电力电缆屏蔽层接地方式探讨
浅谈高压电缆金属屏蔽层接地问题
浅谈高压电缆金属屏蔽层接地问题电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要可靠接地。
10kV高压电缆金属屏蔽层通常采用两端直接接地的方式。
这是由于10千V电缆多数是三芯电缆的缘故。
上世纪中期前,10kV 电缆均采用油浸纸绝缘三芯电缆。
结构多为统包型,少量为分相屏蔽型。
上世纪末期开始大量使用交联聚乙烯绝缘分相屏蔽三芯电缆,逐步淘汰了油纸电缆。
九十年代以来,随着城市经济建设的迅猛发展,负荷密度增大,环网开关柜等小型设备的应用,城市变电所出线和电缆网供电主干线电缆开始采用较大截面单芯电缆。
单芯电缆的使用提高了单回电缆的输送能力,减少了接头,短段电缆可以使用,方便了电缆敷设和附件安装,也由此带来了金属屏蔽接地方式的问题。
标签:三芯电缆、单芯电缆、一端接地一、单芯电缆金属护套工频感应电压计算单芯电缆芯线通过电流时,在交变电场作用下,金属屏蔽层必然感应一定的电动势。
三芯电缆带平衡负荷时,三相电流向量和为零金属屏蔽上的感应电势叠加为零,所以可两端接地。
单芯电缆每相之间存在一定的距离,感应电势不能抵消。
金属屏蔽层感应电压的大小与电缆长度和线芯负荷电流成正比,还与电缆排列的中心距离、金属屏蔽层的平均直径有关。
1、电缆正三角形排列时,以YJV-8.7/12kV-1×300mm2单芯电缆为例,电缆屏蔽层平均直径40mm,PVC护套厚度3.6mm,当电缆“品”字形紧贴排列,负荷电流为200A时,算得电缆护层的感应电压为每公里10.7V。
2、电缆三相水平排列时,设电缆间距相等,当三相电缆紧贴水平排列,其它条件与1相同时,算得边相的感应电压为每公里16.9V,中相的感应电压为每公里10.7V;当电缆间距200mm时,算得边相的感应电压为每公里36.1V,中相的感应电压为每公里31V。
边相感应电压高于中相感应电压。
(1)当电缆长度与工作电流较大的情况下,感应电压可能达到很大的数值。
控制电缆屏蔽层接地方式的探讨
1、控制电缆屏蔽层接地方式的探讨各电建公司的电气专业一直为屏蔽电缆的屏蔽层是在一端一点接地,还是在两端两点接地的问题争论不休,而争论的结果是有的电建公司采用一点接地方式,而有的电建公司采用两点接地的方式进行施工。
其实根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、《国网公司十八条反措继电保护实施细则》以及《华北电网继电保护基建工程验收规范》要求,电气控制电缆屏蔽线必须两端接地。
上述国家规程、规范及反措要求电气控制电缆屏蔽线必须两端接地。
但是所有电气控制电缆的屏蔽层不分场合的全部两端接地,这样的要求是否正确,是值得做进一步商榷和探讨的,经过多台机组的安装实践可以确定:从主控或网控到升压站的控制电缆的屏蔽层必须两端接地;但在主厂房内敷设的控制电缆屏蔽层最好是单端接地。
其理由如下:从防止暂态过电压看,屏蔽层采用两点接地为好,两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干扰场的作用,使干扰电压降低。
从主控到升压站的控制电缆,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中,电磁感应干扰是主要矛盾,且电缆芯所在回路为强电回路因而屏蔽层电流产生的干扰信号影响较小,所以必须采用两点接地的方式。
但是,两点接地存在两个问题:其一,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层.其二,当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号.所以对敷设在主厂房内的电气电缆, 电磁感应干扰比较而言矛盾不突出,而两点接地产生的屏蔽层电流对芯线产生干扰有可能使装置误动,故宜采用一点接地。
而热工自动化专业规定,热工控制电缆的屏蔽层要求一点接地,其道理也如同上所述。
另外,电气专业要求控制电缆屏蔽层两端接地,而热工自动化专业规定屏蔽层一点接地,当电气量进入DCS时,两种规定发生冲突,目前国家规程和规范没有明确要求这种情况下是采用单端接地还是两端接地,根据电缆接线的工程实践,最好是采用单端接地,接地点的选择按取用原则来处理。
电缆屏蔽线接地问题
电缆屏蔽线接地问题 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
电缆屏蔽线接地问题
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
①屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。
单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。
静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
②双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。
由于三芯电力电缆两端的屏蔽线均接地,若某种原因导致屏蔽线出现感应电压,则屏蔽线中就会出现电流,电流流过零序电流互感器一次侧,将在二次侧感应出零序电流。
此电流并非电缆线路中的零序电流,将导致保护误动作。
为防止屏蔽线上的电流影响,实际中都将屏蔽引出线回穿过零序电流互感器后再接地(如下
图),这样即相当在零序电流互感器一次侧流过大小相同而方向相反的屏蔽层电流,两个电流磁场抵消,从而不会在互感器二次侧感应出零序电
流,不会导致保护误动作。
水泥厂中压单芯电力电缆金属屏蔽层接地方式的选择
大 、 泥厂 的总接地 电阻不断 降低 。 水 造成 电缆金 属屏 蔽
层 中 的 环 流 越 来 越 大 . 重 影 响 到 电 缆 的载 流 量 。笔 者 严
图1 单 芯 电缆 结构 图
通 过实例来计算探讨对单 芯电缆的接 地方式 的选择 。 31 正 常工 作时 的金属 屏 蔽层感 应 电压 . 根据《 电力工程设 计手册 》 单芯 电缆正 常工作时 , , 金属屏蔽层 的感应 电压按不 同的排列方式计 算见表 1 。
自动化 AUT OMAT ON I
水 泥厂 中压 单芯 电力 电缆 金属屏 蔽层 接地方式 的选择
谈 超
( 肥水 泥研 究设 计 院 ,安徽 合 肥 2 0 5 ) 合 3 0 1
在 水 泥 厂 6 V 或 1k 的 配 电系 统 中 . 往 要 用 电 k 0V 往 缆 输 送 数 万 千 瓦 的 电能 . 大 供 电距 离 近 lO0 三 芯 最 0m 电缆 的 截 面 过 大 , 输 及 敷 设 均 比较 困 难 . 同截 面 的 运 且 流 量 降低 特别 是 在 接 地 线 与金 属 屏 蔽 层 连 接 不 良时 . 形 成 局 部 过 热 损 坏 电缆 绝 缘 。两 端 接 地 的优 点 是 , 应 感 电 压 较低 . 屏 蔽 层 绝缘 击 穿 的 可 能 性 较 小 外
除 上 述 情 况 之 外 不 得 大 于 3 0 尽 量 采 用 金 属 屏 蔽 层 0V
首 端 接 地 末 端 不 接 地 的方 式 , 以避 免 在 金 属 屏 蔽 层 中 出 现 环 流 金 属 屏 蔽 层感 应 电 压 超 过 规 范 值 则 必 须采 用 若
金属屏蔽层两端 接地的方式 . 以降低 感应 电压
当金属屏蔽层两端接地时形成 通路 . 则金属屏蔽 层 中有 环流通过 , 造成较 大的屏蔽层损耗 , 电缆发热 , 使 载
屏蔽层接地标准规范
屏蔽层接地标准规范一、单端接地屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。
单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。
静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
二、双端接地双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。
信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号电流信号、信号、温度信号、压力信号、流量信号等单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号。
数字信号、差分信号、编码器,开关量主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。
无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。
三、屏蔽线的接地三种情况单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻R L之后,i2再通过屏蔽层返回信号源。
因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。
这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。
同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。
(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流i G的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。
因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。
单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。
电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用
电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用电力电缆的金属护套或屏蔽具有重要的接地作用。
其主要功能是保护电缆的绝缘层,防止外界环境对电缆的干扰,同时还能有效地将电缆内部的电荷引导到地下。
首先,金属护套或屏蔽可以防止电缆绝缘层受到外界电磁场的干扰。
在电力输送过程中,周围环境中存在各种电磁辐射,如电力线、电气设备等。
这些外界电磁场可能会对电缆的绝缘层产生不良影响,导致电缆绝缘性能下降,甚至发生故障。
金属护套或屏蔽可以有效地屏蔽这些电磁辐射,保护电缆绝缘层的完整性。
其次,金属护套或屏蔽还能起到防止外界物质对电缆的侵蚀作用。
在地下敷设电缆时,可能会遇到潮湿、腐蚀性环境。
如果电缆的外绝缘层损坏,这些外界物质可能会渗入电缆,导致电缆短路、绝缘击穿等故障。
金属护套或屏蔽可以起到屏蔽外界物质的作用,保护电缆免受侵蚀。
此外,金属护套或屏蔽还能有效地将电缆内部的电荷引导到地下。
在电力供应系统中,电缆内部的电荷会产生静电,如果这些电荷不能及时导出,可能会引起电缆的局部放电,损坏电缆的绝缘层。
金属护套或屏蔽可以作为接地导体,与地下的接地系统连接,将电荷引导到地下,防止电荷积累导致局部放电。
另外,金属护套或屏蔽还能提高电缆的屏蔽效果。
在电力输送过程中,电缆内部的电流会产生电磁场,这个电磁场可能会对周围的电缆或设备产生干扰。
金属护套或屏蔽可以起到屏蔽电磁场的作用,减少对周围设备的干扰,提高电缆的传输质量。
需要注意的是,金属护套或屏蔽的接地需要符合相关的规范和标准。
接地系统需要具有良好的接地电阻,以确保金属护套或屏蔽能够有效地引导电荷到地下。
接地系统的设计和施工需要专业技术人员进行,以确保接地效果符合要求。
总之,电力电缆的金属护套或屏蔽在电力输送系统中扮演着重要的角色。
它们不仅能够保护电缆的绝缘层,防止干扰和侵蚀,还能有效地将电荷引导到地下,提高电缆的安全可靠性和传输质量。
因此,金属护套或屏蔽的接地是电力电缆设计和施工中必不可少的环节。
电力及二次电缆屏蔽层接地方式探讨
电力及二次电缆屏蔽层接地方式探讨唐鹏程【摘要】电力电缆的接地须考虑暂态电压及环流的影响,采用一端或两端接地,以限制暂态过电压和消除环流.二次电缆的接地须考虑暂态过电压和抗电磁干扰,正确理解电缆屏蔽层的作用及屏蔽层正确接地,以提高抗电磁干扰的能力.理论研究和现场试验表明,二次电缆两端接地比一端接地具有更强的抗干扰能力,且过电压水平也较低.采用屏蔽层接地新技术,既有良好的抗干扰效果,又避免了当地电流和干扰过大时烧毁屏蔽层.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2011(042)015【总页数】4页(P92-95)【关键词】电力电缆;二次电缆;屏蔽层;接地;环流;干扰【作者】唐鹏程【作者单位】中国水利水电第三工程局有限公司,陕西安康725000【正文语种】中文【中图分类】TM8621 电力电缆的接地方式1.1 35 kV及以下三芯电力电缆的接地方式电力安全规程规定:35 kV及以下电压等级的电缆都要采用两端接地的方式。
因为三芯电缆在正常运行时会有对称电流流过,3个线芯的电流总和为零,即Σ I=0,此时伴随电流而产生的磁力线也为零。
在铠装或金属屏蔽层外基本上没有磁链,因此铠装或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电势,也就不会有感应电流流过铠装或金属屏蔽层。
在实际运行中,三相负荷不可能完全对称,即Σ I≠0。
如果三芯电缆两端接地,那么由不平衡电流产生的感应电势就会在铠装或金属屏蔽层与大地之间形成感应环流;即使三相电流对称,但由于3根芯线不在同一个圆芯上,三相电流在芯线周围产生的磁场不能完全抵消,因此在屏蔽层内还是有较低的感应电势。
如果铠装或金属屏蔽层两端接地,其内还是有感应电流的存在,但铠装或金属屏蔽层的阻抗较大,环流仅为线芯电流的5%~8%,所以环流对电缆本身以及对由环流产生的电磁干扰影响很小。
施工中35 kV及以下电缆的正确接地方式应采取两端接地,见图1,这样可以防止因单端接地而在另一端产生过电压。
相关的电力安全规程规范中也是将防过电压放在首位,防环流次之,目的在于防止电缆铠装或金属屏蔽层高电压引起的对电缆和对人身造成的伤害[1-4]。
电力电缆金属屏蔽层接地方式的探讨
电力电缆金属屏蔽层接地方式的探讨随着电力产业的发展,大量的电力电缆的运行带来了电缆金属屏蔽层电流过大等问题,导致电缆效率降低,缩短使用寿命,也增加了电力运行的风险。
金属屏蔽层通过正确的接地方式,可以有效抑制暂态过电压及消除环流,降低工程造价。
标签:电力电缆;金属屏蔽层;接地方式1 金属屏蔽层的作用GB/T12706-2008规定1kv到35kv所有电缆的绝缘线芯上应有金属屏蔽层,金属屏蔽层主要有以下作用:1.1 电缆正常通电时金属屏蔽层通过电容电流。
1.2 将电缆通电时引起的电磁场屏蔽在绝缘线芯内,以减少对外界产生的电磁干扰,同时也起到限制外界电磁场对内部产生的影响。
当电缆单芯运行或三芯电缆不平衡运行时,电缆长期处于由电动力所造成的机械力的作用下,导致电缆绝缘受损,减少电缆的使用寿命。
1.3 电站保护系统要求外金属屏蔽具有较好的防雷特性。
当发生雷击事故时,金属屏蔽层可将故障电流引入接地系统,保证系统安全运行。
1.4 在发生短路的情况下,在一定时间内承受一部分短路电流,避免绝缘在过高的电流影响下产生热击穿。
2 金属屏蔽层感应电压的来源三芯电力电缆的在正常运行中的理论值的向量和为0,此时伴随电流产生的磁场也为零。
但是实际运行中,三相电流不可能完全平衡导致整根电缆将会出现零序电流,或者内部三芯导线因为实际敷设中导致相对位置不平衡(不是正品字),产生的磁场不能完全抵消,这样金属屏蔽层两端仍可能产生感应电压。
由单芯电缆构成的交流传输系统中,电缆导体和金属护套的关系可以看做一个空心变压器。
电缆导体相当于一次绕组,而金属护套相当于二次绕组。
单芯电缆金属护套处于导体电流的交变磁场中,因而在金属护套中产生一定的感应电压。
在一般情况下,电缆导体中通过的只是载流量安全范围内的工作电流,这时电缆金属护套每厘米产生的感应电压虽然数值不大,但由于电缆可能很长,每厘米长度的感应电压叠加起来也可能达到危及人身安全的程度。
3 金属屏蔽层的接地方式GB50217-2007规定,电力电缆金属层必须直接接地。
电缆接地问题 高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地
电缆接地问题高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?35KV高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。
如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)。
为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。
当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。
此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的5095,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。
高压电缆钢铠及金属屏蔽层接地问题浅析
高压电缆钢铠及金属屏蔽层接地问题浅析作者:王旭升温克波来源:《中国科技纵横》2016年第16期【摘要】在某矿山供电系统中,发生了一起35kV出线电缆故障导致开关速断保护跳闸的故障。
技术人员对电缆线路进行故障点查找,发现B、C相各有一根电缆故障接地,故障点在电缆线路和架空线路连接处铁塔下10m以内。
工作人员对故障电缆进行解除,对电缆故障点进行人工开挖,发现B、C相各一根电缆发生绝缘层击穿现象,外护套小面积烧伤导致A相一根电缆外护套及铠装层损伤。
联系设计院及厂方技术人员,对故障点进行做电缆中间头处理。
结合此次电缆故障,笔者对35kV高压单芯电缆的铜屏蔽及铠装接地问题进行简单的技术分析。
【关键词】高压电缆金属屏蔽接地问题高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?为什么金属屏蔽层非得要接地呢?电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在钢铠或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在钢铠或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过钢铠或金属屏蔽层。
但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能。
如果铜屏蔽及钢铠不接地,使电缆芯线-交联聚乙烯-金属屏蔽层之间的电容C1与金属屏蔽层-电缆外皮-大地间的电容C2形成了串联回路,相当于构成了一个电压分压器,如图1所示。
电缆芯线导体上的电压为系统运行电压,即U1=35/√3 kV,因此铜屏蔽对地电压为:U2=U1×C1/(C1+C2)如果金属屏蔽层上的对地电压超过其对地绝缘承受能力,就会发生击穿放电现象,一旦放电金属屏蔽层通过电弧通道接地,铜屏蔽上的电荷得到释放,因而电压立刻降低,电弧熄灭,电容C2又重新充电,直到电压达到绝缘的击穿电压再次放电,这样周而复始发生间歇性电弧放电现象。
电缆屏蔽层接地方式要求
控制电缆屏蔽层接地规范
注:电子设备间PDMS 柜也要进行接地保护 依据“电力建设施工及验收技术规范第五部分:热工自动化”
DL/T5190.5-2004和“广东省电力系统继电保护反事故措施及释义”2007年版第系统电缆接地方式的实际情况,经过甲方、乙方、施工方讨论,确定在DCS 和
2. 信号电缆从DCS 机柜经过继电器柜,或电磁阀配电柜,或中转柜等再到现场设备:每段电缆的屏蔽层在靠近DCS 机柜的一端进行接地,另一端浮空,如下图所示;
中间柜中间柜设备
3. AI,DI ,a 信号电缆直接由DCS 机柜到电气柜的DO 量:电缆屏蔽层同时在DCS 机柜和电气柜侧将屏蔽层接地,如下图b 所示;
图a
4.信号电缆从电气柜直接到现场,或经中转柜、中转箱等再到现场控制
柜:每段电缆的屏蔽层在两端进行接地,但如果是利用旧电缆,则保留原接地方式不变;如下图所示;。
解决35kV单芯电缆屏蔽层接地问题
电缆在铺设时表皮多处损伤 , 加上电缆距离过长 、 电
缆钢 铠 和铜屏 蔽 层 一起 压 接 、 用 一端 接 地 另 一 端 保
护接地 方式 , 导致 电缆 桥架 1次起 火 , 2次 屏 蔽 层 对 地放电 , 直埋 部分 在运 行 中多 次击穿 , 致 使线 路无 法
工” ) 分公司聚氯 乙烯二分 厂 3 5 k V变 电所进 线电 缆 型号 : z R c —Y J V 6 2 2 6 / 3 5 K V 1× 6 3 0 m m 、 长 度 1 5 0 0 m, 铺设方式采用单芯直埋 ( 电缆 9 5 %在地下
直埋 , 5 % 在 电缆 桥 上 ) , 于2 0 1 3年 6月完 工 。 由于
张小 军 , 白文彦 , 张征 国 , 乔 志 刚 ( 陕 西北元 化 工有 限公 司 , 陕西 神 木 7 1 9 3 1 9 )
[ 关键 词]单芯 电缆 ; 高压 电缆 ; 屏蔽层 ; 接地 [ 摘 要】分析 了高压 电力 电缆 的铜屏蔽 和钢铠两端接地和一端接地 的区别 和危害 。接地 不当会使 两端接地
第5 3 卷
第7 期
氯 碱 工 业
Ch l o r— — Al ka l i I n du s t r y
Vo 1 . 5 3,No. 7
2 0 1 7年 7月
J u 1 ., 2 0 1 7
【 供电与整流 】
解决3 5 k V 单 芯 电缆 屏 蔽层 接 地 问题
由此可见 , 3 5 k V单芯 电缆屏蔽可靠合 理的接
地, 应 引起 电力行 业 的高度 重 视 。
Байду номын сангаас
1 3 5 k V 单 芯 电缆 屏 蔽 层 接 地 不 当 …
高压单芯电缆金属屏蔽层及接地问题探究
高压单芯电缆金属屏蔽层及接地问题探究摘要:按照现有国家有关标准规定,电力电缆屏蔽短路试验由制造厂与用户考虑电网实际短路条件确定;中压电力电缆标准缺少关于金属屏蔽截面积的规定,制造厂一般都没有对电缆的金属屏蔽层进行短路热稳定试验;在实际招投标过程中,往往缺少对电力电缆金属屏蔽的截面积的明确规定,虽然单芯电缆的使用提高了单回电缆的输送能力,减少了接头,方便了电缆敷设和附件安装,但高压单芯电力电缆在敷设安装中还存在一些问题。
关键词:高压电力;单芯电缆;金属屏蔽层;接地问题;探究 1 引言高压单芯电力电缆线路金属屏蔽层或金属护套上感应电势的幅值,与线路的长度和电流大小成正比关系。
当电缆越长或电流越大时,感应电势叠加起来就越大,会危及人身安全和电缆绝缘安全;当高压单芯电力电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,该感应电势很高,有可能击穿金属屏蔽层绝缘。
2 高压单芯电力电缆与统包电力电缆接地方式差异性分析高压电力电缆作为电力系统的重要组成部分,有着良好的市场前景,对于国家经济发展和推动社会发展有至关重要的作用,因此相关人员对于高压电力电缆的检测工作越来越重视。
为了能使电缆更好地运行、发挥重要作用,必须掌握高压电力电缆运行中常见的故障,并能够做出正确处理,同时运用正确的试验方法对其进行质量评估和检测,需要具备一定的专业素质。
在统包电力电缆中,涉及到三芯或者四芯电缆,电力电缆内的芯线分布方式就是“品字形”,而且具有对称性特点。
如果在三相负荷平衡的状态中,就会得到相等大小的流经各芯线电流,以及三相电流矢量和是零。
因此,感应电压并不会发生于金属护套或金属屏蔽层中。
但是在单芯电力电缆中,如果芯线内出现流经交流电流的情况,则金属屏蔽层或者金属护套上,高压单芯电力电缆能够形成磁链现象。
这时,在单芯电力电缆金属屏蔽层仅予以一端接地的情况下,如果电压等流经单芯电力电缆线芯就会于形成高冲击电压。
而且在出现电力系统短路故障期间,高压单芯电力电缆的金属屏蔽层不接地端容易产生高工频感应电势,一旦不能对此电压产生承受,则势必会大大损伤到电缆金属屏蔽层绝缘,另外高压单芯电力电缆也会形成多点接地现象产生环流问题。
控制电缆屏蔽层接地方式
控制电缆屏蔽层接地方式为抑制电磁干扰而采用屏蔽性控制电缆,其屏蔽层如何正确接地至关重要。
《电力建设》(2003—3)载文进行了探讨。
作者认为:传输模拟信号的控制电缆或屏蔽层作为信号返回回路的同轴电缆,其屏蔽层应采用一点接地的方式,当不接地信号源和有公共接地点的放大器连接时,屏蔽层的接地点应放在放大器的公共接地点上;反之,则放在信号源的接地端。
除上述情况外,屏蔽层最好采用两端接地;采用双重屏蔽或复合式总屏蔽时,内屏蔽层用一点接地。
外屏蔽层用两点接地。
文章从屏蔽电缆的等效电路进行分析。
说明采用上述方法的道理。
摘要:介绍了发电厂控制系统中,采用屏蔽型控制电缆抑制电磁干扰(EM1)的重要措施。
提出良好的屏蔽,仅靠电缆屏蔽层是不够的,重要的是选择正确的屏蔽层接地方式、接地点数和接地点位置。
关键词:电磁干扰;控制电缆;屏蔽层;接地随着电力系统的扩大,电压等级的提高,机组容量的增大,计算机和微处理器等微电子装置已广泛应用于电厂生产监测与控制。
而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐加大,灵敏度提高,联络各种设备的电缆网络也越来越复杂。
况且微电子装置的工作环境和监测对象本身是一个很强的交变电磁场,是一个大干扰源。
在这样的电磁环境中,电子装置必然会受到静电感应、电磁耦合、接地线电位升高、控制回路自身产生的干扰电压等的电磁干扰,这些电磁干扰轻则会引起电子装置的可靠性降低,重则导致设备不能正常运行。
漳泽发电厂3号、4号、5号机组先后利用机组大修的机会,对其热控系统进行了DCS改造,采用EIC综合技术将电气控制、仪表控制和计算机控制等功能由DCS统一完成。
经过DCS改造后,机组能否安全、稳定运行,在很大程度上就取决于DCS系统的稳定性了。
为高DCS控制系统的抗干扰水平,确保设备在复杂电磁环境下可靠运行,成为当前电厂DCS控制系统电磁兼容方面研究的一个重要课题。
在DCS控制系统中,电缆是主要的干扰源,它既是干扰的主要发生器,也是主要的接收器。
电力电缆各屏蔽层作用及金属屏蔽层接地方式的探讨
电力电缆各屏蔽层作用及金属屏蔽层接地方式的探讨摘要:本文对电力电缆内、外屏蔽层及金属屏蔽的作用做了简要区分,并结合相关国标规范对电力电缆金属屏蔽层接地方式的选择进行了一些探讨,以期对现场施工中遇到类似问题起到一定的参考作用。
关键词:电力电缆屏蔽层接地1 各屏蔽层的区别大家都知道一般10KV交联聚氯乙烯电缆的基本结构由导体、内屏蔽层、绝缘层、外屏蔽层、金属屏蔽、填充物、内衬层和阻燃外护套组成。
首先我们区别一下内、外屏蔽层与金属屏蔽:内外屏蔽一般为半导体材料制成,作用是改善电缆内电场的分布,以内屏蔽层为例,电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,提高了电缆的绝缘性能。
同样外屏蔽是防止绝缘层对金属屏蔽层放电的。
而金属屏蔽层的作用一般有两个:1、屏蔽自身电场,正常运行时通过电容电流。
2、是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以通过屏蔽层流入接地网,起到安全保护的作用。
2 金属屏蔽层接地方式的选择电力电缆金属屏蔽层需要接地,且以金属层上的电压、电流来决定接地方式。
现场施工中,接地方式的选择往往未得到充分地重视。
根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007(下称《规范》)的规定:电力电缆金属层必须直接接地。
交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。
三芯电缆正常运行时其三芯流过的总电流为零,在金属屏蔽层外的磁通一般为0,这样在电缆的两端就不会产生感应电压,使流过金属屏蔽层的环流较小,因此一般用电缆终端头两端接地的方式。
对于单芯电缆《规范》则要求:电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定:1、未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V。
2、除上述情况外,不得大于300V。
屏蔽线接地方法及原理
屏蔽线的一端接地,另一端悬空。
当信号线传输距离比较远的时候,由于两端的接地电阻不同或PEN线有电流,可能会导致两个接地点电位不同,此时如果两端接地,屏蔽层就有电流行成,反而对信号形成干扰,因此这种情况下一般采取一点接地,另一端悬空的办法,能避免此种干扰形成。
两端接地屏蔽效果更好,但信号失真会增大请注意:两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽!如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽!最外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;而最内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。
下面的规范是最好的佐证!《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:……当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
其原理是:1.单层屏蔽一端接地,不形成电位差,一般用于防静电感应。
2.双层屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。
此时,外层屏蔽由于电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。
如果是防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。
因为单点接地的静电放电速度是最快的。
但是,以下两种情况除外:1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。
信号线屏蔽层如何接地?电缆信号线的屏蔽层接地方式
信号线屏蔽层如何接地?电缆信号线的屏蔽层接地方式信号地(SG)是各种物理量的传感器、信号源零电位以及电路中信号的公共基准地线(相对零电位)。
此处信号一般指模拟信号或者能量较弱的数字信号,易受电源波动或者外界因素的干扰,导致信号的信噪比(SNR)下降。
特殊是模拟信号,信号地的漂移,会导致信噪比下降;信号的测量值产生误差或者错误,可能导致系统设计的失败。
因此对信号地的要求较高,也需要在系统中特别处理,避开和大功率的电源地、数字地以及易产生干扰地线直接连接。
尤其是微小信号的测量,信号地通常需要实行隔离技术。
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、汲取而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。
对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同。
可采纳不接地、单端接地或双端接地总结:单端接地:1) 屏蔽电缆的单端接地对于避开低频电场的干扰是有关心的。
或者说它能够避开波长λ 远远大于电缆长度L 的频率干扰。
Lλ /202) 电缆屏蔽层单端接地能够避开屏蔽层上的低频电流噪声。
这种电流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
3) 屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取的。
4) 连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
双端接地:1) 确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域(低感应系数)。
选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。
2) 由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和A/D 转换器集成在同一模块中),建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接,只有在这种状况下进行双端接地。
3) 通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,其效果相差5-10 倍,不能用作数字信号电缆。
4) 间或的功能失灵表明有高频干扰。
高压单芯交联聚乙烯电力电缆金属屏蔽层接地方式探讨
芯散开呈水平放置 。 每个混凝土槽 内并排敷设有两 回电缆。 我们对胜
利路的 电缆屏蔽层环流进行 了实测。 实测 的环流 电流值如表 1 。 ( 也可 用I E C 2 8 7 算法计算环流 ) 。
表1
』 线路名称 负荷电流 ( A ) 电缆长度 ( m) 环流值 ( A / B / C ) f A 1
S c i e n c e & Te c h n o l o g y Vi s i o n
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科技・ 探索・ 争鸣
高压单芯交联聚乙烯电力电缆金属屏蔽层 接地方式探讨
牛 兴全 张雪峰 ( 国 网宁夏 电 力公 司 吴忠供 电公 司 , 宁 夏 吴忠 7 5 1 1 0 0 )
2 克服高压单芯 电缆环流措施
高压电力电缆金属屏蔽层接地问题分析
加装金属保护器:矿馨线9#塔到馨瑞站进 线刀闸的下口之间。在9#塔一端接地。馨 瑞站进线刀闸的下口一端加装金属保护器。
2 35kV矿刘I回线路加装金属保护器 分析
矿刘f回线路电力电缆长度为700m, 3根电缆按直线并列排列。接带的负荷仅 为250A左右,根据根据规范GB50217— 2007《电力工程电缆设计规范》附录F交 流系统单芯电缆金属层正常感应电势算式, 计算电缆线路的正常感应电势小于50V。 故金属屏蔽层采用一端直接接地,另一端 装设护层保护器接地,具体如下:35kV矿 刘l回线路11撑塔一端直接接地,12#塔 一端加装金属保护器。
四、对前期需加装金属保护器的电缆 敷设要求
1电缆敷设温度不应低于O℃,当施工 现场的环境温度不能满足要求时,应避免 在寒冷期间施工或采取适当的预加温措施 加热至0。C及以上后及时敷设。敷设前应将 电缆在Occ以上的环境中放置至少24h,确 保电缆内外温度一致。
2电缆在敷设时,A、B、C三相做到 长度相等。
5 2.5高压电力电缆中因三相负荷不平 衡产生的零序电流引起的感应电势。通过 接地线与大地形成短路,防止高压电力电 缆与接地支架存在电位差而产生放电现象。
三、35kV电缆加装金属保护器应用 1 35kV矿馨线双回线路加装金属保护 器分析 由于矿馨双回电力电缆长度均在500m 以内,3根电缆按直线并列排列,且现在 所接带的负荷仅为10A左右,根据规范 GB5021 7—2007《电力工程电缆设计规范》 附录F交流系统单芯电缆金属层正常感应 电势算式,计算电缆线路的正常感应电势 小于50V。故金属屏蔽层采用一端直接接地。 另一端装设护层保护器接地,具体如下:矿 站35kV出线龙门架到矿馨线3#塔之间。 在3样塔一端接地,矿站35kV出线龙门架 一端加装金属保护器:矿馨线5拌塔到7# 塔之间,矿馨1挣线在矿馨5样塔一端直接 接地。7{≠塔一端加装金属保护器,矿罄2襻 线在矿馨7#塔一端直接接地,5#塔一端
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在生产实际中,各种干扰源对二次回路的耦合方式是非常复杂的,同一 干扰源往往会以多种干扰方式作用于二次回路。根据不同的干扰源,采取相 应的抗干扰措施,总结抗干扰的经验,逐渐达到变电站电磁兼容的要求。
四、金属屏蔽接地方式的选择 (一)采用两端直接接地的方式 10kV 单芯电缆金属护层两端接地时,由于护层阻抗值不像 35kV 以上电缆 那样小,环流尚不过分大。有关资料介绍,35kV 以上高压电缆两端接地时, 护层循环电流可达到线芯电流的 50%-90%,从而引起护层发热,严重降低电 缆的载流能力。 10kV 单芯电缆金属屏蔽层两端接地的方式有较多的施工经验。10KV 电缆 回路多,直接接地减少了单芯电缆金属屏蔽层附属设备的配置和维护量,对 单芯电缆金属屏蔽层运行人员也比较安全。因此在电力系统中 10kV 单芯电缆 金属屏蔽层采用两端接地有一定的优势。 继续沿用两端直接接地的方式,必须尽可能地降低护层感应电压,使线 路损耗达到运行可接受的程度。较有效的办法就是保持三相线芯呈紧贴正三 角形布置。在电缆敷设后,每隔 1 米距离用非铁磁性扎带绑扎。 (二)一端接地的方式 一端接地是指电缆线路一端金属屏蔽直接接地,另一端金属屏蔽对地开 路不互联。一般应在与架空线连接端一端接地,以减小线路受雷击时的过电 压。一端接地后,可以消除护层循环电流,减少线路损耗。但开路端在正常 运行时有感应电压。在雷击和操作时,金属屏蔽开路端可能出现很高的冲击 过电压。系统发生短路事故和短路电流流经芯线时,金属屏蔽不接地端也可 能出现很高的工频感应电压。当电缆外护层不能承受这种过电压的作用而损 坏时,就会造成金属护层的多点接地。因此这种方式宜用于线路距离较短, 金属护层上任一非接地处的正常感应电压较小时。 (三)一端接地,另一端采用护套保护器接地的方式 为防止金属屏蔽一端接地时开路端的过电压击穿外护套,开路端装设护 层保护器是限制护层过电压的有效措施。保护器在正常运行条件下呈现较高 的电阻。当护套出现冲击过电压时,保护器呈现较小的电阻,这时,作用在 金属护层上的电压就是保护器的残压。 五、采取的措施 (一 ) 在 城 市 和 经 济 发 达 城 市, 电 力 系 统 负 荷 密 度 高,10kV 三 芯 240mm2XLPE 绝缘电缆达不到电力系统供电容量要求时,宜使用 300、400、 500mm2 及以上单芯电缆,以提高电力系统供电容量。单芯电缆的金属屏蔽层 应采用疏绕铜线结构,其截面按电力系统安装系统不同点两相短路电流值确 定,大城市为 35mm2 铜导体。使用单芯电缆,可以使电力系统线路的接头数 量大幅度减少,并变三相接头为单相接头,使接头密封更简单可靠。 (二)从消除环流损耗,不降低电缆的载流量考虑,应提倡电缆金属屏蔽 层一端接地方式。 (三)采用金属屏蔽层一端接地方式,非接地端计算和实测感应电压应不 超过 50V;大于 50V 的宜安装护套保护器。 六、结束语 电力电缆的接地方式越来越受到施工现场的重视。采用正确的连接和接 地方式,不仅可以能将感应电压限制在安全的范围之内,消除环流影响,并 且提高电缆的载流量,降低工程造价。因此电力电缆的接地方式施工中应多 方面综合考虑,根据实际情况选择合理的方法,保证电力行业的安全运行。 参考文献: [1] 唐鹏程 . 电力及二次电缆屏蔽层接地方式探讨 [J]. 人民长江,2011,15: 92-95. [2] 王婧倩,沈保国 . 电气化铁路信号电缆接地对其屏蔽性能的影响 [J]. 科 技信息,2011,27:751-752. [3] 傅豪情,俞益飞 . 客运专线 27.5kV 单芯电缆屏蔽层接地方式的探讨 [J]. 上海铁道科技,2012,03:92-93.
引用本文格式:蹇泽安 电力电缆屏蔽层接地方式探讨[期刊论文]-城市建设理论研究(电子版) 2014(31)
进行分析与研究,促进其快速发展。
关键词:电力电缆;电缆屏蔽层;接地方式
中图分类号:C35
文献标识码:A
引言: 近年来,综合自动化技术在变电站中得到了广泛的应用。微机型二次设 备要想在这样一个高强度电磁场、强电磁干扰环境下安全、可靠的运行,需 要满足两个条件:一是这些二次设备应具有一定的耐受电磁干扰的能力;二 是进入设备的电磁干扰水平必须低于设备自身的耐受水平,即要求尽量减少 由控制电缆侵入的干扰和降低干扰信号的水平,选择合适的屏蔽和接地的方 法。提高二次电缆抗干扰的防护水平,需要正确理解电缆屏蔽层的作用及屏 蔽层应如何正确接地。 一、金属屏蔽层的作用 GB/T12706-2008 规定 1kV 到 35kV 所有电缆的绝缘线芯上应附有金属屏蔽 层,其中,电缆金属屏蔽层有以下作用: (一)电缆在正常运行时金属屏蔽层可以通过一定的电容和电流。 (二)将电气控制中的电缆在运行时引起的电磁场屏蔽在电缆绝缘线芯 内,有效的减少外界产生的电磁干扰,同时也起到限制外界电磁场对电气控 制中电缆金属屏蔽层内部产生的影响。当电缆三芯运行或单芯电缆不平衡运 行时,电缆在长期运行中处于点动力造成的机械力的作用下,导致电缆金属 屏蔽层绝缘受到损害,减少电缆的使用寿命。 (三)在电站保护系统中要求电缆具有良好的防雷效果,当发生雷雨天气 时,电缆的金属屏蔽层可以将其中的电流引入接地系统,保证电力系统可以 安全的运行。 (四)在电力系统中电缆发生短路的情况下,电缆的金属屏蔽层在一定时间 内承受一定的电流,避免电力系统中电缆绝缘在过高的电流影响下产生热击穿。 二、金属屏蔽层感应电压的来源 在电力系统中三芯电力电缆的在正常运行一般的理论值的向量和为零, 此时三芯电力电缆伴随电力系统中电流产生的磁场也为零。但是在三芯电力 电缆实际运行中,三相电流不可能完全平衡导致电力系统中整根三芯电力电 缆将会出现零序电流,或者内部三芯电力电缆因为实际敷设中导致三芯电力 电缆相对位置不平衡(不是正品字),产生的电力系统中磁场不能完全抵消, 这样的电缆金属屏蔽层两端仍可能产生感应电压。 在电力系统中由单芯电缆构成的交流传输系统中,金属护套和电缆导体 的关系可以作为空心变压器。电缆导体相当于一次绕组,而金属护套相当于 二次绕组。单芯电缆金属护套处于电力系统导体电流的交变磁场中,因而在 金属护套中产生一定的感应电压。 在一般情况下,在电力系统中电缆金属屏蔽层中通过的只是通过安全范 围内的工作电流,这时电缆金属屏蔽层每厘米产生的电压值虽然不大,但是 由于电缆长时间的运行,每厘米长度的感应电压叠加起来也可能达到危及人 身安全的程度。 三、变电站的主要干扰传播途径 变电站的电磁干扰途径按照介质一般分为辐射性干扰传和导性干扰两大 类。辐射性干扰一般是指通过空间传播的干扰。传导性干扰是指通过接地线、 电源线路和信号线传播的干扰;变电站的电磁干扰途径按照性质又可分为电 感耦合、电容耦合。变电站的电磁干扰途径以电磁场的形式存在,主要通过 磁场、电场、电磁场等途径对电力系统中的信号传输线及设备信号产生影响。 (一)电容耦合 由于电气设备间存在着分布电容,变电站高压母线及设备上的电压通过 分布电容在控制电缆系统中产生干扰电压。 电压愈高,产生的电容耦合强度愈强,高压部分距离二次设备愈近,其 电容耦合强度愈强。 (二)电感耦合 变电站高压母线等一次设备流过交变的电流,将在控制电缆敷设空间产 生交变的磁场,由于磁场的变化,就会在控制电缆中产生感应电压。 干扰电压的大小由互感的大小来决定,由一次设备与二次电缆的相互间 空间位置来决定。
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电力电缆屏蔽层接地方式探讨
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
蹇泽安 河北省电力建设第一工程公司 河北省石家庄市 050021
城市建设理论研究(电子版) ChengShi Jianshe LiLun Yan Jiu 2014(31)
技术探讨
CONS4 年 11 月
电力电缆屏蔽层接地方式探讨
蹇泽安 河北省电力建设第一工程公司 河北省石家庄市 050021
摘 要:随着电气行业的快速发展,大量的电力电缆的运行带来了金属屏蔽层电流过大等问题,导致电缆的运行效率变低,缩短了电缆的使
用寿命,电缆屏蔽层可以通过正确的接地方式,有效的延长电缆的使用寿命,降低工程造价。基于此,本文就电气控制电缆金属屏蔽层接地方式