电力系统中高压电缆输电线路设计
高压配电网的设计

目录摘要 (1)第一章高压配电网的设计任务 (2)1.1 配电网的概述]1[ (2)1.1.1 电力系统的划分 (2)1.1.2 配电网的特点 (2)1.2 高压配电网的规划设计 .............................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1 高压配电网的设计内容及要求 ........................................ 错误!未定义书签。
1.2.2 设计文件及图纸要求 ........................................................ 错误!未定义书签。
1.2.3 原始资料 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第二章高压配电网的有功功率平衡计算.. (4)2.1 有功平衡计算的目的 (4)2.2 电力负荷的分析 (4)2.2.1 用电量和用电负荷的计算 (4)2.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算 (5)2.2.3 有功平衡计算的内容和方法 (6)2.3 电网有功功率平衡计算]3[ (8)2.3.1 在最大负荷情况下的发电负荷 (8)2.3.2 在最小负荷情况下的的发电负荷 (8)第三章一次接入系统的设计 (10)3.1 输电线路电压等级的确定]4[ (10)3.2 电力网接线方案的选择 (11)3.2.1 接线形式]3[ (11)3.2.2 电力网接线方案的选择]5[ (12)3.2.3 导线截面积的选择]2[]7[ (14)3.3 导线截面计算 (19)3.3.1 确定不同负荷曲线的最大负荷利用小时树Tmax。
(19)3.3.2 确定初步方案的导线截面积 (20)第四章主变压器的选择 (26)4.1 主变压器型式的选择]4[ (26)4.1.1 相数的确定 (26)4.1.2 绕组数的确定 (26)4.2 主变压器容量和台数的确定原则 (27)4.2.1 发电厂主变压器容量的确定原则]9[ (27)4.2.2 变电所主变压器容量的确定原则 (27)4.2.3 主变压器台数的确定原则 (28)4.3 计算变压器容量并确定主变的台数 (28)第五章潮流计算 (30)5.1 简单电力系统潮流分布计算的概述]3[ (30)5.2 辐射形网络潮流分布的计算原理]3[ (31)5.3 闭式网络潮流分布的计算原理 (32)5.4 电力线路的功率损耗和电压降落计算原理 (33)5.5 潮流分布计算 (34)5.5.1 计算输电线路参数并确定等值电路图 (34)5.5.2 计算变压器各参数 (36)5.5.3 确定各变压器功率损耗: (37)5.5.4 计算变压器损耗 (37)5.5.4 潮流分布计算: (39)5.5.5 系统潮流分布图 (60)第六章电气主接线的设计 (61)6.1 电气主接线的设计原则和要求 (61)6.1.1 电气主接线的设计原则 (61)6.1.2 电气主接线的设计步骤 (61)6.1.3 对电气主接线的基本要求 (61)6.2 发电厂、变电所主接线设计]9[ (62)6.2.1 主接线的基本形式和特点 (62)6.2.2 发电厂主接线设计 (68)6.2.3 变电站主接线设计 (68)6.3 电气主接线方式图 (69)第七章无功功率的补偿与电压调整 (70)7.1 无功功率的补偿 (70)7.1.1概述 (70)7.1.2无功功率的平衡与补偿 (70)7.1.3无功补偿设备的选用 (71)7.2 电压调整 (72)7.2.1电压的允许偏差值 (72)7.2.2 电力系统的调压措施]10[ (73)7.3 调压计算 (74)7.3.1 最大运行方式下各变电所电压 (74)7.3.2 最小运行方式下各变电所电压 (75)参考文献 (76)致谢 (77)附录 (78)附录一 (78)附录二 (78)高压配电网的规划设计摘要随着电力在国民经济发展中的作用的日益突出,电网建设与发展正扮演着越来越重要的角色。
电力系统中的高压直流输电变流器设计

电力系统中的高压直流输电变流器设计随着电力需求的不断增长,传统的交流输电方式逐渐暴露出一系列的问题,如输电损耗大、输电距离限制等。
为了解决这些问题,高压直流输电逐渐成为电力系统发展的趋势。
而高压直流输电系统的核心设备就是变流器。
一、高压直流输电的优势高压直流输电是以直流为基础的电能传送方式,相比传统的交流输电,在长距离传输方面有以下优势:1. 轻量级输电线路: 高压直流输电线路的电缆横截面积相对较小,所以在输电线路上所需的材料量较少,可以降低输电线路的重量和体积,减少材料成本。
2. 低损耗: 由于高压直流输电线路上没有电感和电容,能够减小电能的损耗和功率因素的影响,大大降低能量的损耗,提高能源的利用率。
3. 高电压负载: 高压直流输电线路可以承受更高的电压负载,使得输电线路的负荷能力大大提高,可以满足远距离的电能传输需求。
4. 更长的传输距离: 直流输电线路相比交流输电线路,在传输距离上更具优势。
传统的交流输电线路随着传输距离的增加,传输损耗会逐渐增加,而直流输电线路的传输损耗相对较小,可以实现更长距离的电能传输。
二、高压直流输电变流器的基本原理变流器是实现高压直流输电的核心装置,其主要功能是将交流电能转化为直流电能,并通过其他装置实现电能的传输。
在高压直流输电系统中,变流器一般分为两个级别:1. 端变流器: 端变流器负责将交流电转换为直流电,并将其传输到被送端的直流电源。
在传输的过程中,通过高频电力转换技术实现较高功率的转换。
2. 逆变器: 逆变器位于直流电能传输的终点,将直流电能转换为交流电能,以供终端用户使用。
逆变器的设计需要考虑到电力质量的需求,包括波形畸变、调制方式等。
三、高压直流输电变流器设计的主要技术难点高压直流输电变流器设计是一个复杂而关键的工程,其设计需要解决以下主要技术难点:1. 高功率功率器件:高压直流输电变流器需要承受较大的功率负载,在设计中需要选择能够承受高电压和高电流的功率器件,并考虑到散热问题,以保证变流器的正常运行。
35KV变站电气主接线设计

35KV变站电气主接线设计引言:35kV变电站是电力系统的重要组成部分,它起到将高压输电线路的电能进行降压、分配和供应给用户的作用。
为了保证变电站的安全稳定运行,电气主接线设计是十分关键的一环。
本文将对35kV变电站电气主接线设计进行详细阐述。
一、设计依据:2.电站设计规范:DL/T5183-2024变电站工程电气设计规范3.设备选型:参考国内外类似变电站、设备厂商评价、性价比分析等综合考虑二、设计步骤:1.需求分析:了解变电站的运行需求,包括负荷需求、电力分配需求、电能质量要求等。
2.主接线图设计:根据变电站的功能布置、设备选型、负荷需求等,设计主接线图。
主接线图应满足以下要求:-各设备之间的连接合理,布置紧凑。
-确保每个设备的最大电流能够通过。
-考虑主变压器的容量和并联变压器的选取。
-考虑备用设备的串并联,保证可靠性。
3.主接线布置设计:确定设备的放置位置,遵循以下原则:-各设备之间的距离符合安全操作和维护的要求。
-保证设备的冷却通风良好。
-考虑设备的重量和重心,保证稳定性。
4.主接线回路计算:根据电压等级、负荷要求等进行主接线回路计算。
计算包括电缆选型、电缆截面积确定、电缆长度计算、电缆负载流计算等。
5.系统接地设计:根据设计图纸和电气设备布置要求进行系统接地设计,包括接地电阻计算,接地极数量和布置等。
6.设备连接设计:根据设备类型和工作要求,确定设备之间的电缆连接,考虑电缆长度、连接方式等。
7.安全与可靠性设计:根据标准和规范,设计接地保护装置、电流互感器、电压互感器、分段绝缘开关等设备的选择和布置。
三、设计要点:1.主接线图设计时要考虑最大电流负荷,以及备用线路的布置,确保变电站的可靠性和灵活性。
2.设备的放置位置要合理,不能影响设备的冷却和通风,且便于操作和维护。
3.电缆的选型要充分考虑电流载流量、电压降和线损等因素,并满足国家标准和工程要求。
4.系统接地设计要符合标准和规范,确保人员安全和设备的可靠性。
论高压电缆输电线路的设计

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【 摹 幕 词】 中 毒压 皇 缆; 输 电 线 路; 设 计
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引 言
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’
l lBiblioteka 随着 我国科技进 步和工 农业的现代 化发展 , 人们 的生活水平不 断提高, 对于 电的依赖更是 不可估 量。同时对 电网供 电安全性、可靠 性提出 了越来越 高的要 求。 然 而输电线路作为 电网的重要环节, 由于 受 自然 环境和人为 因素的影 响 比较多, 在其运 行维护 中存在许多 困 难, 因此应该注意 提高输 电线路 的运行维护质 量, 从而确保 电网的安 全稳定运行 。 1 电力 系统输电线路管理重要性 电力 行业是 国民经济的 重要基础, 是国家经济 发展 战略中 的重 点和先 行产业, 它的发展 是社会进步 和人 民生活 水平不 断提高 的需 要。近些年, 中国电力工业发展迅速, 在 电源 建设、 电网建设 、电源 结构等方面均取得 了令 世人瞩 目的成就, 己开始步入 “ 大 电网、大电 厂、高 电压 、高 自动化 ”的新阶段 。电力 的安全 、稳定和充足供应, 是国民经济全面 、 协调、 可 持续发展的重要保障条件, 事关经济发展 、 社会稳定和 国家 安全大 局, 因此电力行业的建设显得尤其重要 。 输配 电线路 是 电网 的重 要组成 部分, 确保 输配 电线路 的安全 可靠运行历 来都是 电网运行 的重 要环节 。但是 由于输 电线 路长期暴露在大 自然 之中, 不仅承 受正 常机械载荷和 电力 负荷 的作用, 而且还经受污 秽、 雷击、强风 、洪 水、滑坡、沉陷 、地震和 鸟害等外力侵害 。这 些因 素都会促使线路上各元 件老化 、疲劳 、氧化和腐蚀, 如不及时发现和 消除, 就可能会发 展成为各种故障, 对 电力 系统的安全和稳定构成威 胁。 因此在 电网输送 能力大大增强的情况下, 确保输 电线路 的安 全合 理的运行成为重 中之重 。 2 电 力 系统 输 电 线 路 运 行 现 状 2 . 1输 电 线 路外 部破 坏 输 电线路 外部破坏会导致 电网运行 不稳定 。近年来城 乡经 济发
电力系统对各种电压等级线路保护的配置要求

电力系统对各种电压等级线路保护的配置要求电力系统的线路保护是保障电网安全运行的重要组成部分,对各种电压等级的线路都有相应的配置要求。
下面将从四个方面详细介绍。
一、高压输电线路保护配置要求:高压输电线路是电力系统的重要组成部分,其保护配置要求主要包括以下几个方面:1.过载保护:对于高压输电线路,必须设置过载保护,以防止电流过大损坏线路设备。
常见的过载保护装置有电流保护装置、热继电器等。
2.短路保护:高压输电线路在发生短路故障时,必须能够迅速切除故障电路,以防止电流过大对设备和人身安全造成威胁。
短路保护装置包括短路保护继电器、跳闸器等。
3.接地保护:高压输电线路的设备和绝缘体故障时,可能会导致接地电流过大,对设备造成损坏。
因此,必须设置接地保护,迅速切除故障电路。
接地保护装置主要有接地保护继电器、接地刀闸等。
4.过电压保护:在雷电等过电压情况下,高压输电线路必须能够承受一定的过电压,同时需要设置过电压保护装置,及时切除故障电路。
常见的过电压保护装置有避雷器、过电压继电器等。
二、中压配电线路保护配置要求:中压配电线路是将高压输电线路的电能供应到终端用户的环节,其保护配置要求如下:1.过载保护:中压配电线路需要设置过载保护装置,以防止电流过大损坏线路设备。
常见的保护装置有电流保护装置、热继电器等。
2.短路保护:中压配电线路在发生短路故障时,需要迅速切除故障电路,以防止电流过大造成设备和人身安全事故。
常见的短路保护装置有短路保护继电器、跳闸器等。
3.接地保护:中压配电线路的设备和绝缘体故障时,可能会导致接地电流过大,对设备造成损坏。
因此,中压配电线路需要设置接地保护装置,及时切除故障电路。
常见的接地保护装置有接地保护继电器、接地刀闸等。
4.过电压保护:中压配电线路在雷电等过电压情况下,需要承受一定的过电压,并设置相应的过电压保护装置,及时切除故障电路。
常见的过电压保护装置有避雷器、过电压继电器等。
三、低压配电线路保护配置要求:低压配电线路一般是从变压器到用户的电缆、线缆等,其保护配置要求如下:1.过载保护:低压配电线路需要设置过载保护装置,以防止电流过大损坏线路设备。
浅谈高压输电线路电气设计

验数据及工程 图表等技术类资料 ,进行全面系统的调 械负荷及地质条件等, 提升基础 的稳 固性。雷电是高压 研分析, 在可行性分析报告中全面的涵盖设计方案 、 风 输 电线路运行 中面临的危害较大 的气象灾害 ,绝缘子 险 预测 、 客观 内容 及严 密论 证等 内容 。 因具有 支撑 导 线及 防 治 电流流 向大地 等 作用 ,是 输 电 设 计 方案 ,可 行 性分 析 工作 主 要是 就 工程 设 计方 线路中非常关键 的电气元件,针对输 电线路架设区域
高 压 输 电线 路 电气 设计 主 要涵 盖着 高压 电缆 输 电 案 进行 可 行性 分 析论 证 ,要 求 电气 设计 人 员必 须落 实 线 路 电气 设计 方 式及 高 压架 空 输 电线 路 电气 设计 方 式 设 计方 案 的科 学制 定 , 从 高压 输 电线 路 的建 设规 模 、 施 两 种 ,其 中高压 电缆输 电线 路 电气 设 计 突 出的特 点 是 工 技术 、主要 电气设 备 及环 境 影 响等诸 多 方面 进行 详 可 行性 分析报 告 中涵盖 的 内 将输电线路的传输电缆植埋于地下 ,可起到节约空间 细 的设计 评估 。客 观 内容 , 资源的作用,但规划建设完成的高压输电线路的后期 容及数据等必须 以客观真实性为基础,不然极有可能 运行使用 中如果发生运行故障 ,相应的检查维修工作 造 成 设计 方案 缺 乏真 实 性及 可 靠性 ,进 而 引发 高压 输 较 为 困难 ,而 高 压 架空 输 电线 路 电气 设计 方 式主 要 指 电线 路施 工 建设 方面 出现 偏 差 或 失误 ,而 实事 求是 的 将 输 电 电缆及 底 线 高悬 于 空 中 ,并利用 输 电铁塔 的架 开 展 调查 研 究是 确保 可 行性 分 析客 观准 确 的前 提 。风 设 完成 高 压 输 电任 务 。在 高压 输 电线 路 电气 设计 过 程 险预测 ,它 是高 压输 电线路 电气工 程可 行 性分 析报 告 中 ,需要 电气 设 计 人 员依据 具 体 的工程 需求 进行 科 学 中的重 要 内容 ,是在 工程 的施 工建 设之 前 就高 压输 电
500kV超高压电缆设计详解

摘要随着社会经济的发展和用电需求的不断增长,城市输电系统正在逐步从架空线路向电力电缆方向发展,电力电缆正逐步向更高电压等级、更大传输容量发展,500kV超高压电力电缆的应用将逐渐扩大。
但目前国内对超高压电缆及附件的开发能力、长距离500kV电缆的设计、施工和运行等问题的研究还比较薄弱,相应的技术很难跟上发展的速度,500kV超高压电力电缆的设计、选材和生产也面临着重重问题,超高压电力电缆的设计研发经迫在眉睫。
本文简述了500kV电缆的研究背景及意义,介绍了国内外的发展现状并着重了解了日本的发展过程。
给出了500kV单芯电力电缆的典型结构,对充油电缆和XLPE电缆进行了对比,给出了生产XLPE聚乙烯料应满足的性能需求及挤包的相关问题。
概述了超高压电缆的屏蔽层缓冲层的意义,对金属护套的选择和生产工艺进行了详细介绍,叙述了超高压电缆外护层的性能要求和阻水的意义等相关问题,简要介绍了载流量的计算。
最后,通过对XLPE电缆和充油电缆的对比可以知道XLPE电缆优势明显,必然成为EHV发展的主要趋势。
本文对500kV XLPE的选材结构等进行了较为全面的介绍,希望可以为500kV XLPE电缆的设计和生产提供一些帮助。
关键词500kV;XLPE绝缘;超高压;电力电缆---TheodoreAbstractWith the development of social economy and the growing demand for electricity, city transmission system develops gradually from overhead line to the power cable, power cable gradually come to have the higher voltage, larger transmission capacity, the application of 500kV ultra-high voltage power cables gradually expand. But at present the design of domestic EHV cables and accessories capacity, construction and operation of research is still relatively weak, the corresponding technical is difficult to keep up with the speed of development. The design of ultra-high voltage power cable material and production is faced with many problems, The design and research of ultra-high voltage power cable are at the imminent.This paper describes the research background and significance of500kV cable, introducing the development status at home and abroad and focusing on the understanding level of the process in Japan. We also compare the typical structure of the 500kV single core cables, the oil-filled cable and XLPE cables, the performance demand for the production of XLPE polyethylene material and describe the needs which meet the related problems. We overview the significance of the shielding layer of buffer layer of EHV cable and the selection and production process of metal sheath in detail, as well as the problems related to performance requirements of protective layer of EHV cable and the significance of water resistance, we also briefly introduces the calculating of the load flow.Finally we can know the advantages of XLPE cable by comparing with oil-filled cable. And we believe that it will be the trend for EHV development. In this paper we introduce the material selection and structure in details, hoping that it can provide some help for design and production of XLPE cable.Key words 500kV;XLPE insulation cable;EHV;Power cable目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 国内外研究动态 (2)1.2.1 国内500kV XLPE绝缘电力电缆及其附件发展状况 (3)1.2.2 日本500kV XLPE绝缘电力电缆发展状况 (7)1.3 本文主要研究内容 (10)第2章500kV超高压电力电缆 (11)2.1 500kV超高压电力电缆 (11)2.2 500kV XLPE绝缘电力电缆的结构 (15)2.3 超高压电力电缆各部分结构及选材 (16)2.3.1 超高压电缆导体的选择 (16)2.3.2 超高压电缆导体的结构 (18)2.3.3 超高压电缆的绝缘层 (22)2.3.4 超高压电缆的屏蔽层 (26)2.3.5 超高压电缆的缓冲层 (27)2.3.6 超高压电缆的金属护套挤出工艺 (29)2.3.7 超高压电缆的护层 (34)2.3.8 超高压电缆的阻水 (36)2.4 本章小结 (40)第3章电缆的电气参数计算 (41)3.1 电缆载流量计算的必要性 (41)3.2 载流量计算的基本原理 (42)3.3 稳态载流量的计算原理 (43)3.3.1 电缆的几种敷设方式 (45)3.3.2 导体线芯焦耳损耗 (46)3.3.3 绝缘介质损耗 (47)3.3.4 金属护套损耗 (48)3.3.5 电缆的热阻计算 (49)3.3.6 稳态载流量计算流程 (50)3.4 本章小结 (51)结论 (52)致谢 (53)参考文献 (54)附录 (58)第1章绪论1.1课题背景目前,城市电力负荷需求越来越大,电压等级越来越高,为适应都市化负荷密集、城市容貌、网络复杂等状况,从技术和经济考虑,用电缆作引出线己经成为城市供电线路最佳选择。
高压电缆输电线路在电力系统的应用

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2O O 8年 2月
Fe b.2 O O8
第 3 6卷 第 1期 ( 第 1 4期 ) 总 9
Vo . 6 No 1 ( e . . 9 ) 13 . S r No 1 4
高 压 电缆输 电线 路 在 电力 系统 的应 用
Ap ia i n o i h Vo t g b e Tr ns s i n Li e n Powe s e pl to fH g la e Ca l a mi so n s i c r Sy t m
收 稿 日期 : 0 7 1 — 6 2 0 —02
作者简介 : 张树 森 (9 1 ) 男 , 1 7 一 , 高级 工程 师 , 从 事 设 计 管理 工作 。 现
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20 0 8年 2月
第3 6卷 第 1期 ( 总第 1 4期) 9 对 于 电缆 进 线 段 方式 , 电缆 线路 相 连 的架 空 与
张树 森
( 北 电力设计 院 , 林 东 吉
摘
长春
102 ) 3 0 1
要 : 对 高 压 电 缆 输 电 线 路 在 电力 系 统 应 用 的 特 点 分 析 的 基 础 上 , 对 避 雷 线 、 雷 器 、 层 接 地 方 式 及 载 流 在 针 避 护
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电力系统中高压电缆输电线路设计
发表时间:2019-08-27T15:54:25.763Z 来源:《云南电业》2019年1期作者:刘龙[导读] 为了保证电网的安全运行,提高高压电缆输电线路检修的周期效果,减少设备和维护成本,必须要利用综合化信息化管理的方式,保证对高压电缆输电线路设备进行计划检修,避免重复停电带来的损失,从而提高检修维护的整体水平。
(国网乌鲁木齐供电公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新市 831100)摘要:随着我国社会经济的快速发展,电力行业信息化已经成为不可阻挡的发展趋势。
尤其是随着现代信息技术和市场经济发展水平的不断完善,必须要保障电力企业的整体运行质量。
为了保证电网的安全运行,提高高压电缆输电线路检修的周期效果,减少设备和维护
成本,必须要利用综合化信息化管理的方式,保证对高压电缆输电线路设备进行计划检修,避免重复停电带来的损失,从而提高检修维护的整体水平。
关键词:高压电缆输电线路;综合化;信息化
一、高压电缆输电线路设计与管理的必要性
高压电缆由传统的线路改造而成,不仅直径大,而且多使用金属材质。
如果没有对高压电缆进行恰当设计,很容易导致高压电缆输电线路受到雷雨天气和外界因素的影响而出现故障。
通过高压电缆能够有效缩短输电线路路径,更加灵活地设计高压电缆。
另外,高压电缆肤色非常隐蔽,往往会被道路和草丛覆盖,因此不会对城市景观产生影响,也不会对周边环境造成干扰。
但是,高压电缆在实际应用过程中由于设计成本较高、设计难度大、无法有效维修等问题,使得电力系统的高压电缆实际设计要求非常高。
二、高压电缆与电力系统的连接及绝缘配合
2.1连接方式
①电缆进线段方式,应用高压电缆作为变电站的出线间隔,完成某一段落电缆敷设工作之后,在电缆终端杆塔电缆引上采用架空线方式连接对端变电站,该种电缆方式应用比较普遍;②将高压电缆线路融入电力线路中,城市中架空线路路径选择难度较大,可将电力电缆应用到架空线路中,将架空线路作为电缆的两端;③变电所全段采用高压电缆。
2.2系统绝缘配介
应用避雷器对来波幅值进行限制,或者在电缆周边设置进线保护段,借助导线高幅值入侵波产生的冲击电晕,对入侵波陡度和幅值进行控制,并用导线自身波阻抗对避雷器的冲击电流幅值进行限制,以避免雷电波损坏电缆设施。
2.2.1避雷线配置要求。
依据变电所实际情况,对避雷线长度进行合理选择。
其是高压电缆设计中的主要内容。
设计电缆时,要依据绝缘配合要求,在架空线路上对避雷线进行架设,并确定其长度。
针对改扩建工程,如果原架空线路中不包含避雷线,要采用新型线路方式,落实避雷线架设工作。
2.2.2避雷器配置要求。
电缆进线段10~220kV电力电缆线路,应在电缆线路与架空线路连接处装设避雷器。
而发电厂和变电所的35kV 及以上电缆进线段,无论电缆长度是否超过50m,如果装设一组阀式避雷器可满足保护要求,只装一组即可。
三、电力系统中高压电缆输电线路设计
3.1选择外护套
如果高压电缆线路在110kV及以上,可将聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)作为外护套。
目前,电缆的防水层以铅合金护套或皱纹铝护套效果最好,而铅合金护套较皱纹铝护套具有更好的耐腐蚀性能和较小的弯曲半径,但铅合金护套比重大,机械性能不如皱纹铝护套,对施工安装不利。
从金属护套的短路容量方面考虑,铝较铅的导电性能好,能耐受较大的短路电流。
聚氯乙烯耐环境应力开裂性能比聚乙烯好,在燃烧时分解的氯气有助于阻燃,且聚氯乙烯对化学腐蚀的耐受性能不及聚乙烯,在燃烧时会析出含有氯化氢等有毒气体。
电缆敷设多位于市区道路,出于安全和环保考虑,电缆外护套选用聚乙烯材料。
根据地区电缆多年运行经验及工程实际情况,户外套推荐为交联聚乙烯绝缘、含纵向阻水层、铝护套、聚乙烯外护套的结构。
3.2回流线的选择与布置 3.2.1选择回流线。
参照《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007),110kV及以上单芯电缆金属护层单点直接接地,如果系统短路使电缆金属护层上的工频感应电压超出其绝缘耐受强度,或者需要对电缆周边弱电线路电气干扰强度进行抑制,需将回流线装设于一端互联并接地线路中。
如果发生单相接地短路故障,短路电流可通过回流线流回系统中性点,产生的磁通对部分电缆导线接地电流产生的磁通进行抵消。
故而,装设回流线,不仅能够使短路故障时的感应电压降低,而且能够避免电缆线路周边信号电缆的感应电压过大。
选择回流线时,依据最大暂态电流背景下的热稳定要求对截面进行考量。
并在回流线上设置防腐层,以对回流线腐蚀问题进行有效规避。
具体操作中,回流线都是常规10kV电缆或LGJ导线。
3.2.2布置回流线。
在电缆线路附近布置回流线:①电缆三相品字形布置,高压电缆敷设难度较大,可在电缆品字两肩上对回流线进行布置,在半长处换位一次;②长电缆线路交叉互联,如果电缆线路比较长,可进行单元划分,将各单元分为均匀的三段,进行三相交叉互联,且线路两端金属护层接地,其电阻低,几何平均半径大;③在发电厂或变电所对电缆线路任一终端进行设置,具体操作中经常忽视回流线和电中性线接地连接部位。
3.3采用一端接地方式时接地端选择
电缆接地,选用三芯电缆作为中压电缆,三相电缆的芯线在电缆中呈三角形对称布置,三相电流对称,金属外皮无感应电流,高压单芯电缆则不同。
其芯线和金属护套与变压器的初级绕组和次级绕组类似。
电缆经交流电流时,周边部分磁力线会与金属护套铰链,使护套中产生感应电压。
假定护套两点接地,护套与导线会形成闭合回路,产生环形电流。
当电缆处于正常运行状态,金属护套上的环形电流数量级与芯线负载电流相同,不仅会使电缆绝缘层老化,且会降低芯线载流量。
故而,选用一端接地方式,另一端经护层电压限制器接地的方式对电缆进线接地。
3.4选择直线接地端
①线路全部采用电缆,可使线路终端处接地;②电缆一端与架空线相连,可在与架空线相连的一端对护套直接接地点进行设置,避免护套电压过大,并在另一端对护层电压限制器进行设置;③如果电缆两端与架空线均相连,在架空线容易被雷击处设置护套的直接接地点,另一端设置护层电压限制器。
3.5绝缘分割交叉互联接地
线路路径较长,线芯电流也比较大,金属护套只一端接地的感应电压很高,不利于设备及人员安全。
普通接头较为常见,分割电缆金属护套和绝缘屏蔽层,使其以合适的单元形式存在,将各单元划分为3个均等的段落,应用绝缘接头连接相邻段电缆金属护套和屏蔽层,使它们的连续回路对三相导体的各段进行依次包围,该种互联方式比较特殊。
相较于普通接头,绝缘接头可在电气上对护套和外屏蔽层进行分段。
四、结论
通过分析电力营销的新特点,明确高压电缆输电线路设计和管理建设自动运维的主要方案,强化供电系统的自我提升,促进供电系统一体化,促进电力企业规范化管理和专业化发展,从而保证整个电力系统平稳有效运行。
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