110kVXLPE電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地探討
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110kVXLPE電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地探討 (2)
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110kVXLPE電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地探討 (2)
110kV電纜金屬護(hù)套接地方式分析
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從一起110kv電纜頭發(fā)熱故障出發(fā),著重分析了交流聚乙烯電纜金屬護(hù)套接地方式對(duì)電纜運(yùn)行的影響。通過(guò)介紹110kv交聯(lián)聚乙烯電纜結(jié)構(gòu),分析了電纜金屬護(hù)套的作用,總結(jié)了金屬護(hù)套的接地方式,最后概述了金屬護(hù)套保護(hù)的幾點(diǎn)措施。
環(huán)流法監(jiān)測(cè)XLPE電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地
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環(huán)流法監(jiān)測(cè)XLPE電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地
環(huán)流法監(jiān)測(cè)XLPE電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地
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環(huán)流法監(jiān)測(cè)XLPE電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地
單芯電纜金屬護(hù)套的接地
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電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會(huì)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(huì)出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對(duì)這兩種情況,介紹了實(shí)際工程中采取的方法和措施。
110kV及以上交聯(lián)聚乙烯電纜金屬護(hù)套接地淺析
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高壓電纜金屬護(hù)套接地質(zhì)量的優(yōu)劣已經(jīng)成為電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行不可忽視的因素,從金屬護(hù)套接地方式的選取及施工等方面,對(duì)施工中常見(jiàn)的110kv以上電纜金屬護(hù)套接地進(jìn)行綜合分析。
淺淡110千伏及以上XLPE絕緣電纜金屬護(hù)套連接與接地
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隨著110kv及以上x(chóng)lpe絕緣電纜的用量日益增多,電纜運(yùn)行的可靠性越來(lái)越受到關(guān)注。但往往忽視了電纜金屬護(hù)套連接與接地的要求和作用,由此引發(fā)的電纜故障及缺陷有日益增多之勢(shì)。通過(guò)對(duì)110千伏及以上x(chóng)lpe絕緣電纜金屬護(hù)套連接與接地的問(wèn)題的全面探討,提出一些電纜敷設(shè)方式和金屬護(hù)套接地問(wèn)題的解決方案。
附圖22電纜交叉互聯(lián)接地金屬護(hù)套接地方式圖及材料表
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附圖22電纜交叉互聯(lián)接地金屬護(hù)套接地方式圖及材料表
電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用
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電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用 1.概述 接地用以:防止人身受到電擊,確保電力系統(tǒng)正常運(yùn)行,保護(hù)線(xiàn)路和設(shè)備免遭損壞, 還可防止電氣火災(zāi),防止雷擊和靜電危害等。 電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地的作用有: (1)電纜線(xiàn)芯雙屏蔽和金屬護(hù)套的電容電流有一回路流入大地; (2)當(dāng)電纜對(duì)金屬護(hù)套或屏蔽發(fā)生短路時(shí),短路電流可流入地下; (3)電纜線(xiàn)芯絕緣損傷后發(fā)生相間短路發(fā)展至接地故障時(shí),故障電流通過(guò)接地線(xiàn)流 入地中; (4)電纜中的不平衡電流引起的感應(yīng)電壓、通過(guò)地線(xiàn)與大地形成短路,防止電纜對(duì) 接地支架存在電位差而放電閃絡(luò)。 現(xiàn)在大量使用的交聯(lián)電纜,分相屏蔽,屏蔽層分金屬(銅帶)層和半導(dǎo)電層。半導(dǎo)電 層中含有膠質(zhì)碳,可起到均勻電場(chǎng)的作用;同時(shí)碳能吸收電纜本體細(xì)小間隙中因空氣電離產(chǎn) 生的敗壞物,均勻電場(chǎng),以保護(hù)電纜絕緣。 金屬屏蔽層的作用: 第一:保持零電位,使纜芯之間沒(méi)有電位差; 第二:在
高壓電纜金屬護(hù)套接地引線(xiàn)過(guò)熱原因分析及處理
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長(zhǎng)春供電公司電纜工區(qū)利用紅外監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)現(xiàn)一起高壓電纜線(xiàn)路終端接地引線(xiàn)過(guò)熱事件,通過(guò)分析認(rèn)為由于此處電纜3段不等長(zhǎng),造成金屬護(hù)套接地電流三相不均勻,u相金屬護(hù)套接地電流最大,在長(zhǎng)時(shí)間、持續(xù)大電流的作用下導(dǎo)致連接點(diǎn)過(guò)熱,提出了應(yīng)將同工藝的電纜終端做為紅外檢測(cè)的重點(diǎn)以杜絕此類(lèi)故障發(fā)生。
高壓電纜金屬護(hù)套接地引線(xiàn)過(guò)熱原因分析及處理
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高壓電纜金屬護(hù)套接地引線(xiàn)過(guò)熱原因分析及處理 overheatinganalysisandtreatmentofgroundwireofhighvoltagecablemetalbushing 龐 丹,王曉巖,嚴(yán) 威,秦鳳明 (長(zhǎng)春供電公司,長(zhǎng)春 130021) 摘 要:長(zhǎng)春供電公司電纜工區(qū)利用紅外監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)現(xiàn)一起高壓電纜線(xiàn)路終端接地引線(xiàn)過(guò)熱事件,通過(guò)分析認(rèn)為 由于此處電纜3段不等長(zhǎng),造成金屬護(hù)套接地電流三相不均勻,u相金屬護(hù)套接地電流最大,在長(zhǎng)時(shí)間、持續(xù)大電 流的作用下導(dǎo)致連接點(diǎn)過(guò)熱,提出了應(yīng)將同工藝的電纜終端做為紅外檢測(cè)的重點(diǎn)以杜絕此類(lèi)故障發(fā)生。 關(guān)鍵詞:高壓電纜;接地引線(xiàn);過(guò)熱;紅外檢測(cè) 中圖分類(lèi)號(hào):tm247 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:b 文章編號(hào):1009
高壓電纜金屬護(hù)套接地環(huán)流過(guò)大問(wèn)題探討
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針對(duì)110kv碧杜線(xiàn)中一段電纜金屬護(hù)套接地環(huán)流過(guò)大的問(wèn)題進(jìn)行深入的分析,找出問(wèn)題的成因,并提出解決問(wèn)題的方案,使電纜線(xiàn)路正常運(yùn)行,并為有類(lèi)似問(wèn)題的電纜線(xiàn)路提供借鑒。
基于ATP的高壓電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地故障仿真
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高壓電纜金屬護(hù)套多點(diǎn)接地故障將導(dǎo)致護(hù)套環(huán)流值顯著增大,從而加速電纜絕緣的老化,縮短電纜的使用壽命和輸送能力,威脅電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。筆者對(duì)電纜護(hù)套環(huán)流進(jìn)行了理論分析,建立電纜的bergeron模型,利用電磁暫態(tài)程序?qū)﹄娎|護(hù)套多點(diǎn)接地時(shí)故障進(jìn)行仿真,通過(guò)對(duì)接地線(xiàn)電流的分析,找出影響環(huán)流值大小的因素,以及環(huán)流與多點(diǎn)接地故障的相關(guān)性規(guī)律,為高壓電纜護(hù)套絕緣的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)和故障診斷的判定提供參考。
3-17壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式 (2)
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運(yùn)行與檢修 333 淺析高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對(duì)高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式進(jìn)行了闡述,并通過(guò)對(duì)一起實(shí)例的分析,對(duì)金屬 護(hù)套接地的技術(shù)要求進(jìn)行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線(xiàn)在電纜中呈三角形對(duì)稱(chēng)分布,三相電流對(duì)稱(chēng), 金屬護(hù)套不會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時(shí)對(duì)金屬護(hù)套只要可靠接地或者多點(diǎn)接地均符合要求。但 是,對(duì)于單芯電纜而言,其芯線(xiàn)與金屬護(hù)套近似于一臺(tái)變壓器的初級(jí)繞組和次級(jí)繞組,當(dāng)電纜通過(guò) 交流電流時(shí),其周?chē)a(chǎn)生的磁力線(xiàn)一部分將與金屬護(hù)套鉸鏈,在金屬護(hù)套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長(zhǎng)度、流過(guò)芯線(xiàn)的電流成正比。 如果把金屬護(hù)套的兩端接地,則護(hù)套與導(dǎo)線(xiàn)形成閉合回路,護(hù)套中
3-17壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式
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運(yùn)行與檢修 333 淺析高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對(duì)高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬護(hù)套的接地方式進(jìn)行了闡述,并通過(guò)對(duì)一起實(shí)例的分析,對(duì)金屬 護(hù)套接地的技術(shù)要求進(jìn)行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線(xiàn)在電纜中呈三角形對(duì)稱(chēng)分布,三相電流對(duì)稱(chēng), 金屬護(hù)套不會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時(shí)對(duì)金屬護(hù)套只要可靠接地或者多點(diǎn)接地均符合要求。但 是,對(duì)于單芯電纜而言,其芯線(xiàn)與金屬護(hù)套近似于一臺(tái)變壓器的初級(jí)繞組和次級(jí)繞組,當(dāng)電纜通過(guò) 交流電流時(shí),其周?chē)a(chǎn)生的磁力線(xiàn)一部分將與金屬護(hù)套鉸鏈,在金屬護(hù)套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長(zhǎng)度、流過(guò)芯線(xiàn)的電流成正比。 如果把金屬護(hù)套的兩端接地,則護(hù)套與導(dǎo)線(xiàn)形成閉合回路,護(hù)套中
淺談電纜金屬護(hù)套的接地方法和措施
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淺談電纜金屬護(hù)套的接地方法和措施 隨著我國(guó)電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線(xiàn)被電力電纜取代。電力電纜跟架空線(xiàn)不同, 它被埋在地下,運(yùn)行維護(hù)較困難,正確使用電纜,是降低工程投資,保證安全可靠供電 的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng)用最廣的是10kv的電力電纜,一般是使用交聯(lián)聚 乙烯鎧裝三芯電纜,這種電纜金屬護(hù)套一般只需直接接地即可。而單芯電纜金屬護(hù)套的 接地和三芯電纜不同。現(xiàn)從單芯電纜使用過(guò)程中經(jīng)常被忽略的金屬護(hù)套的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì), 現(xiàn)分析一起變電所單芯電力電纜金屬護(hù)套錯(cuò)誤接地引起的故障,并介紹實(shí)用的接地措施。 1單芯電纜金屬護(hù)套過(guò)電壓和環(huán)流的產(chǎn)生 單芯電力電纜的導(dǎo)體中通過(guò)交流電流時(shí),其周?chē)a(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)與金屬護(hù)套交鏈,在金屬 護(hù)套上會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小與導(dǎo)體中的電流大小、電纜的排列和電纜 長(zhǎng)度有關(guān)。對(duì)三相等邊三角形排列的電纜,如果將金屬護(hù)套兩端直接接地,就會(huì)在金屬 護(hù)套中形成環(huán)流
高壓電纜金屬護(hù)套分段、接地方式及應(yīng)用
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高壓電纜金屬護(hù)套分段、接地方式及應(yīng)用 [摘要]包有金屬護(hù)套的單芯或每根芯線(xiàn)包有金屬護(hù)套的三芯高壓電纜,其金 屬護(hù)套上都會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓,當(dāng)電壓超過(guò)一定限值時(shí),將會(huì)影響電纜的安全運(yùn)行。 一般設(shè)計(jì)會(huì)根據(jù)電纜長(zhǎng)度選擇適當(dāng)?shù)慕拥胤绞剑蛘邔㈦娎|金屬護(hù)套在電氣上進(jìn) 行分段,以此降低護(hù)套感應(yīng)電壓。本文通過(guò)匯集各文獻(xiàn)所述觀(guān)點(diǎn)和作者多年電纜 設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合電纜實(shí)際運(yùn)行情況,分析各種金屬護(hù)套接地方式和不同護(hù)套 分段形式對(duì)于降低護(hù)套感應(yīng)電壓的作用,以及在實(shí)際工程中的應(yīng)用,以期能夠?yàn)?高壓電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)提供有用的參考和經(jīng)驗(yàn)。 【關(guān)鍵詞】電纜;金屬護(hù)套;感應(yīng)電壓;分段;接地;應(yīng)用 當(dāng)高壓電纜為單芯并包有金屬護(hù)套或者是每根芯線(xiàn)上有金屬護(hù)套的三芯電 纜時(shí),這種結(jié)構(gòu)的電纜可以被看作是延長(zhǎng)的變壓器,導(dǎo)線(xiàn)作為一次繞組,金屬護(hù) 套作為二次繞組,一般高壓電纜均為這種結(jié)構(gòu)。這樣在以交變電流或三相電流運(yùn) 行
高壓電纜金屬護(hù)套分段、接地方式及應(yīng)用
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包有金屬護(hù)套的單芯或每根芯線(xiàn)包有金屬護(hù)套的三芯高壓電纜,其金屬護(hù)套上都會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓,當(dāng)電壓超過(guò)一定限值時(shí),將會(huì)影響電纜的安全運(yùn)行。一般設(shè)計(jì)會(huì)根據(jù)電纜長(zhǎng)度選擇適當(dāng)?shù)慕拥胤绞?或者將電纜金屬護(hù)套在電氣上進(jìn)行分段,以此降低護(hù)套感應(yīng)電壓。本文通過(guò)匯集各文獻(xiàn)所述觀(guān)點(diǎn)和作者多年電纜設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合電纜實(shí)際運(yùn)行情況,分析各種金屬護(hù)套接地方式和不同護(hù)套分段形式對(duì)于降低護(hù)套感應(yīng)電壓的作用,以及在實(shí)際工程中的應(yīng)用,以期能夠?yàn)楦邏弘娎|線(xiàn)路設(shè)計(jì)提供有用的參考和經(jīng)驗(yàn)。
35kV單芯電纜金屬護(hù)套接地方式的探討
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35kv單芯電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會(huì)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,甚至損壞電纜的主絕緣,造成事故。針對(duì)這種情況,對(duì)35kv單芯電纜因金屬護(hù)套接地方式的選擇不合理及電纜外護(hù)套破損等因素造成電纜故障的原因進(jìn)行分析,經(jīng)過(guò)原理及實(shí)例分析,說(shuō)明正確選擇單芯電纜金屬護(hù)套層接地方式的重要性。
交叉互聯(lián)接地電纜系統(tǒng)局放檢測(cè)的仿真研究
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交叉互聯(lián)接地電纜系統(tǒng)局放檢測(cè)的仿真研究
XLPE電纜交叉互聯(lián)接線(xiàn)時(shí)的絕緣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)
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XLPE電纜交叉互聯(lián)接線(xiàn)時(shí)的絕緣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)
110KV電纜交叉互聯(lián)不完全換位引發(fā)的事故分析 (2)
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110kv電纜交叉互聯(lián)不完全換位引發(fā)的事故分析 【摘要】通過(guò)我站三三線(xiàn)110kv電纜中間接頭交叉互聯(lián)的故障情況,淺談 高壓電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地系統(tǒng)的應(yīng)用,分析三三線(xiàn)接地系統(tǒng)缺陷產(chǎn)生的原 因及消缺處理的過(guò)程。 【關(guān)鍵詞】高壓電纜;金屬護(hù)套;交叉互聯(lián) 概述 唐山三友110kv變電站三三線(xiàn)投運(yùn)于2012年12月17日,是三友化工110kv 變電站向三友西110kv變電站供電線(xiàn)路,全長(zhǎng)1950米,采用截面積為300mm? 單芯銅電纜,金屬護(hù)套為波紋鋁材料,全段線(xiàn)路均分為三段,包含兩組中間接頭 及兩個(gè)終端頭,兩組中間接頭波紋鋁護(hù)套用同軸電纜經(jīng)交叉互聯(lián)箱進(jìn)行換位,終 端頭鋁護(hù)套為直接接地,夠成一個(gè)完整的交叉互聯(lián)系統(tǒng)。 一、電纜金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地系統(tǒng)的應(yīng)用 目前應(yīng)用的高壓電纜,特別是110kv及以上電纜,基本上均為單芯電纜。 單芯電纜的導(dǎo)線(xiàn)與金屬屏蔽的關(guān)系,可
66kV XLPE絕緣電力電纜金屬護(hù)套接地電流異常原因分析
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4.7
結(jié)合長(zhǎng)春地區(qū)運(yùn)行的部分66kvxlpe絕緣電力纜金屬護(hù)套接地電流的普查情況,針對(duì)66kv平和乙線(xiàn)和66kv長(zhǎng)泉甲線(xiàn)金屬護(hù)套接地電流過(guò)高,分析了電纜金屬護(hù)套接地電流過(guò)高的原因,改正了交叉互聯(lián)接線(xiàn)錯(cuò)誤,將平泉一次變電所內(nèi)的直接接地箱改為護(hù)層保護(hù)器箱,減小了接地電流值,并對(duì)新建的電纜線(xiàn)路、運(yùn)行的電纜線(xiàn)路和已出現(xiàn)金屬護(hù)套接地電流超標(biāo)的電纜線(xiàn)路分別提出了建議。
高壓電纜金屬護(hù)套的接地方式對(duì)線(xiàn)路參數(shù)的影響
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高壓電纜金屬護(hù)套的接地方式對(duì)線(xiàn)路參數(shù)的影響
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職位:制冷與空調(diào)技術(shù)暖通工程師
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林