位、两端需接地。

3、中点直接接地,两端通过护层保护接地
可看作一端接地线路长度的两倍;护套中间接地,两端各加一组保护器。

注意检查金属护套至少有一点直接接地。

4、中点通过护层保护接地,两端直接接地
电缆线路为两盘电缆;
护套断开,中间装设绝缘头;
绝缘头两侧各加一组保护器;
电缆线路两端分别接地。

5、护层交叉互联
交叉互联是将每大段电缆分为长度相等的三小段,每段之间装绝缘接头,接头处护层三相之间用同轴电缆引线经交叉互联箱及保护器进行换位连接。

通过两个交叉互联箱,两次互换,实现感应电压叠加后向量为零,起到限制感应电压的作用。

(第一个互相箱连接示意)
护层交叉互联的目的
使各大段电缆上的感应电压幅值相等,相位相差120度;总感应电压的向量和为零;
不可能产生环形电流;
感应电压最高值小于50V。

护层交叉互联的作用:
通过交叉互联箱换位——限制护层感应电压小于50V;
两端直接接地——环流很小;
不受电缆线路长度限制——可装多个绝缘接头满足要求;装设护层保护器——有效限制雷电及操作过电压。

三、护层保护器选择及应用
护层保护器一般安装在电缆线路交叉互联箱体内和接地保护箱内
1、护层保护器的作用
1)限制电缆线路金属护层中的工频感应电压
——在电缆线路正常工作状态时,高压电缆护层保护器呈现高电阻状态,截断电缆金属护层中的工频感应电流回路。

2)迅速减小电缆线路金属护层中的工频和冲击过电压
——当电缆线路出现接地故障、雷电过电压或内部过电压导致金属护层中出现很高过电压时,护层保护器呈现出低电阻导通状态,使得故障电流经保护器迅速泻入大地
2、护层保护器的选择
1)可能最大冲击电流作用下的残压, 不得大于电缆护层冲击耐压电压被1. 4 所除数值(计入绝缘配合系数) 。

2)可能最大工频过电压在5s 作用下, 应能耐受, 不击穿或损坏。

3)可能最大冲击电流累积作用20 次后, 保护器不得损坏。

3、护层保护器的性能
常用残工比K 来表示护层保护器的保护性能:
保护器的残工比K 愈小, 则保护性能愈好。

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