DL 401 高压电缆选用导则

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电缆技术要求

电缆技术要求

电缆技术要求Hessen was revised in January 2021第1部分相关技术要求1执行标准2使用特性额定电压U°/U为lkV,额定频率为50Hzo敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。

电缆允许的最小弯曲半径:3工作特性及条件电缆导体的长期允许工作温度为70°Co短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160°C。

4技术要求导体4. 1. 1导体结构、性能及外观符合GB/T3956-1997的规定。

4. 1.2导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

绝缘4.2.1绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。

绝缘表面平整,色泽均匀。

绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4. 2.2绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的平均厚度不小于GB/中规定的标称值,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0. lmmo4. 2. 3绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-1986的规定。

缆芯、填充及内衬层4. 3. 1电缆绝缘线芯成缆方向为右向。

4.3.2电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

4.3.3 W22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/的规定。

铠装4.4.1单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。

4.4.2钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。

4.4.2钢带厚度符合GB/的规定,钢带绕包圆整光滑。

外护套4.5.1电缆外护套紧密挤包在铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。

4. 5. 2电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/ 的规定,其任一点的最小厚度不小于标称厚度80%-0. 2mm。

5成品电缆成品电缆的机械物理性能等技术指标符合表1的规定。

成品电缆经受3500V交流电压,时间5min的试验而不击穿。

电缆的绝缘电阻常数:20°C时,不小于Q・畑;70°C时,不小于Q • km。

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
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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
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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

110kV及以下各级电压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的订货技术条件

110kV及以下各级电压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的订货技术条件

前言为适应城网建设与改造工程的需要,指导电缆订货能正确提出关连的使用条件、明确的技术要求和获取厂商需反馈的技术特性参数,以便把握质量、实施监督管理,特制订包含110kV及以下各级电压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的订货技术条件。

本技术条件是基于城网供电电缆线路特点,根据已颁布的国家标准、规范和电力行业的技术规定,且对其显示不足或其中受历史局限已不切合的个别部分,结合国情包含考虑到可行性,综合引用了现行国际标准、先进国家标准,旨在提高电力电缆运行安全可靠性又兼顾经济性。

它既充分吸取了XLPE电力电缆线路多年实践经验,也体现出与国际接轨。

同时,随着技术进步和不断积累运行管理经验,本技术条件将作及时地版本更新。

目录1110kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件266kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件335kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件410kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件5 1kV挤出绝缘电力电缆订货技术条件编制说明本技术条件是基于工程实践经验、提高供电可靠性兼顾技术经济合理的发展形势,在根据已颁国家标准、规范和电力行业规定基础上,结合国情引用了国际标准、先进国家标准而综合编制。

要点如下:1 鉴于GB11017-1989对影响110kV XLPE电缆特性的交联工艺、绝缘层与半导电层界面突起限制、波纹铝套等未有规定;对金属屏蔽、金属套截面仅要求952mm;对适应预制式电缆附件的绝缘偏心度未有约束等,又鉴于110kV电缆安装后交接的竣工试验,DL509-1993未有显示要求。

现引用相关规范、标准在本技术条件中予以明确。

如:a. GB11017-1989仅规定电缆绝缘层所含微孔、杂质指标,且系引用AEIC CS7-1982,而AEIC CS 57-1993的该项要求和指标已比1982年版有较大修改;现CSBTS/TC213-01-1999包含引用该标准1993年的指标,国内制造厂能据以适应,且在CSBTS/TC213-01附录B载有测定方法。

10kv电力电缆技术规范书

10kv电力电缆技术规范书

1.总则1.1本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE色缘电力电缆的订货1.2本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

1.3本技术条件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DL标准。

1.4如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5卖方应有有效质量保证体系。

1.6本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

2.引用标准下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。

GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件DL401 高压电缆选用导则GB2952 电缆外护层GB6995 电线电缆识别标志3.使用条件各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合DL401的规定。

3.1运行条件3.1.1系统额定电压:10KV3.1.2系统最高运行电压:12KV3.1.3系统中性点接地方式和电缆额定电压(Uo/U):a.中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV ;3.1.4系统频率:50HZ3.2敷设条件:可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。

3.3环境条件:3.3.1周围空气温度最高温度:+40 0C最低温度:-30 0C最大日温差:25 °C日照强度:0.1 W/cm 2(风速0.5m/s )332海拔高度1100〜1500m333环境相对湿度日平均值:95 %月平均值:90 %3.3.4地震烈度:_8_度水平加速度:0.3 g垂直加速度:0.15 g3.3.5污秽等级:皿级3.3.6 覆冰厚度:104. 技术要求各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

超高压电力电缆结构与线路

超高压电力电缆结构与线路
4. 先进的螺杆结构和模具设计避免老胶,保证挤出绝缘质量稳定可 靠。
5. 进口的配套原材料干燥系统,全封闭式加料,100级净化房, 确保原材料洁净干燥,杜绝微孔与杂质,电缆的电气性能十分 优良。
压铅机
压铝机
芬兰NOKIA公司进口的 挤塑机经过细致全面改 造后,保证了外护套的 质量。同时我们可以根 据用户的不同要求,提 供阻燃、防虫咬等特性 的电缆。
波过高击穿绝缘 单芯电缆的固定卡子或其他套入物是导磁体,使该部电缆
发热以致电缆绝缘击穿 电缆敷设的沟内电缆集束堆放,电缆在运行中过热,使绝缘
击穿 原设计电缆载流量不够,电缆运行中使绝缘过热和击穿 热力管道和电缆平行和交叉时不符规程,使电缆局部过热
引起绝缘击穿 充油电缆油压失压,使电缆纸绝缘打穿 充油电缆和油浸纸绝缘电缆敷设落差过大,使电缆失油或
失压引起电缆绝缘击穿
电缆路径上没有警告标志,使电缆受外力破坏
石墨涂层或外半导电挤出层,满足护层耐压试验要求。
性能及参数
大型框式绞线机系从法国POURTIER公司全套 引进,于1997年经安装调试后正式投入使用,用于绞 制电力电缆用铜、铝导电线芯,生产范围为120-800 mm2该设备为1+6+12+18+24盘,四台绞笼电机为80100KW,转速为2570r/min牵引电机功率达183KW, 牵引轮线速可达60m/min该设备放线盘具有整体自动 上下盘专职,放线恒张力控制收线负荷可达15吨并配

电缆终端含支架布置
应为可插拔式。可选择先安装其中二根电缆,另一根用堵 头堵上,等以后分支电缆安装时再接上,当然,一根电缆 出现故障时,也可拔下电缆,用堵头堵上,先运行其余二 根电缆。
体积小。安装T接头的位置往往在闹市区,地价、建筑费 用很高,因此,T接头体积小一些,省下的基建费用往往 超过T接头本身的价格。

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℃。

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

国家电网公司电缆敷设典型设计技术导则(修订版)国家电网公司基建部二○○六年九月电缆敷设典型设计技术原则第1章技术原则概述1.1 技术依据下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范DL/T—401—2002 高压电缆选用导则DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定JB/T 10181.1~10181。

5 电缆载流量计算1。

2 设计范围电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等.1.3 敷设方式电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。

1。

4 设计深度按DL/T 5221—2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。

1.5 假定条件按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

第2章敷设方案技术条件2。

1电缆敷设方式分类说明:□表示方案分类号,A:直埋敷设,B:排管敷设,C:电缆沟敷设,D:隧道敷设,E: 桥梁(桥架)敷设,F:电缆工作井;1、2···n表示子方案号2。

1.1电缆直埋敷设典型设计方案电缆直埋敷设典型设计方案技术条件见表2-1.表2-1电缆直埋敷设典型设计方案技术条件一览表注电缆穿越农田时的最小埋深为1m。

2.1.2电缆排管敷设典型设计方案电缆排管敷设典型设计方案技术条件见表2-2。

表2-2电缆排管敷设典型设计方案技术条件一览表2。

1。

3电缆沟敷设典型设计方案电缆沟敷设典型设计方案技术条件见表2-3.表2-3 电缆沟敷设典型设计方案技术条件一览表2.1。

4电缆隧道敷设典型设计方案电缆隧道敷设典型设计方案技术条件见表2-4。

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 。

电缆互层保护器的接入方式及具体应用

电缆互层保护器的接入方式及具体应用

电缆互层保护器的接入方式及具体应用【摘要】电缆护层保护器用来保护单芯电缆的金属护层免受各种过电压的危害。

【关键词】单芯电缆线路;电缆护层保护器1.引言长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。

按照,电力行业标准DL/T401《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。

电缆护层保护器用来保护电缆的金属护层免收各种过电压的危害。

冀中电网35kV电缆线路多采用单芯电缆供电。

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》规定,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。

单芯电缆的导体线芯与金属屏蔽层的关系,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,当线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电电压冲击时,电缆的金属屏蔽层上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。

因此,交流单相电缆金属护层必须之间接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电动势的最大值,在未采取有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V,在采取有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于300V。

2.电缆护层保护器的接入方式单芯电缆接地方式包括三种。

单芯电缆不应两端接地。

个别情况(如短电缆小于100M或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。

(1)护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地电缆线路较短时(500M以内),金属护套一般采用护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地方式,对地绝缘没有构成回路,可以减少及消除环流,有利于提高电缆的传输容量和电缆的安全运行,根据GB50217-84要求,非直接接地的一段金属护套上的感应电压不得超过50V,如果与架空线路连接时,直接接地一般装设在架空线路端,保护器装设在另一端。

国家电网35kV及110kV电力电缆新建、技改和检修导则

国家电网35kV及110kV电力电缆新建、技改和检修导则

35kV、110kV电力电缆线路新建、技术改造及检修技术导则目录1 使用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (3)4 总体技术原则 (5)4.1 新建 (5)4.2 技术改造 (7)4.3 检修 (7)5 一般技术原则 (8)5.1 电缆安装 (8)5.2 防火与阻燃 (9)5.3 验收及试验 (10)5.4 技术改造重点 (10)5.5 状态评价与检修 (11)5.6 故障排查 (14)6 设备配置标准及选型原则 (15)6.1 导体 (15)6.2 绝缘 (16)6.3 屏蔽 (17)6.4 附件及附属设备 (17)6.5 电缆通道 (19)7 附则......................................................................... 错误!未定义书签。

1 使用范围本导则规定了额定电压为35kV及110kV的电力电缆线路(以下简称“电缆线路”)新建、技术改造及检修工作的原则。

这些要求适用于电网系统于通常安装和运行条件下使用的35kV 及110kV电缆线路,但不适用于特殊条件下使用的电缆及其附件,如水底电缆等。

对于特殊情况,可根据实际条件对本导则进行合理修改后使用。

2 规范性引用文件下列标准或文件中所包含的条文,通过本导则的引用而构成本导则中的条文。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。

GB/T 2900.10—2001 电工术语电缆GB/T 11017.1-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求GB/T 11017.2—2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆GB/T 11017.3—2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件GB 12706.1—91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆一般规定GB 12706.3—91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆交联聚乙烯绝缘电力电缆GB/T 12706.3—2008 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件额定电压35kV电缆GB/T 12706.4—2008 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件额定电压6~35kV电力电缆附件试验要求JB/T 8144—1995 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求JB/T 7829—1995 额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端JB/T 8503.2—1996 额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆直通型预制件装配式接头GB 11033.1—89 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求总则GB 11033.2—89 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆终端头GB 11033.3—89 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆接头DLT 413—2006 额定电压35kV及以下电力电缆热缩式附件技术条件GB/T 2952.1—2008 电缆外护层总则GB/T 2952.2—2008 电缆外护层金属套电缆外护层GB/T 2952.3—2008 电缆外护层非金属套电缆通用外护层JB/T 8996—1999 高压电缆选择导则DL 401—91 高压电缆选用导则GB/T 14315—2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管GB 50168—2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范DL/T 5161.5—2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程电缆线路施工质量检验GB 50217—2007 电力工程电缆设计规范GB/T 19666—2005 阻燃和耐火电线电缆通则DL/T 5221—2005 城市电力电缆线路设计技术规定DL/T 5405—2008 城市电力电缆线路初步设计内容深度规程DLGJ 154—2000 电缆防火措施设计和施工验收标准GB/T 3956—1997 电缆的导体国家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则(修订版)》国家电网公司《输变电设备状态检修管理规定》国家电网公司《输变电设备路状态检修试验规程》国家电网公司《技术改造工作管理办法(试行)》3 术语和定义下列术语和定义适用于本技术导则。

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

南方电网配网技术导则

南方电网配网技术导则

目次前言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 名词术语 (3)4 主要技术原则 (4)4.1 规划建设的基本原则 (4)4.2 电压等级选择 (5)4.3 供电可靠性 (5)4.4 容载比 (6)4.5 中性点接地方式 (7)4.6 短路电流 (7)4.7 无功补偿 (7)4.8 电能质量要求 (8)4.9 电厂接入系统 (9)4.10 电磁辐射、噪声、通信干扰等环境要求 (10)4.11 配电网建设标准 (11)5 高压配电网 (11)5.1 供电电源 (11)5.2 电网结构 (12)5.3 高压架空线路 (12)5.4 高压电缆线路 (15)5.5 变电站 (19)6 中压配电网 (26)6.1 主要技术原则 (26)6.2 中压配电网接线 (27)6.3 中压架空配电线路 (28)6.4 中压电缆配电线路 (29)6.5 开闭所 (29)6.6 配电站 (30)6.7 中压配电网设备的选择 (31)7 低压配电网 (32)7.1 主要技术原则 (32)7.2 低压配电系统接地型式 (32)7.3 低压架空配电线路 (33)7.4 低压电缆配电线路 (33)7.5 负荷估算 (33)8 中低压配电网继电保护、自动装置及配电网自动化 (34)8.1 配电网继电保护和自动装置 (34)8.2 配电网自动化 (34)9 用户用电管理 (36)9.1 用电负荷分类 (36)9.2 用户供电电压 (36)9.3 用户供电方式 (37)9.4 对特殊用户供电要求 (37)9.5 城区用户供电方式 (38)10 电能计量 (39)10.1 计量装置的一般要求 (39)10.2 计量点的设置 (40)10.3 电能计量自动采集系统 (40)附录A 35~110kV架空线路与其它设施交叉跨越或接近的基本要求 (42)附录B 直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离 (45)附图A 南方电网城市配电网110kV电网、变电站接线图 (46)附图B 南方电网城市配电网35kV电网、变电站接线图 (49)附图C 南方电网城市配电网10kV线路接线图 (50)前言为把中国南方电网公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化、国内领先、国际著名的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,规范南方电网城市配电网的规划、设计、建设及改造工作,提高配电网设备装备水平,保证配电网安全、稳定、可靠、经济运行,满足南方五省(区)城市用电需要,特制定本导则。

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。

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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。

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、8、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最大载流量。

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)对其热阻系数,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;h.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4.1U0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单相故障持续时间在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)。

4.2U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。

4.3U m的选择U m值应按等于或大于电缆所在系统的最高工作电压选择。

4.4U p1的选择4.4.1U p1应根据表2选取,其中220kV及以上电缆线路的U p1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。

4.4.2U p1的选择和保护电缆线路的避雷器配置,应考虑电缆线路的冲击特性长度。

a.电缆长度等于其冲击特性长度时,电缆线路可不必增加其它保护措施,U p1与系统基本绝缘水平相同;b.电缆线路长度大于其冲击特性长度时,U p1可比系统基本绝缘水平略低些,但选择时要极为慎重;c.电缆线路长度小于其冲击特性长度时,U p1应比系统基本绝缘水平高些,或对电缆另加保护措施,例如在电缆线路末端加装避雷器。

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。

4.5U p2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,U p2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。

4.6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。

5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。

5.3.2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8/20μs 波形的I m "和持续2~3ms 的方波电流I c 。

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I m 和I m,取最大者作为设计值。

7.3 保护器阀片数的确定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′6 10.9 3.0 13.9 5.8 14.9 9.7 20.4 39.7 711.13.214.36.015.310.021.640.8注:只有一回路的电缆,操作过电压值很低,故未列入表内。

U U m s'=(1)式中 m ——保护器阀片片数; U s ——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 雷电冲击波在电缆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A1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略不计,且只考虑电缆连接点的反射,B 点的电压U B t ()为()(){c a a a a a t a U t U im B -+⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛--=exp 2exp 321223122312ββτ()()]}τββτββa n a a a a a n n 1ex p 2ex p 13211223122322122312-+++--()[]()⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧--=2exp exp 1exp 1321232122312ττββτββt a a a a a U nim (A1)图A1雷电冲击波在电缆线路中 的传播和折反射现象l lZ Z Z a +=1122 l Z Z Z a +=22232 l l Z Z Z Z +-=1112β l l Z Z Z Z --=2232βv l 2=τ上五式中:U B t ()——图A1中B 点的电压,kV ;U im ——雷电冲击波⎪⎭⎫ ⎝⎛--=v x t a im eU u 的幅值,kV ;t ——时间,μs ;α12,α23——电缆线路两端的折射系数; β12,β32——电缆线路两端的反射系数; Z 1——架空线路波阻抗,Ω; Z 2——变压器波阻抗,Ω; Z 1——电缆线路波阻抗,Ω;τ——冲击波沿电缆线路长度往返一次所需时间,μs ; l ——电缆线路长度,m ;v ——冲击波沿电缆线芯的传播速度,m/μs ; a ——冲击波陡度,kV/μs ; n ——折反射次数;x ——冲击波沿电缆芯线传播某一距离,m 。

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