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更新日期: 2025-05-30

10kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析

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10kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析 4.5

10kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析

10 kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析 10 kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析 10 kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析

10 kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析

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10kv單芯電纜兩端接地感應(yīng)電壓與環(huán)流導(dǎo)致電纜故障問題,是配電電纜工作者多年困惑的問題。分析廣東陽春10kv電纜故障,直接原因是金屬屏蔽層接地方式選擇不當(dāng),根本原因是設(shè)計(jì)規(guī)范中沒有具體對(duì)這些問題做出明確的指引和規(guī)定。

單芯電纜屏蔽層發(fā)熱故障分析 單芯電纜屏蔽層發(fā)熱故障分析 單芯電纜屏蔽層發(fā)熱故障分析

單芯電纜屏蔽層發(fā)熱故障分析

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1故障現(xiàn)象 2012年05月31日00:26,35kv臘烏紅線a相電纜被擊穿導(dǎo)致線路故障。對(duì)電纜檢查后發(fā)現(xiàn),距離電纜終端15cm處的電纜被擊穿,不銹鋼抱箍有明顯的燒傷痕跡,見圖1。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),電纜屏蔽層與電纜聚氯乙烯護(hù)套出現(xiàn)燒傷痕跡,鋼鎧生銹,絕緣層被破壞。

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單芯電纜屏蔽層多點(diǎn)接地造成電纜燒毀的分析 單芯電纜屏蔽層多點(diǎn)接地造成電纜燒毀的分析 單芯電纜屏蔽層多點(diǎn)接地造成電纜燒毀的分析

單芯電纜屏蔽層多點(diǎn)接地造成電纜燒毀的分析

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單芯電纜屏蔽層多點(diǎn)接地造成電纜燒毀的分析 4.5

35kv單芯電纜在設(shè)計(jì)、施工中必需注意保持電纜一端直接接地,另一端保護(hù)接地,且電纜中間段不得有外護(hù)層破損接地現(xiàn)象。如有中間接頭的多段電纜需經(jīng)常檢查中間接地箱的完好性避免出現(xiàn)多點(diǎn)接地。

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10KV單芯電纜屏蔽層接地隱患的探討和分析 10KV單芯電纜屏蔽層接地隱患的探討和分析 10KV單芯電纜屏蔽層接地隱患的探討和分析

10KV單芯電纜屏蔽層接地隱患的探討和分析

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10KV單芯電纜屏蔽層接地隱患的探討和分析 4.5

10kv單芯電纜在安裝和使用中要根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的金屬屏蔽層接地方式,同時(shí)采取有效方法監(jiān)測(cè)屏蔽層絕緣和減小感應(yīng)電壓,避免出現(xiàn)接地隱患,將電纜事故排除在萌芽期。

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10kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析熱門文檔

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10kV電纜屏蔽層接地不當(dāng)導(dǎo)致的故障分析

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10kV電纜屏蔽層接地不當(dāng)導(dǎo)致的故障分析 4.5

詳細(xì)分析了一起某110kv變電站因10kv電纜屏蔽層接地線安裝不當(dāng)而導(dǎo)致的越級(jí)跳閘事故,在此基礎(chǔ)上給出了幾種可能出現(xiàn)的三芯電纜金屬屏蔽層接地線的安裝方式,并討論了各種10kv電纜屏蔽層接地線安裝方式對(duì)零序ct測(cè)量值的影響,指出了其中既不影響零序ct的測(cè)量值,又合乎規(guī)范的安裝方式。本文的討論分析對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員理解10kv電纜屏蔽層接地方式具有很高的參考價(jià)值。

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10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流

10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流

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10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流 4.4

10kv單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流 10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯 電纜的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結(jié)構(gòu)多為統(tǒng)包型, 少量為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏蔽三芯電纜,逐步淘 汰了油紙電纜。九十年代以來,隨著大連經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅猛發(fā)展,負(fù)荷密度增大,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜 等小型設(shè)備的應(yīng)用,市區(qū)變電所出線和電纜網(wǎng)供電主干線電纜開始采用較大截面單芯電纜。 單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,短段電纜可以使用,方便了電纜 敷設(shè)和附件安裝。也由此帶來了金屬屏蔽接地方式的問題。 一、單芯電纜金屬護(hù)套工頻感應(yīng)電壓計(jì)算 單芯電纜芯線通過電流時(shí),在交變電場(chǎng)作用下,金屬屏蔽層必然感應(yīng)一定的電動(dòng)勢(shì)。三 芯電纜帶平衡負(fù)荷時(shí),三相電流向量和為零金屬屏蔽上的感應(yīng)電勢(shì)疊加為零,所

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解決35 kV單芯電纜屏蔽層接地問題 解決35 kV單芯電纜屏蔽層接地問題 解決35 kV單芯電纜屏蔽層接地問題

解決35 kV單芯電纜屏蔽層接地問題

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解決35 kV單芯電纜屏蔽層接地問題 4.6

分析了高壓電力電纜的銅屏蔽和鋼鎧兩端接地和一端接地的區(qū)別和危害.接地不當(dāng)會(huì)使兩端接地形成一個(gè)閉合回路而產(chǎn)生環(huán)流,從而造成電纜發(fā)熱、線損增大、壽命縮短,嚴(yán)重時(shí)可能引發(fā)火災(zāi).提出了相應(yīng)的治理措施.

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電纜屏蔽層接地的問題

電纜屏蔽層接地的問題

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電纜屏蔽層接地的問題 4.6

電纜屏蔽層接地的問題 為降低電場(chǎng)和磁場(chǎng)的干擾,二次控制系統(tǒng)中廣泛使用屏蔽電纜。 屏蔽電纜的屏蔽層如何接地一直是一個(gè)令人關(guān)注的問題,繼電保護(hù)的 相關(guān)反措要求屏蔽電纜要兩端接地,而實(shí)際工作中(至少在思想上) 電纜屏蔽層接地有兩種方式:一點(diǎn)接地或兩端接地。對(duì)于通過電容耦 合的電場(chǎng)干擾,一點(diǎn)接地即可大大降低干擾電壓,發(fā)揮屏蔽作用。對(duì) 于通過感應(yīng)耦合的磁場(chǎng)干擾,一點(diǎn)接地不能起到屏蔽作用,只有兩端 都接地,外部干擾電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)才能在屏蔽層中感應(yīng)產(chǎn)生一個(gè)與外 部干擾電流方向相反的電流,這個(gè)電流起到抵銷降低干擾電流的作 用,即起到屏蔽作用??墒莾啥私拥貢r(shí),如果兩端地電位不一致(在 地網(wǎng)流過暫態(tài)電流時(shí)),則將在屏蔽層中產(chǎn)生一個(gè)附加電流,這個(gè)電 流將在屏蔽電纜中的芯線上產(chǎn)生干擾電壓。對(duì)于兩點(diǎn)接地的這種“有 利”和“有弊”之間的矛盾,我們必須有明確的認(rèn)識(shí)。對(duì)于以往大量 應(yīng)用的通過高壓開關(guān)場(chǎng)的

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電纜屏蔽層 (3)

電纜屏蔽層 (3)

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電纜屏蔽層 (3) 4.3

電力電纜:在電力系統(tǒng)的主干線路中用于傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品,如交聯(lián)聚 乙烯絕緣電力電纜等。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強(qiáng)電電能傳輸,通過的 電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220v至500kv及以上)。 電線電纜的基本結(jié)構(gòu): 導(dǎo)體:傳導(dǎo)電流的物體,電線電纜的規(guī)格都以導(dǎo)體的截面表示。 絕緣:將絕緣材料按其耐受電壓程度的要求,以不同的厚度包覆在導(dǎo)體外面而成。 保護(hù)層:保護(hù)電纜的部分,常用材料為tpe。 常用的鎧裝材料有鋼帶、鋼絲、鋁帶、鋁管等,其中鋼帶、鋼絲鎧裝層具有高導(dǎo)磁率, 有很好的屏蔽效果,可以用于抗低頻干擾,并可使鎧裝電纜直埋敷設(shè)而免于穿管且價(jià)廉物 美在實(shí)際運(yùn)用較多。 不同規(guī)格不同根數(shù)的銅線按一定的排列順序和絞距絞合在一起,就變成了直徑較大的導(dǎo) 體,這種絞合的大直徑絞合后導(dǎo)體要比相同直徑大小的單支銅線更加柔軟,做出的電線彎曲 性能好,搖擺測(cè)試時(shí)

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電纜屏蔽層 (2)

電纜屏蔽層 (2)

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電纜屏蔽層 (2) 4.4

電力電纜:在電力系統(tǒng)的主干線路中用于傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品,如交聯(lián)聚 乙烯絕緣電力電纜等。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強(qiáng)電電能傳輸,通過的 電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220v至500kv及以上)。 電線電纜的基本結(jié)構(gòu): 導(dǎo)體:傳導(dǎo)電流的物體,電線電纜的規(guī)格都以導(dǎo)體的截面表示。 絕緣:將絕緣材料按其耐受電壓程度的要求,以不同的厚度包覆在導(dǎo)體外面而成。 保護(hù)層:保護(hù)電纜的部分,常用材料為tpe。 常用的鎧裝材料有鋼帶、鋼絲、鋁帶、鋁管等,其中鋼帶、鋼絲鎧裝層具有高導(dǎo)磁率, 有很好的屏蔽效果,可以用于抗低頻干擾,并可使鎧裝電纜直埋敷設(shè)而免于穿管且價(jià)廉物 美在實(shí)際運(yùn)用較多。 不同規(guī)格不同根數(shù)的銅線按一定的排列順序和絞距絞合在一起,就變成了直徑較大的導(dǎo) 體,這種絞合的大直徑絞合后導(dǎo)體要比相同直徑大小的單支銅線更加柔軟,做出的電線彎曲 性能好,搖擺測(cè)試時(shí)

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電纜屏蔽層

電纜屏蔽層

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電纜屏蔽層 4.6

電力電纜:在電力系統(tǒng)的主干線路中用于傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品,如交聯(lián)聚 乙烯絕緣電力電纜等。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強(qiáng)電電能傳輸,通過的 電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220v至500kv及以上)。 電線電纜的基本結(jié)構(gòu): 導(dǎo)體:傳導(dǎo)電流的物體,電線電纜的規(guī)格都以導(dǎo)體的截面表示。 絕緣:將絕緣材料按其耐受電壓程度的要求,以不同的厚度包覆在導(dǎo)體外面而成。 保護(hù)層:保護(hù)電纜的部分,常用材料為tpe。 常用的鎧裝材料有鋼帶、鋼絲、鋁帶、鋁管等,其中鋼帶、鋼絲鎧裝層具有高導(dǎo)磁率, 有很好的屏蔽效果,可以用于抗低頻干擾,并可使鎧裝電纜直埋敷設(shè)而免于穿管且價(jià)廉物 美在實(shí)際運(yùn)用較多。 不同規(guī)格不同根數(shù)的銅線按一定的排列順序和絞距絞合在一起,就變成了直徑較大的導(dǎo) 體,這種絞合的大直徑絞合后導(dǎo)體要比相同直徑大小的單支銅線更加柔軟,做出的電線彎曲 性能好,搖擺測(cè)試時(shí)

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35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析

35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析

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35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析 4.7

35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析

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35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析

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35kV單芯電纜屏蔽接地不當(dāng)引起故障的分析 4.6

35kv單芯電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽層兩端接地,會(huì)在金屬屏蔽層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱;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,結(jié)合某冶金企業(yè)的相關(guān)故障實(shí)例,介紹了實(shí)際工程中采取的方法和措施。

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2) 4.6

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 摘要:單芯電力電纜在運(yùn)行中金屬和鎧裝層兩端接地,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;但如果一端 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)際運(yùn)行中采取的方法和措施。 關(guān)鍵詞:單芯電纜金屬屏蔽層接地 隨著我國(guó)電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力 電纜跟架空線不同,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) 用最廣的是交聯(lián)聚乙烯鎧裝三芯電纜與單芯電纜。 通常三芯電纜都采用兩端直接接地方式,這是因?yàn)檫@些電纜大多 數(shù)是在正常運(yùn)行中,流過三個(gè)線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽 層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感 應(yīng)電壓,所以兩端接地后不會(huì)有感應(yīng)電流流過鋁

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10kV單芯電纜屏蔽層兩端接地引發(fā)電纜故障分析最新文檔

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淺談電纜屏蔽層接地 淺談電纜屏蔽層接地 淺談電纜屏蔽層接地

淺談電纜屏蔽層接地

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淺談電纜屏蔽層接地 4.4

編碼器和傳感器對(duì)外界的干擾比較敏感。在營(yíng)口中試基地的方圓坯連鑄機(jī)和20mn快鍛機(jī)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)僅靠電纜屏蔽層抗干擾是不夠的,關(guān)鍵是要選擇正確的屏蔽層接地方式、接地點(diǎn)數(shù)量和接地點(diǎn)位置。

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淺談全塑電纜屏蔽層接地 淺談全塑電纜屏蔽層接地 淺談全塑電纜屏蔽層接地

淺談全塑電纜屏蔽層接地

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淺談全塑電纜屏蔽層接地 4.5

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屏蔽電纜單端接地和雙端接地

屏蔽電纜單端接地和雙端接地

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屏蔽電纜單端接地和雙端接地 4.4

屏蔽電纜單端接地和雙端接地 單端接地 1.一般而言模擬信號(hào)主張單端接地,以避免雙端接地時(shí),地電勢(shì)不同引發(fā)的地電流影響信號(hào)。 2.不允許安裝等電位導(dǎo)體 3.使用靜態(tài)屏蔽時(shí) 雙端接地 雙端屏蔽接地能很好的抑制高頻干擾。但是如果兩個(gè)接地點(diǎn)之間電位差可能造成等 電位電流流過兩端連接的屏蔽層。 1、動(dòng)力電纜線兩邊接地,電機(jī)端的pe必然要接在驅(qū)動(dòng)端的pe上,并最終接入機(jī)箱內(nèi)的 大地匯流排; 2、數(shù)字信號(hào)或差分信號(hào)主張雙端接地 3、變頻器的動(dòng)力電纜要雙端接地。 4、 我認(rèn)為系統(tǒng)的噪聲抑制最重要的是等電位。等電位做不到位,使什么招都是事倍功半。對(duì)于大 功率的系統(tǒng),等電位的處理也是大截面的導(dǎo)體鏈接成一片。只要連接的面積足夠大,等電位應(yīng) 該是可以解決的。另外針對(duì)很強(qiáng)的干擾,還可以在干擾源上抑制,比如,動(dòng)力電纜、電機(jī)電纜 在加雙端屏蔽基礎(chǔ)上,采用穿磁環(huán)的辦法很好,磁環(huán)的內(nèi)徑要足夠大,

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客運(yùn)專線27.5 kV單芯電纜屏蔽層接地方式的探討 客運(yùn)專線27.5 kV單芯電纜屏蔽層接地方式的探討 客運(yùn)專線27.5 kV單芯電纜屏蔽層接地方式的探討

客運(yùn)專線27.5 kV單芯電纜屏蔽層接地方式的探討

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客運(yùn)專線27.5 kV單芯電纜屏蔽層接地方式的探討 4.3

通過對(duì)單芯電纜金屬護(hù)套接地方式的探討,分析單芯電纜金屬護(hù)套過電壓和護(hù)層環(huán)流產(chǎn)生的原因,提出解決方案,為今后運(yùn)行維護(hù)人員開展工作提供參考。

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高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層斷裂故障的處理 高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層斷裂故障的處理 高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層斷裂故障的處理

高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層斷裂故障的處理

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高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層斷裂故障的處理 4.5

0引言高壓?jiǎn)涡倦娎|金屬屏蔽層的作用是在線路正常運(yùn)行時(shí)通過電容電流;當(dāng)線路發(fā)生短路時(shí),作為短路電流的通道,同時(shí)起到屏蔽電場(chǎng)的作用。高壓?jiǎn)涡倦娎|運(yùn)行中,金屬屏蔽層上將產(chǎn)生感應(yīng)電壓。當(dāng)金屬屏蔽層發(fā)生斷裂時(shí),兩端斷口處于懸浮狀態(tài),會(huì)產(chǎn)

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客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究 客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究 客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究

客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究

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客運(yùn)專線10kV單芯電纜接地方式的研究 4.5

研究目的:石太客運(yùn)專線建設(shè)中,10kv電力貫通線大部分采用高壓?jiǎn)涡倦娎|。考慮到電氣化鐵路沿線不同電氣回路的影響,對(duì)單相回路、三相回路的電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電壓進(jìn)行研究,并根據(jù)gb50217—2007的要求,對(duì)單芯電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)進(jìn)行計(jì)算,通過分析和比選不同的電纜金屬護(hù)套接地方式,提出電纜敷設(shè)方式和金屬護(hù)套接地問題的解決方案。研究結(jié)論:通過研究,三相電力貫通線單芯電纜宜采用正三角形布置,計(jì)算單芯電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)時(shí),接觸網(wǎng)電流的影響不可忽略。通過對(duì)單芯電纜接地方式的研究,電纜金屬護(hù)套不宜兩端直接接地;電纜長(zhǎng)度小于2km時(shí),采取一端直接接地、另一端保護(hù)接地方式;電纜長(zhǎng)度為2~4km時(shí),采取電纜中間接地、兩端保護(hù)接地方式;電纜長(zhǎng)度大于4km時(shí),采取金屬護(hù)套交叉互聯(lián)接地方式。

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單芯屏蔽電纜 單芯屏蔽電纜 單芯屏蔽電纜

單芯屏蔽電纜

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單芯屏蔽電纜 4.9

本文將詳細(xì)介紹單芯屏蔽電纜在建設(shè)工程領(lǐng)域中的應(yīng)用。首先,我們將解釋什么是單芯屏蔽電纜以及其特點(diǎn)。接下來,我們將探討單芯屏蔽電纜在建設(shè)工程中的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景。最后,我們將對(duì)比單芯屏蔽電纜與其他類型電纜的差異,并總結(jié)本文內(nèi)容。

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機(jī)車電纜屏蔽層接地分析與仿真 機(jī)車電纜屏蔽層接地分析與仿真 機(jī)車電纜屏蔽層接地分析與仿真

機(jī)車電纜屏蔽層接地分析與仿真

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機(jī)車電纜屏蔽層接地分析與仿真 4.3

機(jī)車上電力電子設(shè)備是系統(tǒng)主要干擾源之一,設(shè)計(jì)中常采用屏蔽電纜來防護(hù)干擾。本文針對(duì)常見機(jī)車干擾提出屏蔽層所需采用的最佳接地方式,闡述其干擾防護(hù)的基本原理并進(jìn)行仿真驗(yàn)證,對(duì)工程實(shí)際中電纜接地方式的選擇有重要參考價(jià)值。

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電纜屏蔽層(20201023171212)

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電纜屏蔽層(20201023171212) 4.6

電力電纜:在電力系統(tǒng)的主干線路中用于傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品,如交聯(lián)聚 乙烯絕緣電力電纜等。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強(qiáng)電電能傳輸,通過的 電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220v至500kv及以上)。 電線電纜的基本結(jié)構(gòu): 導(dǎo)體:傳導(dǎo)電流的物體,電線電纜的規(guī)格都以導(dǎo)體的截面表示。 絕緣:將絕緣材料按其耐受電壓程度的要求,以不同的厚度包覆在導(dǎo)體外面而成。 保護(hù)層:保護(hù)電纜的部分,常用材料為tpe。 常用的鎧裝材料有鋼帶、鋼絲、鋁帶、鋁管等,其中鋼帶、鋼絲鎧裝層具有高導(dǎo)磁率, 有很好的屏蔽效果,可以用于抗低頻干擾,并可使鎧裝電纜直埋敷設(shè)而免于穿管且價(jià)廉物 美在實(shí)際運(yùn)用較多。 不同規(guī)格不同根數(shù)的銅線按一定的排列順序和絞距絞合在一起,就變成了直徑較大的導(dǎo) 體,這種絞合的大直徑絞合后導(dǎo)體要比相同直徑大小的單支銅線更加柔軟,做出的電線彎曲 性能好,搖擺測(cè)試時(shí)

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淺析變電站二次電纜屏蔽層接地

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淺析變電站二次電纜屏蔽層接地 4.8

淺析變電站二次電纜屏蔽層接地 摘要:分析了變電站電磁干擾對(duì)二次電纜的影響,不同的電磁干擾耦合方式 下二電纜屏蔽層接地方法抗干擾效果進(jìn)行了分析比較,復(fù)雜電感耦合方法進(jìn)行分 析的基礎(chǔ)上,提出了電磁干擾的有效措施,從而達(dá)到抑制干擾的目的,在微機(jī)保護(hù) 裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮十分重要的作用。 關(guān)鍵詞:二次電纜、屏蔽層、接地 abstract:theauthoranalyzesthesubstationofelectromagneticinterference secondcable,theeffectsofthedifferentelectromagneticinterferencecouplingway twocableshieldinglayerearthinganti-interferenceeffectareanalyz

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張銘津

職位:鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目管理工程師

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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