單芯電力電纜同相多根并聯運行方式分析與優(yōu)化
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4.8
單芯電纜同相多根并聯運行給電纜線路帶來了電流分配不均勻、感應電壓過高以及線路參數難于確定的問題,為此對同相多根并聯線路的電路模型進行了分析,給出了電纜同相多根并聯運行時電流分配以及感應電壓的計算方法;利用矩陣變化,提出了電纜同相多根并聯運行時線路序阻抗的計算方法,并利用實際線路驗證了電纜的電流分配系數。通過改變電纜排列方式、敷設間距等參數,對單芯電纜同相3根并聯運行線路進行了電流分配與感應電壓的優(yōu)化,優(yōu)化結果表明,將不同相3根電纜組成的品字形,能有效地均勻分配電流,降低線路感應電壓。該研究能用于指導單芯電纜同相多根并聯運行的設計與運行。
單芯電力電纜VVYJV
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單芯電力電纜vvyjv1*300 【詳細說明】 一、用途: 本產品適用于交流50hz,額定電壓0.6/1kv的線路中,供輸配電能之用。 二、使用特性: 1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。 2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的最高額定溫度為160℃。 3)敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。 三、型號、名稱和使用范圍: 型號名稱使用范圍 vv vlv 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 電力電纜 敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓 力和機械外力作用。 vv22 vlv22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯 乙烯護套電力電纜 敷設在室內、隧道及直埋土壤中,電纜能承受 壓力和機械外力作用。 vv32 vlv32 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚 氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內、礦井中,水中,電纜能承受相當 的拉力。 vv42
關于單芯電力電纜接地方式
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大?。?span id="kzfrg9k" class="single-tag-height" data-v-09d85783>121KB
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35kv及以下電壓等級的電纜都采用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鉛包或金屬屏蔽層外基本上沒有磁鏈。這樣,在鉛包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感應電壓,所以兩端接地后不會有感應電流流過鉛包或金屬屏蔽層。但是當電壓超過35kv時,絕大多數采用單芯電纜供電,單芯電纜的導體線芯與金屬屏蔽層的關系,可看作一個變壓器的初級繞組。當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈鉛包(或鋁包)或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。
單芯電力電纜過電壓保護
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電力系統(tǒng)工作的可靠性與過電壓大小密切相關。電氣設備過電壓防范工作對保證系統(tǒng)安全正常運行具有重要意義。結合實際情況,從電纜護層過電壓保護器參數的選擇和電纜接地電阻的要求兩方面探討了單芯電力電纜護層的過電壓保護技術,防止雷電過電壓和內部過電壓造成電纜金屬護層多點接地的故障。
關于單芯電力電纜接地方式
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大?。?span id="fenta6h" class="single-tag-height" data-v-09d85783>15KB
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關于單芯電力電纜接地方式 35kv及以下電壓等級的電纜都采用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多 數是三芯電纜,在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鉛包或金屬屏 蔽層外基本上沒有磁鏈。這樣,在鉛包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感應電壓, 所以兩端接地后不會有感應電流流過鉛包或金屬屏蔽層。 但是當電壓超過35kv時,絕大多數采用單芯電纜供電,單芯電纜的導體線 芯與金屬屏蔽層的關系,可看作一個變壓器的初級繞組。當單芯電纜線芯通過電 流時就會有磁力線交鏈鉛包(或鋁包)或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。 感應電壓的大小與電纜線路的長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,護套 上的感應電壓疊加起來可達到危及人身安全的程度,當線路發(fā)生短路故障、遭受 操作過電壓或雷電電壓沖擊時,電纜的金屬屏蔽層上會形成很高的感應電壓,甚 至可能擊穿護套絕緣。 此時,如果仍將鋁包或金
單芯電力電纜外護套故障的查找
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本文通過對某總變聯絡線單芯電力電纜在運行中出現外護套破損后,通過采用電感沖擊沖閃法對故障類別、故障距離進行分析,并結合現場經驗,闡述了單芯電力電纜外護套故障的解決方法。
高壓單芯電纜并聯運行時金屬護層的聯接方式分析
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隨著經濟的發(fā)展和用電量的不斷增加,同相多根單芯電纜并聯供電方式多有采用。高壓單芯電纜的金屬護套聯接方式是電纜敷設時必須注意的問題。目前單、雙回路電纜線路感應電壓及金屬護套環(huán)流已有計算,但多根電纜并聯使用時的金屬護套聯接方式還未見討論。文章研究結果顯示并聯電纜的護層環(huán)流在其護層相聯時有可能達到單獨處理時的2倍多。因此,電纜并聯運行時,不應將金屬護套相聯再進行交叉互聯,而應該分別作交叉互聯。
單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
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4.4
單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
35kV單芯電力電纜擊穿事故分析
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35kv單芯電力電纜擊穿事故分析 1.供電系統(tǒng)簡介 從四總降至35kv區(qū)域變電站線路全長為1700米,有兩路電纜(4f4和 4f10),每路9根電纜(型號為:zryjv-26/351*400),每相3根電纜關聯運行, 雙回路供電。35kv電纜途經電纜溝、電纜豎井和電纜橋架,發(fā)生故障的電纜均 在橋架上。四總降的35kv母線采用了帶有專用斷路器的中性點經小電阻接地方 式,4f4電纜采用一端接地,另一端懸空的接地方式,接地點在四總降的高壓開 關柜內。四總降與區(qū)域變電站都有接地網,通過電纜溝及橋架沿路用扁鋼與圓鋼 相焊接。 2.事故情況 第一次事故發(fā)生在2005年01月07日晚上8點。事故前4f4空載,4f10帶 小負載。4f4首先發(fā)生單相接地短路,之后45秒事故發(fā)展為三相短路故障。在 離四總降約230米處的4f4三相電纜同一部位擊穿損壞,在離四總降約
單芯電力電纜護層接地及護套損傷危害性分析
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分析了單芯電力電纜非磁性金屬護層接地方式及絕緣護套損傷危害,指出在客運專線鐵路供電單芯電纜敷設、成品保護及運營維護過程中,應重點關注的問題及應對措施。
單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術分析
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4.7
結合萊鋼陳家莊變電站35kv高壓單芯電力電纜金屬護層環(huán)流嚴重造成的電力事故,對單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系進行分析,介紹了單芯電纜護層接地方式的選擇。
單芯電力電纜外護套故障尋測方法
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針對單芯電力電纜在施工和運行中出現外護套破損后的故障尋測,通過對故障類別、故障預定位及精確定位的分析,并結合多年現場經驗,闡述了單芯電力電纜外護套故障的尋測方法。
單芯電力電纜護層過電壓保護
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大?。?span id="v6ewvnd" class="single-tag-height" data-v-09d85783>17KB
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4.8
基于國內外相關標準,從電纜護層過電壓保護器選用和電纜接地電阻要求兩個方面探討單芯電力電纜護層過電壓保護技術,以防止雷電過電壓和內部過電壓造成電纜金屬護層多點接地故障。
單芯電力電纜護層過電壓保護
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4.4
隨著我國電力行業(yè)的不斷發(fā)展,對單芯電力電纜護層過電壓進行保護已經成為相關工作人員的重要工作內容。這項工作具有較強的系統(tǒng)性,因此,要求工作人員從對電壓保護器以及接地電阻等方面入手,來對單芯電力電纜護層過電壓保護技術進行分析和研究。以期達到用電安全,減少故障的目標。
單芯電力電纜護層過電壓保護
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4.5
隨著我國電力行業(yè)的不斷發(fā)展,對單芯電力電纜護層過電壓進行保護已經成為相關工作人員的重要工作內容。這項工作具有較強的系統(tǒng)性,因此,要求工作人員從對電壓保護器以及接地電阻等方面入手,來對單芯電力電纜護層過電壓保護技術進行分析和研究。以期達到用電安全,減少故障的目標。
單芯鋼絲鎧裝電力電纜運行分析
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4.4
單芯鋼絲鎧裝電力電纜運行分析
單芯電力電纜護層過電壓保護
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4.6
單芯電力電纜護層過電壓保護
單芯電力電纜護層過電壓保護
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4.5
基于國內外相關標準,從電纜護層過電壓保護器參數選擇和電纜接地電阻要求兩個方面探討單芯電力電纜護層過電壓保護技術,以防止雷電過電壓和內部過電壓造成電纜金屬護層多點接地故障。
單芯電力電纜感應電壓和環(huán)流研究
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大?。?span id="stdn8q6" class="single-tag-height" data-v-09d85783>383KB
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4.4
介紹了一起因電纜接地而引起的事故,進而對單芯高壓電力電纜接地方式進行了研究。針對電纜一端接地,給出并計算了各種排列方式下的感應電壓,并提出了電纜接地方式建議;針對單芯電纜兩端接地情況,提出了相應的原理圖和等效電路圖,給出了屏蔽層電流計算公式。
單芯高壓電力電纜接地方式研究
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4.3
由一起電纜事故對單芯高壓電力電纜接地方式進行討論。提出單芯電纜兩端接地的原理圖和等效電路圖,給出屏蔽層電流計算公式,分析計算了一端接地各種排列方式下的感應電壓,并提出電纜接地方式建議。
單芯電力電纜接地施工技術
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4.4
單芯電力電纜接地施工技術 作者:王軍,傅永德,郭旭振,wangjun,fuyongde,guoxuzhen 作者單位:中鐵十二局集團電氣化工程有限公司,太原,030024 刊名:鐵道建筑技術 英文刊名:railwayconstructiontechnology 年,卷(期):2011(1) 本文讀者也讀過(10條) 1.胡騰霄.付英奎發(fā)電廠計算機控制系統(tǒng)防干擾措施[期刊論文]-電站系統(tǒng)工程2003,19(2) 2.王培雄.wangpeixiong電纜護層保護器原理及應用[期刊論文]-價值工程2011,30(2) 3.羅進圣.李鑫.王志龍.luojin-sheng.lixin.wangzhi-long高壓單芯電纜并聯運行時金屬護層的聯接方式分 析[期刊論文]-華北電力技術2010(12) 4.何利
淺談110kV單芯電力電纜在工程中的運用
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4.6
介紹了110kv交聯聚乙烯絕緣電力電纜的基本概況,針對其在工程中的敷設方式、接地方式、電磁環(huán)流的解決辦法等方面進行闡述,解決了工程中電纜使用的一些實際問題
單芯電力電纜敷設安裝及其附件選型經驗
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4.6
通過單芯電力電纜在運行中發(fā)生的幾例事故的分析,總結出單芯電力電纜敷設、安裝時的注意事項以及附件選型的經驗。
單芯電力電纜接地施工技術
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4.4
單芯電力電纜在運行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量;如果一端接地,則另一端就會出現感應電壓,危及人身和設備安全。針對這兩種情況,介紹了在安哥拉市政電力工程實際施工中采取的方法和措施。
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職位:工業(yè)與民用建筑機械員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林