《高压电缆选用导则》

合集下载

SL 344-2006 水利水电工程电缆设计规范

SL 344-2006 水利水电工程电缆设计规范

1050
1175 1300
1550 1675
7
U0 / U UP2
表 3.3.5-2
电力电缆的操作冲击耐受电压
190/330 850 950
300/500 1050 1240
单位:kV
3.3.6 控制电缆额定电压的选择,应不低于 450/750V 额定电压。沿较长高压电缆并行敷设的控制电缆(导
引电缆),应选用合适的额定电压,屏蔽层对外层的耐压水平宜选用工频 15kV/1min 。
7.1 电缆支架 7.2 电缆固定
8 电缆防火及阻燃
9 对相关专业的要求
9.1 对水工结构要求 9.2 对通风的要求 9.3 其他要求
附录 A 高压电缆允许持续载流量的计算方法 附录 B 常用电力电缆允许持续载流量 附录 C 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 附录 D 电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法 标准用词说明 条文说明
《高压电缆选用导则》(DL/T 401 -2002) 《电缆周期性和紧急情况下的载流量计算》(IEC 853 -2) 《电缆持续载流量计算》(IE C287) 1.0.4 电缆设计除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
4
标准分享网
2 术语
2.0.1 电缆和附件的电压值 voltages pertaining to the cable and its accessories U0——设计时采用的电缆和附件的导体与金属护套(或屏蔽)之间的额定工频电压(有效值); U——设计时采用的电缆和附件的导体之间的额定工频电压(有效值); Um——设计时采用的电缆和附件的导体之间的工频最高电压(有效值)(不包括事故和突然甩负荷引
6
标准分享网

高低压配电工程送(受)电方案

高低压配电工程送(受)电方案

高低压供配电工程电气工程送(受)电方案XXXXXXXXXXXX 2018年6月6日编制依据:本方案依据宿迁万达广场投资有限公司宿迁万达广场高低压供配电工程施工合同、电气施工图纸及相关现行国家及行业规范标准编制。

相关国家规范标准如下:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92《外壳防护等级》(IP代码) GB4208-2008《电能计量装置技术管理规范》 DL/T448-2000《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008《高压电缆选用导则》 DL/T401-2002《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T5725-2015《电力系统安全稳定导则》 DL/T755-2001《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002《电力用户业扩工程技术规范》 DB32/T1088-2007《高压电气装置规范》 DB32/T1701-2010《低压电气装置规范》 DB32/T989-2007《电能计量配置规范》 DB32/T991-2007《0.4-220kV电网建设导则》《城乡电网配电装置》变压器应选用2级能效以上高效配电变压器,能效标准等级依照GB20052-2013目的:为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。

一、电气概况:供电范围:苏2017宿迁市不动产权第0031228号权证划定用地范围内商业正式用电供电电压:10KV负荷性质:三级负荷,其中电梯、消防等部分为二级负荷,普通电力用户供电电源:由110千伏钱塘变10千伏备用925间隔和10千伏备用935间隔各新建一回10千伏线路至项目红线外终端环网柜。

电气规范目录123

电气规范目录123

电气规范目录1232、《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053-943、《低压配电设计规范》GB 50054-954、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-937、《35~110kV变电所设计规范》GB50095-928、《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-929、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-9710、《电力装置的继电爱护和自动装置设计规范》GB50062-9211、《电力装置的电测量外表装置设计规范》GBJ 63-9013、《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-8314、《矿山电力设计规范》GB50070-9418、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-9619、20、《并联电容器用串联电抗器设计选择标准》CECS32:9121、《并联电容器装置的电压、容量系列选择标准》CECS33:911、《防雷设计规范》GB50057-942、《低压配电装置及线路设计规范》3、《中华人民共和国国家标准低压配电设计规范》4、《单边带电力线载波系统设计导则》5、《高压电缆选用导则》6、《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》7、《高压开关设备的共用订货技术导则》8、《并联电容器装置订货技术条件》9、《35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件》1、《国外电力操纵元器件及功能编号》2、《进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范》3、《进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范》1、《架空绝缘配电线路设计技术规程》2、《电力系统调度自动化设计技术规程》3、《变电所总布置设计技术规程》1、《送变电工程启动验收规程》(国家标准)》200104042、《电气设备交接试验标准》GB 50150-913、《电气照明装置施工及验收规范》4、《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-905、《电缆线路施工及验收规范》6、《低压电器施工及验收规范》GB 50254-967、《电力变流设备施工及验收规范》GB50255-968、《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-969、《蓄电池施工及验收规范》GB50172-9210、《接地装置施工及验收规范》11、《35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-9212、《10531开闭所、小区变投运验收规定》14、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—9615、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—9616、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—9617、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—9618、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-9019、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—9220、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—9021、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—9622、《电气装置安装工程施工及验收规范》23、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-9224、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-9225、《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—9226、《110~500kV架空线路规范》GBJ233-9027、《1kv及以下配线工程规范》GB50258-9628、《35kv架空线路规范》GB50173-9229、《爆炸和火灾危险环境电气规范》GB50257-9630、《变压器室布置》GB88d264-131、《3~63kV交流高压负荷开关》32、《交流电气装置的接地》DLT 621—199733、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》1、《中华人民共和国电力法》2、《电气安全名词术语》GB 4776-843、《电力系统部分设备统一编号准则》4、《电力供应与使用条例》5、《供电营业规则》6、《电业安全工作规》(发电厂和变电所电气部分)7、《电业安全工作规程》(电力线路部分)8、《电业生产事故调查规程》9、《电力变压器运行规程》10、《电力设备预防性试验规程》11、《微机继电爱护装置运行治理规程》12、《继电爱护和安全自动装置技术规程》(DL400-1991)(《继电爱护和安全自动装置技术规程》25S08)13、《电力系统继电爱护及安全自动装置运行评判规程》14、《110kV无人值班院前变电站电气设备运行规程》15、《3~110kV电网继电爱护装置运行规程》17、《电力系统继电爱护及安全自动装置运行评判规程》18、《可控硅中频电源装置操作爱护检修规程》19、《晶闸管整流器检修操作爱护规程》20、《气体继电器检验规程》21、《送电线路对通讯线路干扰规程》22、《电网与电厂运算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》24、《有载分接开关运行修理导则》25、《电力变压器检修导则》27、《电力系统电压和无功电力技术导则(试行)》28、《电力装置的继电爱护和自动装置规范》29、《地区电网数据采集与监控系统》30、《继电爱护微机型试验装置技术条件》31、《静态继电爱护装置逆变电源技术条件》32、《静态距离爱护装置技术条件》33、《数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件》34、《交流电气装置的过电压爱护和绝缘配合》35、《交流外表检验装置检定方法》SD 111-83为了适应供电企业安全文明生产和创一流工作、城乡电网建设与改造工作的开展,加强电力行业技术标准和法律法规的治理,促进电力标准和法规的全面实施,提高电网的安全运行和经济运行,以满足各级供电人员对成套标准、法规和规定的需求,中国电力企业联合会标准化中心组织编制了《供电企业技术标准汇编》,分法规与基础标准(上下册)、设计标准(上下册)、设备标准(上下册)、材料与金具标准、安装与验收标准、试验标准、运行标准(上下册)、计量标准、检修标准、安全与电能质量标准、环保与运算机信息标准共11卷15册,要紧收集了截止2001年底有关国家、部委和国家电力公司等颁布的国家标准、行业标准和治理规定等857个标准、规定和文件,共约2500万字。

DL 401-1991 高压电缆选用导则介绍

DL 401-1991 高压电缆选用导则介绍
]只
八叹 2︺
几 ﹄
︹︹
2.2 电缆绝缘材料的种类
2.2.1 油浸纸绝缘是用绝缘油对经过干燥的纸进行真空浸渍而成。油浸纸绝缘的绝缘性能主要决定于
纸和浸渍剂 (绝缘油)的性能以及生产制造工艺 。 2.2.2 橡塑材料绝缘
a. 热 塑 性材料。以聚抓乙烯或醋酸乙烯m共聚物为基材用于额定电压 UdU<1.8/ 3k V电缆的 绝 缘材料(简称 PVC/A);以上述材料为基材 用于额定 电压 Uo/U>1.8 /3k V 电缆的绝缘材料〔简称
选用第 I类的 口o见表 1), 4.1.3 对 1`1 I0k V及N F.电压等级的中性点直接接地系统,单相接地能迅速切除故障时,[.',按 第 I
标准分享网 免费下载
DL 401一 91
3.2.3 空气 中敷设 a. 最 高和最低空气平均温度 ; b 敷 设方式(即直接敷设于墙 卜、支架 r等;单根或成组;隧道、排管等); c. 对 敷设于户内、隧道 中或排管中的电缆的通风方式 ; 阳光直接照射在电缆 卜的情况 ; 特殊条件。如火灾危险以及防 火措施
中人 民共和 国行 业标 准
高压 电缆选 用导则
DL 401一 91
本导则参照采用国际电工委员会 IEC 183-1984(高压 电缆选用导则》
1 主题 内容与适用范围
本导则适 用于 交流 50H z,额定 电压 1k V 以上供输配 电的各 种类型 电力 电缆 。本导则就 电缆 的使 用条件、绝缘水平 、结构型式、导体截面和终端等附件的选择提供指导 。

3. 6 7. 2 12 17 .5 24 42 72 .5 126 252 363 550
——
一—
第 1类
1. 8 3. 6 6 8. 7 12 21 37 64 127 190 290

35kV电缆及附件选用技术条件正式版本

35kV电缆及附件选用技术条件正式版本

35kV电缆及附件选用技术条件1范围本技术条件适用于天津市电力公司基本建设和设备改造中35kV电缆及附件的选用。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL401 高压电缆选用导则GB/T 12706-2002 额定电压1kV( U m=1.2kV)到35kV( U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定IEC 60840-1999 额定电压大于30kV(U m=36kV)至150kV(U m=170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件的试验方法和要求GB11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯电力电缆及其附件3运行条件系统额定电压 U0/U: 21kV/35kV系统长期最高工作电压U m:40.5kV冲击耐压水平(BIL): 200kV系统频率:50Hz系统中性点接地方式:a)中性点经消弧线圈接地b)中性点经小电阻接地导体最高工作温度a)正常运行温度:90℃b)短路时(最长持续5s)温度:250℃电缆线路设计使用年限:30年4主绝缘挤出工艺采用进口芬兰或德国悬链式生产线或立式生产线(VCV),导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层三层同时挤出。

5电缆构造及技术要求5.1电缆额定电压U0/U(U m)=26/35(40.5)kV5.2电缆芯数:300mm2及以下采用三芯,300mm2以上采用单芯5.3电缆型式:YJY22/YJLY225.4导体导体采用铜(无氧铜)或铝(用户专线电缆)绞合圆形紧压线芯,紧压系数不小于0.9。

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

电缆技术规格书

电缆技术规格书

电缆技术规格书供货范围低压电缆技术条件1 总则1.1 本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆的订货。

1.2 本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

1.3 本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和口1标准。

1.4 本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。

2 引用标准电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。

如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。

若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。

GB12706-2002额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC60502-2(1997)额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527—90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆GB/T2951《电线电缆机械性能试验方法》GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》GB/T3956《电力电缆铜、铝导电线芯》GB2952《电缆外护套》GB6995《电线电缆识别标志方法》GB50217《电力电缆工程设计规范》DL401《高压电缆选用导则》IEC183《高压电缆选用导则》IEC60502《额定电压35kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》IEC228《绝缘电缆的导体》IEC230《电缆及附件的冲击试验》IEC60《高压试验技术》3、电缆使用条件3.1.1主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。

3.1.2周围空气温度:最高+60℃,最低-15℃,日温差15℃,海拔高度不大于1000m。

3.2 技术参数和要求3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物:3.2.2 最高工作温度:交联聚乙稀90℃(聚氯乙稀70℃),5秒钟内短路温度4250℃。

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)

高压电缆选用导则(电缆类型和导体截面选择)
1绝缘类型选择
1.1 油纸绝缘电缆具有优良的电气性能,使用历史悠久,一般场合下均可选用。

对低中压(35kV及以下),如电缆落差较大时,可选用不滴流电缆;63kV.HOkV可选用自容式充油电缆;220kV及以上优先选用自容式充油电缆。

1.2 由于聚乙烯绝缘电缆(PVe)介质损耗大,在较高电压下运行不经济,故只推荐用于IkV及以下线路。

1.3 对于6~110kV交联聚乙烯电缆(XLPE),因有利于运行维护,通过技术经济比较后,可因地制宜采用;但对22OkV及以上电压等级的产品,在选用时应慎重。

1.4 乙丙橡胶绝缘电缆(EPR)适用于35kV及以下的线路。

虽价格较高,但耐湿性能好,可用于水底敷设和弯曲半径较小的场合。

2导体截面选择
2.1 导体材料可根据技术经济比较选用铜芯或铝芯。

2.2 导体截面应根据输送容量从有关电缆结构给出的标准截面中选择,或向厂商提出特殊订货。

3交联聚乙烯电缆金属屏蔽层截面选择
3.1 为了使系统在发生单相接地或不同地点两相接地时,故障电流流过金属屏蔽层而不至将其烧损,该屏蔽层最小截面宜满足表5要求。

3.2 对于IlOkV及以上单芯交联聚乙烯电缆,为减少流经金属屏蔽层的接地故障电流,可加设接地回流线,该回流线截面应通过热稳定计算确定。

110kV变电站工程电缆及管道光缆敷设安装施工方案(行业参考)

110kV变电站工程电缆及管道光缆敷设安装施工方案(行业参考)

110kV变电站工程电缆及管道光缆敷设安装施工方案编写:审核:批准:*********2013年2月25日目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (3)三、组织技术措施 (4)四、施工方案 (7)五、质量保证体系及技术组织措施 (16)六、安全保证体系及技术组织措施 (23)七、环境保护的措施 (33)一、编制依据1.1设计总说明、技术要求及施工图纸。

1.2施工组织设计1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-20021.4《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-20101.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-20101.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-20101.7《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-921.8《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-20061.9《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-922.0《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-20062.1《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-20072.2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20022.3《电缆外护层》GB29522.4《电线电缆识别标志方法》GB69952.5《电力电缆铜芯铝导线芯》GB39572.6《电工圆铜线》GB3953-832.7《电工圆铝线》GB3955-832.8《电线电缆电性能试验方法》GB30482.9《电缆附件试验方法》GB55893.0《电线电缆交货盘》GB40053.1《交流110kV电缆及附件订货技术规范》DL509-933.2《高压电缆选用导则》DL401-91二、工程概况及特点:1.1工程简述:工程名称:***110kV变电站工程建设单位:***有限公司设计单位:***有限公司监理单位:***有限公司施工单位:***有限责任公司建设地点:***1.2工程规模:1、新建LNG 110KV专用变电站2回110KV进线,其中1回电缆进线由220KV**变电站始,至LNG 110KV专用变电站止,电缆长度为:11.35km;另1回架空-电缆混合线路由110KV临南线T接(临南线9号塔乙线)始,至LNG 110KV专用变电站止,线路长度为1.76km,其中架空部分(T接点-LNG电缆终端塔)长度为1.51km,电缆部分(电缆终端塔-GIS电缆终端头)长度为:0.25km。

高压电缆选用导则(高压单芯电缆护层保护器选择)

高压电缆选用导则(高压单芯电缆护层保护器选择)

高压电缆选用导则(高压单芯电缆护层保护器选择)
1保护器选择的原则
1.1保护器通过最大冲击电流时的残压乘以1.4后,应低于电缆护层绝缘的冲击耐压值(见表4)O
1.2保护器在最大工频电压作用下,能承受5s而不损坏。

1.3保护器应能通过最大冲击电流累计20次而不损坏。

2保护器通流容量的确定
2.1在雷电冲击电压作用下,电缆金属护套一端接地另一端接保护器时,该保护器的通流容量可参照表6确定。

2.2在操作过电压作用下,保护器通流容量可参照表7确定。

在操作过电压作用下,流经保护器的电流有两个阶段,即换算到8/20μs波形的/%和持续2~3ms的方波电流保护器应具有释放内过电压能量的通流能力。

2.3比较雷电冲击电压和操作冲击电压作用下,保护器的通流容量及和心,取最大者作为设计值。

3保护器阀片数的确定
3.1保护器阀片片数由护层所承受的工频过电压确定。

保护器阀片片数为
式中m保护器阀片片数;
US——护层工频过电压值,kV;
Ir一一片阀片所能承受的工频电压值(由保护器生产厂家提供),kv
3.2应
o
优先采用氧化锌阀片的保护器。

4电缆金属护套与保护器连接的要求
4.1连接导线应尽量短,宜采用同轴电缆。

4.2连接导线截面应满足热稳定要求。

4.3连接导线的绝缘水平与电缆护层绝缘水平相同。

4.4保护器应配有动作记录器。

高低压柜技术要求及技术规范

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范一、有关技术标准本部分有关标准包括但不限于以下的IEC 标准和相应的GB 标准。

若IEC 标准和GB 标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。

1、IEC62271-100 《交流高压断路器》2、IEC-60044-1 《电流互感器》3、IEC-60044-2 《电压互感器》4、IEC255 《继电器》5、IEC282 《高压熔断器》6、IEC62271-200 《1kV及以上52kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》7、IEC446 《根据颜色和数字鉴别导线》8、IEC529 《外壳防护等级》9、IEC60694 《高压开关设备标准的共用条款》10、IEC-6009-4 《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》11、IEC-62271-102 《高压交流隔离开关和接地开关》12、GB156-2003 《标准电压》13、GB311.1-1993 《高压输变电设备的绝缘配合》14、GB311.6-83 《高电压试验技术》15、B/T16927.1-16927.2-1997 《高电压试验技术》16、GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》17、GB2900.1-82 《电工名词术语》《基本名词术语》18、GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》19、GB7354-87 《局部放电测量》20、GB3906-2006 《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》21、GB11022-2011 《高压开关设备通用技术条件》22、SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》23、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》24、DL/T404-2007 《户内交流高压开关柜订货技术条件》25、DL/T486-2000 《交流高压隔离开关订货技术条件》26、DL/T403-2000 《12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》27、DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》28、DL/T538-93 《高压带电显示装置技术条件》29、JB3855-1996 《10kV户内高压真空断路器通用技术条件》30、DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》31、国家电网公司[2004]641 号《预防交流高压开关事故措施二、技术参数及规范》二、技术参数及规范1、技术参数2、工艺要求(1)高压开关柜的外壳和隔板应采用优质敷铝锌钢板经CNC机床加工和多重折弯之后以铆钉和螺丝栓接而成,钢板厚度2.5mm 。

高压电缆选用导则(电缆终端的选择)

高压电缆选用导则(电缆终端的选择)

高压电缆选用导则(电缆终端的选择)
1终端额定电压选择
终端的额定电压等级及其绝缘水平,应不低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。

2户外终端的外绝缘选择
户外终端的外绝缘应满足所设置环境条件(如污秽、海拔高度等)的要求,并有一个合适的泄漏比距。

3终端的结构型式选择
终端的结构型式,与电缆所连接的电气设备的特点必须相适应,与充油电缆连接的SR组合电器(简称GlS)终端应具有符合要求的接口装置。

4对电缆终端的机械强度的要求
电缆终端的机械强度,应满足使用环境的风力和地震等级的要求,并考虑引线的载荷。

5.2 高压电缆护套的冲击过电压(2)

5.2 高压电缆护套的冲击过电压(2)

(2)有护层保护器且保护器动作
考虑最严重的情况:有雷电波沿架空线入侵(且无避雷器) 又在护套不接地的末端同时发生线芯对地短路。考虑到护层保 护器在大冲击电流下呈现的等值电阻很小,则可认为电流全部 经保护器入地,则该电流为:
ib 2U A1 4U 0 4 700 6.4 kA Z1 Z 0 Z1 400 37.5
可见,在架空线和电缆连接处无线路避雷器时,首端金属 护套上的过电压44.9kV超过外护层的绝缘水平37.5kV ,若 不加护层保护器,此处外护层将击穿。 上述计算没有考虑波的折返射,若考虑波的多次折返射, 情况要复杂的多,当线路不长时反射波可能与入射波的波 尾叠加,将产生很大的过电压。应在不接地端加装护层保 护器。
5.2.2 金属护套末端接地
沿电缆线芯侵入的冲击电压波为什么会金属护套不接地端产生 过电压呢?我们利用等值彼得逊法则进行分析计算。如图 5.4, 电缆首端不接地时,不接地端护层所受的冲击电压可按图 5.4 b 所示的等值电路进行估算。
a)原理接线
(b)首端等值电路
图5.4 护套末端接地时护层过电压计算电路
首端等值电路 末端等值电路 图5.5 电缆金属护套首端接地护层过电压计算电路
(1)无护层保护器(或护层保护器没动作)
在首端由等值电路图可知: Z1 U A1 2U 0 Z 0 Z1 U 0 a1
由于 U 0 ,考虑到无护层保护器或护层保护器没有动作 a1 ( Zb 很大),在末端由等值电路图可知:
5.2.1 行波的折反射及等值彼得逊法则
折射系数和反射系数 u1f Z1 u2f u1b Z2
2Z 2 u2f u1f u1f Z1 Z 2
u1b Z 2 Z1 u1f u1f Z1 Z 2

发电厂6kV电缆预防性试验中U0的合理制定

发电厂6kV电缆预防性试验中U0的合理制定

发电厂6kV电缆预防性试验中U0的合理制定结合现场设备的实际状况讨论合理制定交联电缆的试验电压,为现场执行提供理论指导。

1问题提出自《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996正式颁布实施后,中压系统同一电压等级的交联电缆的试验电压不再是一个统一的标准,还必须根据被试电缆实际额定电压U0/U来确认试验电压的标准。

对于一个城市的城网供电系统来说一般都采用10kV电压等级的电缆,确定电缆的U0相对要简单、容易些。

而对与发电厂,因不同的装机容量和厂用电中性点运行方式,其厂用6kV系统实际选用的电缆可能是6kV也可能是10kV等级,如何合理确定被试电缆的试验标准既确定U0是现场试验人员和专责工程师普遍遇到的问题。

特别是在积极推行用交流取代直流进行交联电缆耐压的最近几年,这一问题较为突出。

2运用实例其厂用6kV系统中性点采用经低值电阻接地的运行方式,接地电阻阻值7.8Ω(20℃),额定电流500A,热稳定时间10s,额定电压3.81kV。

与国内同类机组的中性点不接地方式运行不同,经电阻接地的有如下优点:故障电流呈电阻性,能有效抑制接地点电弧引起的过电压,可以采用绝缘水平较低的电缆和设备;能快速切除接地故障,使接地保护的选择性和灵敏度提高,接地保护变得简单、可靠;可有效降低电缆火灾事故2.3电缆:其厂用高压变压器(或启动变压器)到6kV母线段的电气连接;汽机段与锅炉段、公用段之间的电气连接,以及公用段与输煤段之间的电气连接全部采用电缆,每相由3~8根单芯电缆并联连接,与国内惯用的共箱式封闭母线有所不同。

2.4电缆试验:其交接试验报告只有直流耐压试验记录,实际执行的试验电压25kV,持续时间15分钟,与《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996版的试验标准基本一致。

历年来的电缆预防性试验均按2.5U0=15kV的标准进行直流耐压试验,持续时间5分钟。

如遇重新制作电缆中间接头,则参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-1991中4.0U0=24kV的标准进行。

高压电缆选用导则

高压电缆选用导则

中华人民共和国行业标准DL401—91高压电缆选用导则中华人民共和国能源部1991-03-08批准1991-08-01实施本导则参照采用国际电工委员会IEC183—1984《高压电缆选用导则》。

1主题内容与适用范围本导则适用于交流50Hz、额定电压1kV以上供输配电的各种类型电力电缆。

本导则就电缆的使用条件、绝缘水平、结构型式、导体截面和终端等附件的选择提供指导。

2定义2.1电缆和附件的电压值2.1.1U0——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压。

2.1.2U——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。

2.1.3U m——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。

U m应等于或大于在正常运行状态下电缆所在系统内,在任何时间内能持续在任何一点的工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。

2.1.4U p1——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的雷电冲击耐受电压之峰值。

2.1.5U p2——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的操作冲击耐受电压之峰值。

电缆的额定电压值列于表1。

2.2电缆绝缘材料的种类2.2.1油浸纸绝缘是用绝缘油对经过干燥的纸进行真空浸渍而成。

油浸纸绝缘的绝缘性能主要决定于纸和浸渍剂(绝缘油)的性能以及生产制造工艺。

2.2.2橡塑材料绝缘a.热塑性材料。

以聚氯乙烯或醋酸乙烯酯共聚物为基材用于额定电压U0/U≤1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/A);以上述材料为基材用于额定电压U0/U>1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/B);以热塑性聚乙烯为基材的绝缘材料(简称PE)。

b.弹性材料或热固性材料。

以乙丙橡胶或其它类似化合物(EPM或EPDM)为基材的绝缘材料(简称EPR);以交联聚乙烯为基材的绝缘材料(简称XLPE)。

3使用条件在选用电缆时,应考虑以下使用条件。

3.1运行条件3.1.1系统额定电压。

高压电缆技术规范书

高压电缆技术规范书

转炉连铸工程项目交联聚乙烯绝缘中压电力电缆技术规范书(型号:ZRYJV-8.7/15KV)买货方:襄汾县新金山特钢有限公司供货方:宝胜科技创新股份有限公司目录1.总则2.执行标准3.使用条件4.技术条件5 试验6 包装储运1.总则1.1本技术规范是宝胜科技创新股份有限公司为襄汾县新金山特钢2*80吨转炉连铸工程项目提供8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆而作的规定。

1.2本规范规定了供货方遵循的标准,电缆的技术要求、试验、包装及储运。

1.3供货方提供的XLPE绝缘电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。

2.执行标准GB/T12706 《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》GB3953 《电工圆铜线》GB3955 《电工圆铝线》GB2952 《电缆外护套》GB6995 《电线电缆识别标志方法》GB4005 《电线电缆交货盘》GB8170 《数字修约规则》GB50217 《电力电缆工程设计规范》DL401 《高压电缆选用导则》IEC183 《高压电缆选用导则》IEC60502 《额定电压30kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》IEC228 《绝缘电缆的导体》IEC230 《电缆及附件的冲击试验》IEC60 《高压试验技术》3.使用条件3.1 运行条件系统标称电压U0/U 8.7/15kV系统最高运行电压U m 12kV系统频率 50Hz系统接地方式:中性点不直接接地系统或小电阻接地或消弧圈接地3.2 运行要求电缆导体的额定运行温度 90℃短路时电缆导体的最高温度 250℃短路时间不超过 5s电缆弯曲半径单芯电缆,不小于20倍的电缆外径多芯电缆,不小于15倍的电缆外径3.3 运行环境条件海拔高度:≤2000m环境温度-20℃~+45℃相对湿度≤90%3.4 敷设条件敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

DL/T401-2002高压电缆选用导则

DL/T401-2002高压电缆选用导则

DL/T401-2002高压电缆选用导则ICS 27.100F20中华人民共和国电力行业标准P DL/T 401,2002neq IEC 183:1984代替 DL401—1991高压电缆选用导则Guide to the selection of high-voltage cables2002-04-27发布 2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布DL/T 401,2002前言本标准是非等效采用国际电工委员会IEC 183:1984《高压电缆选用导则》~对原电力工业部1991年3月颁发的DL 401—1991《高压电缆选用导则》进行修订。

本标准较修订之前版本的有如下技术内容的改变。

1.根据我国电力系统设备的绝缘配合要求~本标准的表1按GB 311.1—1997对系统标准电压(U)和设备最高电压(U)作了规定~而Nm电缆额定电压(U)则原则上按相关的电缆现行国家标准规定。

对于066kV电缆~由于尚无该产品的国家标准~U则按采用此电压等级的东0北地区的规定。

对于220kV及330kV电缆~U按IEC 60141—1(1993)0第1号修改单(1995)的规定~以符合国内系统的实际情况。

2.根据IEC标准对330kV及以上电力电缆仍应进行操作冲击电压试验。

3.删去原第7章。

4.原附录A(参考件)删去。

5.对原附录B高压单芯电缆护套绝缘保护方案(参考件)作了删减~并改为附录A(提示的附录)。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准自实施之日起代替DL 401—1991。

本标准由电力行业电力电缆标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:武汉大学、广东省电力设计院。

本标准起草人:江日洪唐麓基何三珠。

DL/T 401,2002目次前言1 范围2 引用标准3 电缆和附件的额定电压4 使用条件5 电缆绝缘水平选择6 电缆绝缘种类、导体截面和结构的选择7 电缆终端的选择附录A (提示的附录) 单芯电缆外护套过电压保护方案1 范围本标准适用于交流50Hz、额定电压1kV以上三相交流系统的各种类型电力电缆及其终端。

高压电力电缆接头井的设计选型_1

高压电力电缆接头井的设计选型_1

高压电力电缆接头井的设计选型发布时间:2021-09-03T14:15:22.320Z 来源:《工程建设标准化》2021年10期作者:杜保庚张彦峥[导读] 目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,高压电力电缆作为现今输电网络架构的一部分,重要性日益显著。

杜保庚张彦峥天津市津源电力工程设计有限公司天津市 300161摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,高压电力电缆作为现今输电网络架构的一部分,重要性日益显著。

为更好适应时下大基建、新基建的建设步伐,高压电力电缆的运维检修效率还需得到进一步提高。

然而城市建设步伐的加快带来的是电网安全运行的风险,由于地下轨道交通、道桥建设的建设周期漫长,施工队伍繁多,在施工过程中极易导致高压电缆通道及电缆本体的外力破坏,另外市政建设如燃气、排水、通信工程的小散工程也是电缆外破的重要原因,如何快速进行抢修、不影响后端用户是电力部门考虑的一大问题。

关键词:电力井;电缆接头;电力设计;坚强电网引言在高压电力电缆输电线路中,6~10kV电缆平均每300~500m就有一处电缆接头。

其运行温度是反映运行状态的重要参数。

而中间接头是电力系统安全运行中最薄弱的环节。

在高用电负荷的情况下,电缆接头温度急剧升高超过了所能承受的临界温度时,就有可能引起电缆接头爆炸,造成供电系统大范围停电。

因此,有效地对地下专用电网电缆进行检测和故障点及时判断对安全运行有着积极和深远的影响。

本文从大中城市地下电力电缆分布范围广、供电距离长的特点出发,设计了一种节能、实用的高压电缆中间接头检测控制系统。

1电缆型式与截面的选择根据《电力工程电缆设计规范》和《高压电缆选用导则》,对于那些需保持连接、具有高可靠性回路的电力电缆应采用铜芯。

考虑本工程需将电缆敷设在管中或细沙中,当地温取30℃,埋深取1.0m,土壤热阻系数取2.1K·m/W,电缆水平排列间距为0.225m时,此时选用的铜导体电缆为XLPE-800mm2,这时双回路敷设时每相的最大载流量将会达到690A左右,因此,本工程主要采用交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆(单芯)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

本导则参照采用国际电工委员会IECl83 1984《高压电缆选用导则》。

1 主题内容与适用范围本导则适用于交流50Hz、额定电压1kV以上供输配电的各种类型电力电缆。

本导则就电缆的使用条件、绝缘水平、结构型式、导体截面和终端等附件的选择提供指导。

2 定义2.1 电缆和附件的电压值2.1.1 U0-设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压。

2.1.2 U-设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。

2.1.3 Um-设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。

Um应等于或大于在正常运行状态下电缆所在系统内,在任何时间内能持续在任何一点的工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。

2.1.4 Up1-设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的雷电冲击耐受电压之峰值。

2.1.5 Up2-设计时采用的电线的每一导体与屏蔽或金属护套之间的操作冲击耐受电压之峰值。

电缆的额定电压值列于表 1。

表 1 电缆的额定电压值 kvTable 1. 表12.2 电缆绝缘材料的种类2.2.1 油浸纸绝缘是用绝缘油对经过干燥的纸进行真空浸渍而成。

油浸纸绝缘的绝缘性能主要决定于纸和浸渍剂(绝缘油)的性能以及生产制造工艺。

2.2.2橡塑材料绝缘a.热塑性材料。

以聚氯乙烯或醋酸乙烯酯共聚物为基材用于额定电压U0/U≤1.8/3kv电缆的绝缘材料(简称PVC/A);以上述材料为基材用于额定电压U0/U>1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/B);以热塑性聚乙烯为基材的绝缘材料(简称PE)。

b.弹性材料或热固性材料。

以乙丙橡胶或其它类似化合物(EPM或EPDM)为基材的绝缘材料(简称EPR);以交联聚乙烯为基材的绝缘材料(简称XLPE)。

3 使用条件在选用电缆时,应考虑以下使用条件。

3.1 运行条件3.1.1 系统额定电压。

为发电机出线选用电缆时,应按照我国发电机电压等级13.8、15.75、18、20kV选择其额定电压。

3.1.2 系统最高工作电压。

3.1.3雷电冲击电压。

3.1.4操作冲击电压。

3.1.5 系统频率。

3.1.6 系统的接地方式。

a.中性点非有效接地(包括中性点不接地和经消弧线圈接地),一次接地故障的最长允许持续时间。

b.中性点有效接地(包括中性点直接接地和经小电阻接地)。

3.1.7 电缆终端的环境条件。

如要求厂商同时提供电缆终端,需提出终端安装地点的海拔高度和大气污秽等级。

3.1.8量大载流量。

应计及三种情况:持续运行载流量、周期运行(应考虑负荷曲线)载流量、事故紧急运行或过负荷运行时的载流量。

3.1.9 预期的相间或相对地短路时流过的对称和不对称的短路电流。

3.1.10 短路电流最长持续时间。

3.1.11 电缆线路压降。

3.2 敷设条件3.2.1 一般资料a.电缆线路的长度、走向、地形和高差;b.城市规划部门确认的用地批准书和有关地下建筑物的资料及近期城市建筑用地计划;c.电缆的排列方式和金属护套接地方式;d.特殊敷设方式(如水下敷设)及个别线路的特殊要求;e.敷设电缆时的可能最低环境温度。

3.2.2 地下敷设a.为确定金属护套结构、铠装型式和外护套型式(如防腐、防鼠、防白蚁、防潮等)所需的敷设条件;b.埋设深度;c.沿电缆线路敷设的土壤种类(即沙土、粘土、人造回填材料)及其热阻系数,且需说明上述资料是实测值还是假设值;d.在埋设深度上土壤的最高、最低和平均温度;e.遇有热源(如热力管道)应尽量避开,若靠近热源或运行中的电缆线路,要附有说明;f.电缆沟槽、排管或管线的长度以及工井之间的距离;g.排管或管子的数量、内径和构成材料;b.排管或管子之间的距离。

3.2.3空气中敷设a.最高和最低空气平均温度;b.敷设方式(即直接敷设于墙上、支架上等;单根或成组;隧道、排管等);c.对敷设于户内、隧道中或排管中的电缆的通风方式;d.阳光直接照射在电缆上的情况;e.特殊条件,如火灾危险以及防火措施。

4 电缆绝缘水平选择4.1 U0类型的选择正确地选择电缆的U0值是确保电缆长期安全运行的关键之一,应严格按照下列规定选择。

4.1.1 当电缆所在系统中的单相接地故障能很快切除,在任何情况下故障持续时间不超过1min时,可选用第I类的U0(见表1)。

4.1.2 当电缆所在系统中的手相故障持续时间在1min到2h之间,个别情况在2-8h之间时,必须选用第II类的U0.(见表1)。

4.1.3 对于110kV及以上电压等级的中性点直接接地系统,单相接地能迅速切除故障时,U0按第I类选择(见表1)。

4.2 U的选择U值应按等于或大于电缆所在系统的额定电压选择。

4.3 Um的选择Um 值应按等于或大于电缆所在系统的最高工作电压选择。

4.4 Up1的选择4.4.1 Up1应根据表2选取,其中220kV及以上电缆线路的Up1有两个数值,可根据架空线路的冲击绝缘水平,避雷器的保护特性,架空线路和电缆线路的波阻抗以及雷击点远近等因素通过计算后参照确定。

表 2 电缆的雷电冲击耐受电压Table 2. 表 2电缆线路的冲击特性长度的计算方法以及电缆线路上最大雷电冲击电压与其长度关系曲线,见附录A。

4.5 Up2的选择对于190/330-290/500kV超高压电缆,应考虑操作冲击绝缘水平,Up2应与同电压级设备的操作冲击耐受电压相适应。

表3列出电缆操作冲击耐受电压,供选择使用。

表3 电缆操作冲击耐受电压值Table 3. 表34.6 护层绝缘水平选择对于高压单芯电缆,采用金属护套一端互联接地或三相金属护套交叉换位互联接地。

当电缆线路所在系统发生短路故障或遭受雷电冲击和操作冲击电压作用时,在金属护套的不接地端或交叉互联处会出现过电压,可能会使护层绝缘发生击穿。

为此需在不接地端装设保护器,此时作用在护层上的电压主要取决于保护器的残压。

护层绝缘水平应按表4选择,必要时可参照附录B进行验算。

表4 电缆护层绝缘耐受电压值 kVTable 4. 表45 电缆类型和导体截面选择5.1 绝缘类型选择5.1.1 油纸绝缘电缆具有优良的电气性能,使用历史悠久,一般场合下均可选用。

对低中压(35kV及以下),如电缆落差较大时,可选用不滴流电缆;63kV、110kV可选用自容式充油电缆;220kV及以上优先选用自容式充油电缆。

5.1.2 由于聚乙烯绝缘电缆(PVC)介质损耗大,在较高电压下运行不经济,故只推荐用于1kV及以下线路。

5.1.3 对于6110kV交联聚乙烯电缆(XLPE),因有利于运行维护,通过技术经济比较后,可因地制宜采用;但对220kV及以上电压等级的产品,在选用时应慎重。

5.1.4 乙丙橡胶绝缘电缆(EPR)适用于35kV及以下的线路。

虽价格较高,但耐湿性能好,可用于水底敷设和弯曲半径较小的场合。

5.2导体截面选择5.2.1 导体材料可根据技术经济比较选用铜芯或铝芯。

5.2.2 导体截面应根据输送容量从有关电缆结构给出的标准截面中选择,或向厂商提出特殊订货。

5.3 交联聚乙烯电缆金属屏蔽层截面选择5.3.1 为了使系统在发生单相接地或不同地点两相接地时,故障电流流过金属屏蔽层而不至将其烧损,该屏蔽层最小截面宜满足表5要求。

表 5 交联聚乙烯电缆金属屏蔽层最小截面推荐值Table 5. 表 55.3.2 对于110kV及以上单芯交联聚乙烯电缆,为减少流经金属屏蔽层的接地故障电流,可加设接地回流线,该回流线截面应通过热稳定计算确定。

6 电缆终端的选择6.1 终端额定电压选择终端的额定电压等级及其绝缘水平,应不低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。

6.2 户外终端的外绝缘选择户外终端的外绝缘应满足所设置环境条件(如污秽、海拔高度等)的要求,并有一个合适的泄漏比距。

6.3 终端的结构型式选择终端的结构型式,与电缆所连接的电气设备的特点必须相适应,与充油电缆连接的sF6组合电器(简称GIS)终端应具有符合要求的接口装置。

6.4 对电缆终端的机械强度的要求电缆终端的机械强度,应满足使用环境的风力和地震等级的要求,并考虑引线的载荷。

7 高压单芯电缆护层保护器选择7.1 保护器选择的原则7.1.1 保护器通过最大冲击电流时的残压乘以1.4后,应低于电缆护层绝缘的冲击耐压值(见表4)。

7.1.2 保护器在最大工频电压作用下,能承受5s而不损坏。

7.1.3 保护器应能通过最大冲击电流累计20次而不损坏。

7.2 保护器通流容量的确定7.2.1 在雷电冲击电压作用下,电缆金属护套一端接地另一端接保护器时,该保护器的通流容量可参照表6确定。

7.2.2 在操作过电压作用下,保护器通流容量可参照表7确定。

在操作过电压作用下,流经保护器的电流有两个阶段,即换算到8/20Ps波形的厂。

和持续23ms的方波电流Ic。

保护器应具有释放内过电压能量的通流能力。

7.2.3 比较雷电冲击电压和操作冲击电压作用下,保护器的通流容量Jm和儿取最大者作为设计值。

7.3 保护器阀片片数的确定7.3.1 保护器阀片片数由护层所承受的工频过电压确定。

保护器阀片片数为表6 保护器标准冲击电流波的通流容量Im kATable 6. 表6表7 电缆在操作波作用下保护器的通流容量Im'和IcTable 7. 表7注:只有一回路的电缆,操作过电压值很低,故未列入表内m=Us/U'式中:m- 保护器阀片片数;Us- 护层工频过电压值,kV;U'- 一片阀片所能承受的工频电压值(由保护器生产厂家提供),kV。

7.3.2 应优先采用氧化锌阀片的保护器。

7.4 电缆金属护套与保护器连接的要求7.4.1 连接导线应尽量短,宜采用同轴电缆。

7.4.2 连接导线截面应满足热稳定要求。

7.4.3 连接导线的绝缘水平与电缆护层绝缘水平相同。

7.4.4保护器应配有动作记录器。

附录 A 电缆线路冲击特性长度和冲击耐受电压 (参考件)A1 雷电冲击波在电细线路中的传播设一电缆线路一端与架空线相连,另一端与变压器相连,如图Al所示。

当雷电冲击波在电缆线路中传播时,沿电缆长度方向各点电压值并不相等。

由于架空线的波阻抗比电缆大得多,考虑B点的反射波,最高电压总是发生在电缆末端B点。

如进入电缆的波为单指数衰减波,当电缆长度不大,且雷击点离电缆较远时,沿电缆脉冲波幅值的衰减可以忽赂不计,且只考虑电缆连接点的反射,B点的电压UB(t)为(A1)上五式中:UB(t)-图A1中B点的电压,kV;Uim-雷电冲击波的幅值,kV;t-时间,us;a12,a23-电缆线路两端的折射系数;β12.β32-电缆线路两端的反射系数;Zl-架空线路波阻抗,Ω;Z2-变压器波阻抗,Ω;Zt-电缆线路波阻抗,Ω;-冲击波沿电缆线路长度往返一次所需时间,us;l-电缆线路长度,m;v-冲击波沿电缆线芯的传播速度,m/us;a-冲击波陡度,kV/us;n-折反射次数;图A2 电缆实际长度与其特性长度之比l/l0和Ubm/Uim关系变压器波阻抗Z2=时,电缆冲击特性长度Lo=554m表A1 电缆上Ubm/Uim比与电缆长度的关系Table 8. 表A1电缆长度l m 10020030040050075010001500Ubm/Uim 1.45 1.25 1.100.990.890.770.660.56达到Ubm时间us 22.535425157.5727990由图A2 可见:a.当电缆实际长度小于其冲击特性长度时,电缆的冲击绝缘水平必须取比系统较高值,或对电缆另加保护措施,如在电缆末端加装避雷器。

相关文档
最新文档