超高压、大长度、大截面电缆的应用

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高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略

高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略

高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略在现代电力系统中,高压超高压电缆承载着大量的电能传输任务。

为了确保电力系统的安全稳定运行,对电缆的运行参数进行监测和优化是至关重要的。

本文将重点讨论高压超高压电缆的运行参数监测与优化策略。

一、高压超高压电缆的运行参数监测1. 电缆温度监测电缆温度是评估电缆运行状态的关键指标之一。

高温会导致电缆的绝缘性能下降,甚至引发绝缘击穿,从而造成电力系统的故障。

因此,及时监测电缆的温度变化,保持电缆的温度在正常范围内是十分重要的。

电缆温度监测可以通过安装温度传感器实现。

这些传感器可以直接安装在电缆表面,实时测量电缆的温度,并将数据传输到监控系统中。

监控系统可以对温度数据进行分析处理,及时发出警报,并采取相应的措施,如降低负载,以保持电缆的温度在安全范围内。

2. 电缆局部放电监测电缆的绝缘部分存在着局部缺陷或故障时,会产生局部放电。

局部放电的存在会导致电压尖峰和电流的波动,进而对电力系统的正常运行造成影响。

因此,监测和识别电缆的局部放电是提前预防电力系统故障的关键。

电缆局部放电监测可以使用传感器来实现。

传感器可以感知电缆中的放电信号,并将其传输到监控系统中进行分析。

监控系统可以对放电信号进行识别,并根据识别结果采取相应的措施,如及时修复故障部分,以避免进一步的故障发生。

3. 电缆绝缘电阻监测电缆的绝缘电阻是判断电缆绝缘性能好坏的指标之一。

绝缘电阻的降低可能预示着电缆绝缘的老化或损坏。

因此,对电缆绝缘电阻进行监测是防止电力系统短路和故障发生的必要手段。

电缆绝缘电阻监测可以利用绝缘电阻检测仪来实现。

检测仪可以对电缆的绝缘电阻进行在线监测,并将监测结果传输到监控系统中。

监控系统可以根据监测结果进行分析,及时判断绝缘电阻的变化趋势,并采取相应的措施,如修复或更换绝缘部分,确保电缆的安全运行。

二、高压超高压电缆的优化策略1. 电缆敷设优化电缆敷设对电力系统的安全运行和性能有着重要影响。

电缆电压等级划分标准

电缆电压等级划分标准

电缆电压等级划分标准电缆是现代电力传输和通信信号传输的重要设备之一,它广泛应用于能源、交通、通信等领域。

根据电缆所承受的电压等级的不同,电缆可分为不同等级,以满足不同领域的需求。

本文将介绍电缆电压等级划分的标准及其应用。

一、低压电缆低压电缆是指额定电压在1kV及以下的电缆,主要用于建筑物内部的电力供配、照明、空调等。

低压电缆的绝缘和护套通常采用聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的耐磨性和绝缘性能。

二、中压电缆中压电缆是指额定电压在1kV至35kV之间的电缆,主要用于城市配电网、农村电网以及工矿企业的供电系统。

中压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料,具有较好的耐高温性能和电气性能。

三、高压电缆高压电缆是指额定电压在35kV至110kV之间的电缆,主要用于城市主干网和大型工业企业的供电系统。

高压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料或油纸绝缘材料,具有较高的耐电压能力和电气性能。

四、超高压电缆超高压电缆是指额定电压在110kV以上的电缆,主要用于大型电网和特高压输电工程。

超高压电缆的绝缘和护套材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)材料或油纸绝缘材料,具有极高的耐电压能力和电气性能。

不同电缆电压等级的应用范围不同,主要取决于电力传输的距离和负荷要求。

低压电缆适用于短距离和小负荷的供电系统,中压电缆适用于中等距离和中等负荷的供电系统,高压电缆适用于较长距离和较大负荷的供电系统,而超高压电缆适用于特高压输电系统,可以实现远距离大功率的输电。

除了电力输配领域,电缆还广泛应用于通信领域。

例如,光缆是一种用于传输光信号的电缆,主要用于光纤通信系统,分为单模光缆和多模光缆。

光缆的电压等级主要取决于光信号的传输距离和传输速率。

电缆的电压等级划分标准是根据电力传输的距离和负荷要求来确定的。

低压电缆适用于短距离和小负荷的供电系统,中压电缆适用于中等距离和中等负荷的供电系统,高压电缆适用于较长距离和较大负荷的供电系统,而超高压电缆适用于特高压输电系统。

大截面导线及其输电技术

大截面导线及其输电技术

大截面导线及其输电技术导线是电力输送的重要组成部分,不仅需要具备较高的导电性能,还需要具备足够的机械强度和耐腐蚀能力。

随着电力需求的增加和输电距离的延长,传统的细径导线逐渐不能满足电网的要求,因此出现了大截面导线及其输电技术。

大截面导线是指导线的截面积较大的一类导线,相比传统的细径导线具有输电能力更强的特点。

大截面导线的主要应用领域包括高压输电线路、电网改造和升级、新能源电站等。

大截面导线具有以下优点:1. 输电能力强:大截面导线的导电截面积较大,可以减小导线的电阻,提高导线的输电能力。

相比传统的细径导线,大截面导线能够承受更大的电流,减少电力输送过程中的能量损耗。

2. 机械强度高:大截面导线通常采用高强度材料制造,具有较高的机械强度,能够抵御外部负荷和自然灾害的冲击,提高导线的可靠性和安全性。

3. 降低输电线路成本:大截面导线的输电能力强,相较于传统的细径导线可以减少输电线路的数量和建设成本。

同时,大截面导线还可以减少输电线路的线损,提高电网的运行效率。

4. 抗风振能力强:大截面导线采用更加紧凑的导线结构设计,减小了导线的面积和周长,提高了导线的抗风振能力,降低了导线的振动和抖动,保证了电网的稳定运行。

随着大截面导线技术的发展,相关的输电技术也在不断地完善和创新。

目前,主要的大截面导线输电技术包括导线接头技术、导线绝缘技术和导线支架技术。

1. 导线接头技术:大截面导线的连接要求更加严格,需要采用可靠的导线接头技术。

传统的焊接技术在大截面导线中应用较多,但存在焊接接头温度高、易产生负荷集中及电弧气体问题等缺点。

因此,目前也逐渐发展起了压接和冷压接等新型导线接头技术。

2. 导线绝缘技术:大截面导线在输电过程中需要具备良好的绝缘性能,以防止导线与其他部件短路和漏电等故障。

近年来,随着绝缘技术的发展,已出现多种适用于大截面导线的绝缘材料和绝缘结构,如瓷瓶型绝缘子和复合绝缘子等。

3. 导线支架技术:大截面导线由于其自身重量较大,对导线支架的要求也更高。

高压超高压电力电缆技术的应用 解茗迪

高压超高压电力电缆技术的应用 解茗迪

高压超高压电力电缆技术的应用解茗迪摘要:随着我国经济的不断发展,电力事业作为国民经济的重要组成部分也得到了一定程度的发展,对于我国社会生产有着重要的促进作用。

高压超高压电力电缆是电力中不可缺少的重要组成部分,所以,为了更进一步的促进电力事业的进一步发展,高压超高压电力电缆技术就显得极为重要。

在高压超高压电力中,由于其重要性,就必须加强高压高压超高压电力电缆技术,从而完善电力系统,促进电力事业的进一步发展和进步。

因此,本文对高压超高压电力电缆技术的应用进行分析。

关键词:高压;超高压;电力电缆技术;应用当前社会,电力已经成为现代化生活中不可缺少的一部分,电力电缆也应运而生,他不仅应用范围在科学家们的不断努力下越来越丰富,电力电缆的输送容量的提高,可输送距离的不断加长。

在电缆发展的一百多年的历史中,工程师和科学家们不断地围绕着更高的电压、更大的容量、更好的稳定性以及最远的输送距离的目标开展了一系列的研究。

1高压超高压电力电缆技术分析1.1浸纸与充油电缆技术浸纸与充油电缆技术是最早具有现代特点的高压等级电缆。

其最早出现在上个世纪二十年代,意大利安装第一条130kV充油电缆,标志着该类电缆得到了广泛应用。

该类电缆主要是指采取补充浸渍剂方法以消除由于符合变化而在油纸绝缘层中形成气隙,最终达到增强电缆工作强度的一种电力电缆。

目前该类电力电缆被普遍应用于电力系统当中,尤其是在海底电缆中具有较强的稳定性、安全性。

最为成功的是日本跨伊纪海峡的电缆项目,采用充油电缆,设置直流为±500kV两极两根回回线,电力能源输送量高达2800MW。

1.2高压挤包绝缘电缆技术随着社会的进步经济生产力的增长,传统的挤塑电缆已经无法满足现代生产发展,最大程度的也只能够实现在较短距离的电力输送。

所以,科研工作者研究出了相关的电缆配件,而且不断的增强配件的安全性和质量,从而为高压超高压电力电缆更好的发展克服难题,更加广泛的应用到城市电力电缆网络中。

35千伏500截面电缆参数

35千伏500截面电缆参数

35千伏500截面电缆参数
35千伏电缆是一种用于输电和配电系统的高压电缆,通常用于
大型工业和城市电网。

500截面电缆指的是电缆的导体截面积,通
常以平方毫米(mm²)为单位。

这些电缆的参数涉及多个方面,包
括电气参数、机械参数和环境参数。

首先,35千伏电缆的电气参数包括额定电压、绝缘材料、电阻、电感、电容等。

额定电压为35千伏,意味着这种电缆可以承受的最
高电压为35千伏,绝缘材料通常采用交联聚乙烯(XLPE)或交联聚
氯乙烯(XLPC),这些材料具有良好的绝缘性能。

电阻、电感和电
容等参数会影响电缆的输电性能和电气损耗。

其次,机械参数包括电缆的外径、重量、最大拉伸力、弯曲半
径等。

这些参数对于电缆的安装、敷设和使用具有重要意义,需要
根据具体的工程要求进行考虑。

另外,35千伏电缆的环境参数涉及到电缆的使用环境,包括温度、湿度、海拔高度等因素。

这些参数会影响电缆的运行稳定性和
安全性,需要在设计和选择电缆时进行综合考虑。

总的来说,35千伏500截面电缆的参数涉及电气、机械和环境
等多个方面,需要根据具体的工程需求和标准规范进行选择和设计。

希望以上回答能够满足你的要求。

电力隧道内220kV大截面电缆蛇形敷设计算与分析

电力隧道内220kV大截面电缆蛇形敷设计算与分析

电力隧道内220kV大截面电缆蛇形敷设计算与分析发表时间:2016-07-18T14:02:56.750Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:胡涛1 张胜2 [导读] 合理选择蛇形节距及弧幅不仅能减少隧道内电缆支架数量,降低投资成本,还能将电缆的轴向热伸缩应力控制在一定范围内。

胡涛1 张胜2摘要:近年来,随着城镇化的快速发展,为大幅节约空间资源、土地资源和提高城市电网抵御冰雪、洪水、台风等自然灾害能力,城市电网大量采用地下电力电缆输电系统。

特别是超高压、大容量输电线路,更是采用了电力隧道等方式。

建设专用电力隧道,能够有效解决线路走廊,供电半径、供电可靠性以及公共安全、电磁干扰等问题。

关键词:电力隧道;大截面电缆;蛇形敷设;计算;分析引言根据各种运行数据表明,电缆在运行过程中会产生热胀冷缩的自然物理现象,而伴随这种现象的是电缆会产生较大的机械应力,电缆越长,截面越大,负荷电流越高,所产生的机械应力也越大,其产生的机械应力会危害电缆及其附件设施,造成线路故障;同时线芯和金属护套还会因热胀冷缩的多次循环而产生蠕变,会造成运行电缆位移、滑落、甚至损坏电缆及附件。

为消除这种因负荷变化而产生的电缆热胀冷缩量,结合国内外实际运行经验和相关标准,电缆隧道内采用蛇形敷设电缆线路能够有效的吸收因负荷变化而产生的电缆线路长度的热胀冷缩变化量。

但是,蛇形敷设的弧幅和蛇形长度同时需占据隧道内宝贵的空间,特别是在隧道内规划线路回数较多时,显得更为紧凑,因此在国内应用的实例并不多见,一般直埋、排管敷设电缆时,至多在电缆接头处采用波浪形布置以吸收电缆热伸缩机械应力。

但是在国外,特别是在日本,电缆的蛇形布置确较为普遍,表1是国内外应用电缆蛇形布置的一些实例。

表1电缆蛇形布置实例图5温升t=65℃、不同B时蛇形弧半节距L与幅向滑移量n的关系由图3、4计算结果可知:①导体温升在一定的条件下,蛇形弧长度越长,轴向伸缩应力越大;②在确定蛇形弧长度后,增加弧幅可降低轴向伸缩应力;③蛇形弧长度越长,电缆支架间距越大,使用电缆支架数量较少,同时占用电缆隧道空间相应增加。

电缆蛇形敷设

电缆蛇形敷设

电缆蛇形敷设
为了解决电缆导体温升随负荷变化而变化导致的电缆线路热胀冷缩问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。

特别是隧道内的超高压、大长度、大截面电缆线路,蛇形敷设能够有效吸收热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆线路接头、终端、金属护层以及电缆附属设施被损坏, 保证电缆线路的安全运行。

电缆线路蛇形敷设形式可选择采取水平蛇形敷设和垂直蛇形敷设两种方式。

1.蛇形敷设由电缆中心向两头敷设整理,电缆两头各放置一台电缆输送机,进行倒送,中间每隔30米采用一只手扳葫芦向中间打方向放余量,在每段电缆支架与支架间,搁置一根钢管,顶住沟壁两端,水平钢管一端与竖直钢管连接,竖直钢管上焊有链条,将花篮挂钩与链条连接作为支点,钢管与电缆用软吊带连接,根据杠杆原理利用钢管往下压,达到蛇形效果,每完成好一段用电缆夹具将电缆固定牢固。

2.用特制的夹具将蛇形布置以后的电缆固定,注意需同步进行,夹具两边的螺丝交替紧固,不能过紧或过松,应用力矩扳手紧固为宜。

下图为电缆正三角形排列、垂直蛇形敷设现场图。

500kV交流超高压大截面电缆分段长度的选择

500kV交流超高压大截面电缆分段长度的选择

变压器是电力系统中一个十分重要的电力设备,其在工作时都有最大允许工作温度,因此,有必要定期检查变压器外壳的温度和电源终端及线圈的温度情况,防止工作时温度高于最大允许工作温度,避免损坏线圈绝缘性能,对人员安全造成威胁以及发生停机等故障。

使用红外测温技术进行检测,能够将存在于变压器中的安全隐患以及热缺陷及时的检测出来,尽早采取预防措施,从而促使变压器检查质量的提高,避免发生重大事故。

5结语综上所述,电力设备运行维护中红外测温技术的应用意义重大,一方面可以促使电力设备检测工作效率和检测结果准确性的提高;另一方面可以避免停电检修带来的不利影响,保障电网运行的持续性和可靠性。

相信在未来的电力设备检测中,红外测温技术的应用将会越来越广泛和深入。

参考文献[1]艾棣.探讨红外测温诊断技术在500kV 变电运行中的实践思路[J].中国新技术新产品,2014,18.[2]胡红光.电力设备红外诊断技术与应用[M].中国电力出版社,2012,8.[3]崔红淼,梁波援提高远红外测温技术对电力设备故障判断的准确度.电工电气,2010,2.收稿日期:2017-9-16作者简介:张文煜(1988-),男,江西赣州人,中级工程师,硕士,研究方向为电力系统自动化。

500kV 交流超高压大截面电缆分段长度的选择文丽(广州电力设计院有限公司,广东广州510610)【摘要】高压电缆运行过程中,电缆附件的故障率远高于电缆本体,如何在电缆线路总长确定的情况下尽量减少接头数量成为提高电缆线路供电可靠性的一项重要措施。

本文以隧道内敷设2500mm 2的500kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电缆为例,从高压电缆生产、运输、施工及运行电缆安全等方面考虑,通过对影响电缆分段长度的因素进行分析,选择合理的电缆分段长度,为类似工程提供参考。

【关键词】500kV ;电缆;分段;影响因素;隧道;敷设【中图分类号】TM247【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)35-0092-02项目厂家一厂家二电缆盘外径 4.5m 4.5m 电缆盘内径 2.6m 2.6m 电缆盘宽 2.9m 3.3m 可缠绕电缆长度660m 700m 电缆盘重量2000kg 3700kg 总重30800kg37700kg表1电缆盘及电缆长度尧重量1引言随着城市建设范围不断扩大,城市用电负荷增长迅速,为满足城市中心区大容量集中性用电负荷的需求,500kV 超高压电缆输电网络已成为城市电网建设的主要发展方向。

电力电缆线路热膨胀研究

电力电缆线路热膨胀研究

超高压大截面电力电缆线路热膨胀计算分析摘要:为了解决电缆导体温升因负荷变化而变化,导致电缆线路热胀冷缩问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。

特别是隧道内的超高压、大长度、大截面电缆线路,蛇形敷设能够有效吸收热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆接头和终端机械应力损伤。

同时,电缆线路蛇形敷设的蛇形长度、弧幅选取,直接影响到隧道几何尺寸、电缆线路回路数量的工程设计和工程造价。

由于隧道造价昂贵、空间狭小,超高压、大长度、大截面电力电缆线路热膨胀计算分析,科学合理地优化设计电缆线路蛇形敷设的蛇形长度、弧幅,以降低工程造价就显得尤为重要。

本文选取回路长度为1.2 km 2500 mm2 / 220 kV XLPE 电缆线路和回路长度为17.15 km 2500 mm2 / 500 kV XLPE 电缆线路为计算分析实例,优化设计隧道内电缆线路蛇形敷设的蛇形长度范围为:4000 至8000 mm,弧幅范围为:150 至250 mm。

关键词:电力电缆,热膨胀,大截面导体,电缆敷设,计算,分析中图分类号:Analysis and Calculation of Thermal Expansion of EHV Cable Linewith Large Size ConductorKey word:Power Cable, Thermal Expansion, Large Size Conductor, Cable Installation, Calculation, AnalysisAbstract For absorbing thermal expansion that caused by load current of the cable conductor, snake-like laying is the common but effective installation method for long length cable lines. Especially, the inner mechanical stress formed by thermal expansion of EHV power cable lines with large size conductor imperils the joints and terminations of cable lines which installed in the tunnel. It is well known that space in the tunnel is narrow and limited. However, the snake-like laying needs large space. The construction cost of the tunnel would be increased unless minishing snake-like laying in size and installing cable lines as many as possible in the tunnel. So, thermal expansion of long length power cable line with large cross section of conductor can not be neglected. In this paper, two kinds of EHV cable lines are taken for analytical examples to calculate thermal expansion quantity. One is 2500 mm2 / 220 kV XLPE cable line that its route length is about 1.2 km and another is 2500 mm2 / 500 kV XLPE cable line that its route length is about 17.15 km. The calculation results proved that optimal design of snake-like laying in size and distribution of bracket can economize space greatly in the tunnel. In other words, the arc amplitude range from 150 to 250 mm and the pitch range from 4000 to 8000 mm are enough for the snake-like laying of the long length cable lines with large size conductors that installed in the tunnel. And the arc brackets are the best design for the rounded cross section tunnel to save space.0 引言近十年来,城市电网大量采用地下电力电缆输配电系统,以大幅节约空间资源和土地资源、提高城市电网抵御冰雪、洪水、台风等自然灾害能力。

超高压电缆

超高压电缆

超高压电缆引言超高压电缆是一种专门用于输送高电压的电能的电力设备,主要用于输送电力、通信和控制信号。

超高压电缆的使用具有很多优势,例如输送功率大、输电损耗小、安全可靠等。

本文将介绍超高压电缆的定义、分类、应用领域以及一些相关的技术和发展趋势。

定义超高压电缆是指额定电压大于110千伏(kV)的电缆,常见的超高压电缆额定电压为220千伏、330千伏甚至更高。

与传统的电缆相比,超高压电缆具有更高的输电能力和更小的损耗。

分类根据超高压电缆的结构和用途,可以将其分为以下几类:架空式超高压电缆该类型的超高压电缆常用于远距离的输电线路,通过将电缆悬挂在特殊的支架上,以减少对周围环境的影响。

架空式超高压电缆具有输送功率大、输电损耗小的优势,并且安装和维护相对较方便。

地下式超高压电缆地下式超高压电缆是铺设在地下的电缆,常用于城市或需要保持美观的地区。

它们通常具有良好的绝缘性能和机械强度,以保护电缆免受地下环境的损害。

地下式超高压电缆可以有效减少对风、雨、冰等天气条件的影响,提高了输电线路的可靠性。

海底超高压电缆海底超高压电缆是铺设在海底的电缆,主要用于海上风电场、海底油田和跨海电力输送。

海底超高压电缆具有良好的耐压性能和抗海水腐蚀能力,能够可靠地传输大功率电能。

海底超高压电缆的铺设和维护较为复杂,但其优势在于减少了土地占用和对环境的影响。

应用领域超高压电缆被广泛应用于各个领域,如电力输送、电网升级、电动汽车充电等。

以下是一些常见的应用领域的介绍:电力输送超高压电缆能够实现长距离、高功率的电力输送,尤其适用于跨越山地、河流、海洋等复杂地形条件的电力输送。

通过使用超高压电缆,可以实现电网的可靠性提升和输电损耗的降低。

电网升级随着经济的快速发展和能源需求的增加,传统的电网已经无法满足日益增长的电力需求。

超高压电缆的应用可以实现电力输送的高效、稳定和安全,促进电网升级和改造。

电动汽车充电电动汽车的普及带来了对充电设施的需求增长。

我国电缆料行业的发展趋势和市场需求

我国电缆料行业的发展趋势和市场需求

我国电缆料行业的发展趋势和市场需求来源:中国化工信息网 2009年3月17日电线电缆具有输送能源、传递信息的重要作用,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,在国民经济中占有极其重要的地位。

“十一五”期间我国的电网总投资将达到1.2万亿元,较“十五”期间投资增长140%,仅国家电网公司就将新增330kV及以上输电线路达6万km。

可以预见,西电东送、骨架电网升压扩容、全国联网等大规模的电网建设将为电线电缆行业提供广阔的发展空间。

近几年中国通信行业基础设施的建设也如火如茶,其中宽带网、有线电视联网及有线电视网双向宽带改造等正处于超速发展的阶段。

通信行业的快速增长给电线电缆行业创造了巨大的市场需求,同时也将逐步带动电线电缆行业产品结构的调整。

与此同时,汽车、造船、煤矿、建筑等领域的电线电缆需求也十分旺盛。

总体来看,未来我国电线电缆市场需求潜力巨大。

电线电缆产品中除钢芯铝绞线等裸线产品外几乎都需要绝缘层。

电线电缆是绝缘材料的主要应用领域。

我国有电线电缆生产企业近5 000家,又有城乡电网改造、西部大开发及通信设施大面积升级改造对电线电缆产品的巨大需求,未来几年我国的电缆料需求也将会快速增长,特别是高压、环保电缆料需求量比较大。

目前,国内大概有300多家电缆料生产企业,2004年国内电缆料产量为55万t左右,2007年约为71万t,年增长率约为8.8%左右,国内电缆料的产量还不能满足市场需求。

1电缆料产品市场分析欧美发达国家各种电缆料产品结构均衡,而我国则是普通聚氯乙烯(PVC)和普通聚乙烯(PE)电缆料占绝对优势。

对于普通电缆料,国内产品基本能够满足市场需求。

近年来,我国对高端电缆料产品(包括高压绝缘电缆料、无卤电缆料、无铅PVC电缆料、内外屏蔽电缆料和辐照交联电缆料)的市场需求很大,虽然国内电缆料生产公司对5大类高端材料都已经涉足研发和工业化生产,如江苏德威新材料股份有限公司的无卤电缆料、汽车原线用电缆料、内外屏蔽电缆料都已经产业化,但是国产料还远远不能满足国内市场的需求。

大长度500kv xlpe超高压海底电缆关键技术研究

大长度500kv xlpe超高压海底电缆关键技术研究
中图分类号:TM247 1
文献标识码:A
文章编号:1672⁃6901(2020)02⁃0012⁃06
Key Technology Research for Large Length 500 kV XLPE UHV Submarine Cable
ZHAO Youlin 1 , ZHANG Jianmin 1 , HU Ming 1 , XIE Shuhong 2 ,
Key words: large length; UHV; XLPE; submarine cable; degassing; test
为舟山 与 大 陆 联 网 第 二 通 道 项 目。 设 计 500 kV
0 引 言
大长度超高压( UHV) 海底电缆广泛应用于大
陆与岛屿之间的大容量供电网络、海上石油开采平
的熔融温度、螺杆转速和出胶量进行验证对比分析,
选择最佳挤出温度。 合理控制螺杆转速在 18 r / min
以内,且严格控制螺杆冷却水温度在 96 ~ 98 ℃ 。 从
而降低绝缘料挤出温度,使材料的熔融温度控制在
2020 年第 2 期
电线电缆
No.2 2020
Electric Wire & Cable
2020 年 4 月
Apr.,2020
并没有可见的焦烧现象发生,且生产结束后尾端电
缆绝缘切片中也未检测到影响绝缘性能的杂质、微
孔和突起,绝缘与屏蔽的交界面光滑、无任何突起。
综上所述,该产品所采用的工艺方法适合大长
度超高压海缆的连续生产。
图 1 产品结构示意图
表 1 产品主要性能指标
项 目
20℃ 导体直流电阻 / ( Ω·km -1 )
丝铠装层、聚丙烯( PP) 外被层等结构组成。 产品结

高压电力电缆基本知识

高压电力电缆基本知识

高压电力电缆基本知识目录1. 高压电力电缆概述 (2)1.1 电缆的定义与分类 (2)1.2 高压电力电缆的特点 (4)2. 高压电力电缆的结构与材料 (5)2.1 电缆的导体结构 (7)2.2 电缆的绝缘材料 (8)2.3 电缆的护套材料 (9)3. 高压电力电缆的制造工艺 (11)3.1 电缆的生产流程 (12)3.2 电缆的主要生产设备 (13)4. 高压电力电缆的安装与维护 (14)4.1 电缆的敷设方法 (16)4.2 电缆的检测与故障排除 (17)4.3 电缆的保养与维护 (19)5. 高压电力电缆的安全问题 (20)5.1 电缆的安全使用规定 (22)5.2 电缆的防火措施 (23)5.3 电缆的环境影响与保护措施 (24)6. 高压电力电缆的应用领域 (25)6.1 电力系统中的应用 (26)6.2 交通运输系统中的应用 (28)6.3 其他领域的应用 (29)7. 高压电力电缆的未来发展趋势 (30)7.1 随着科技的发展,高压电力电缆将如何改变? (32)7.2 面对未来的挑战,高压电力电缆将如何应对? (33)1. 高压电力电缆概述高压电力电缆通常由具有绝缘性能的绝缘体、导线芯和金属铠装等主要部分组成。

其工作原理是通过导线芯将电能传输,而绝缘体则起到隔离电流和防止泄漏的作用。

金属铠装则提供机械保护,防止电缆受到外部压力的损伤。

高压电力电缆的型号和参数选择取决于用户的具体需求,例如电压等级、电流大小、长度和敷设环境等。

其性能指标包括耐压电压、导电性能、热稳定性和机械强度等。

高压电力电缆的技术发展日新月异,不断提升了其性能,推进了电力技术进步和应用广泛。

1.1 电缆的定义与分类是一种用于电能传输、信号通信或数据传输的电力线路,主要由绝缘材料、导体和保护层组成。

高压电缆是指在传输过程中能够承载1 kV和1 kV以上的电压的电力电缆。

油浸纸绝缘电缆:传统的高压电缆之一,采用矿物油浸渍的纸作绝缘材料,具有较高的击穿强度和耐温性能,但体积较大,维护复杂。

超高压电缆 (2)

超高压电缆 (2)

超高压电缆1. 背景介绍超高压电缆是指额定电压等级在1000千伏及以上的电力输电电缆。

随着电力需求的快速增长以及能源互联互通的发展,超高压电缆技术在电力输电领域扮演着重要的角色。

本文将介绍超高压电缆的定义、分类、特点以及其在电力输电中的应用。

2. 定义和分类超高压电缆是指在1000千伏及以上的特高电压下工作的电力输电电缆。

根据电缆的结构和材料,超高压电缆可以分为以下几类:2.1 单芯电缆单芯电缆由一根金属导体包裹在绝缘层中。

在超高压输电中,采用单芯电缆的优势在于可以减少电力损耗和电磁干扰。

2.2 三芯电缆三芯电缆由三根金属导体分别包裹在绝缘层中,并用金属护套进行保护。

三芯电缆适用于三相交流电输电,具有较好的电力传输效果。

2.3 架空电缆架空电缆是将金属导体挂在电力铁塔上进行输电。

由于在大跨度输电线路中使用超高压架空电缆可以减少电力损耗和对环境的影响,因此架空电缆在特定条件下也属于超高压电缆的一种。

3. 特点和优势超高压电缆相比于常规电缆,在电力输送方面具备以下特点和优势:•较高的输电能力:超高压电缆能够承受较高的电流和电压,具备较大的输电能力,可以满足远距离大容量电力输送的需求。

•减少输电损耗:超高压电缆的绝缘材料和导体设计优化,可以降低电力传输过程中的损耗和能量浪费。

•减少占地空间:相对于架空输电线路,超高压电缆不需要占用大面积的土地资源,可以减少对环境的影响。

•抗干扰能力强:超高压电缆在设计上考虑了各种电磁干扰,具有较好的抗干扰能力,能够稳定可靠地输送电力。

4. 应用领域超高压电缆在电力输电领域有广泛的应用,特别是在长距离大容量电力输送方面具有明显的优势。

以下是一些超高压电缆的应用领域:•精密仪器仪表:超高压电缆广泛应用于精密仪器仪表领域,用于稳定可靠地输送电力,满足仪器仪表对电力质量的要求。

•城市电网:随着城市电力需求的增长,超高压电缆被广泛应用于城市电网的升级和扩容工程中,提高电力输送能力,保障城市电力供应的稳定性。

超高压长距离大截面电缆的护层感应电压

超高压长距离大截面电缆的护层感应电压

杨站进 线 ( 8k 25 0 mi ) 2 0k 崇 明联 网 1 m, 0 i ,2 V 1
: 程 ( 9k 20 0in ) , 些 工 程 都 具 有 距 【 3 m, 0 ll 等 这 l
离长 ( 于 1 m) 戡 面大 ( 大 25 0mi ) 输 大 0k , 最 0 l , l 送 容量 大 的特 点 。对 这 些 电缆 线 路 来 说 , 缆 金 电
2 影 响 感 应 电压 的 因 素
电缆 护套 感 应 电 压值 与线 芯 截 面 、 问 距 离 缆 和 电流大小 有 关 。感 应 电压数 值 与电 线排 列 中心
距 离和金 属护 套 平 均 半 径 之 比 的对 数 成 正 比 , 并
属护套 的过 电压 保护 将 是一 个很 重要 的问题 。这 是 因为 单芯 电缆 每 根 线 芯 各 专 用 一 个 金 属 护 套 ,
有 关 。如果 采 用三 角形 电缆 敷 设虽 然 比采 用 直线 型水平 布置 型 式产 生 的 电缆金 属 护套感 应 电压小
运行 的 故障 概 率 相 应 提 高 。因 此 , 必 要 对 超 高 有
压 长距 离 大 截 面 电 缆 护 层 感 应 电 压 进 行 分 析 计
算 , 出合理 的解 决方 案 。 提
得 多 , 由于三 角 形 敷 设 一 般 较 水 平 敷 设 时 的 电 但 缆 载流 量下 降较 多 , 相 同的输 送 容量 时 , 必须 在 就
选 择更 大 的 电缆 截 面 。因此 有 必 要权 衡 利 弊 , 对
2 感 应 电压 的 限 制 值
电缆 分盘 长度 越 长 , 电缆接 头就 越 少 , 以减 可 少工 程造 价 和 减 少事 故 率 。但 电 缆 的 盘 长越 长 ,

特高压电缆行业发展趋势

特高压电缆行业发展趋势

环保与可持续发展
环保材料的使用
01
采用环保材料替代传统材料,降低电缆制造过程中的环境污染
,同时提高产品的环保性能。
能耗降低
02
通过技术升级和工艺改进,降低特高压电缆生产过程中的能耗
,实现绿色低碳发展。
废弃电缆回收
03
建立废弃电缆回收再利用体系,减少资源浪费,推动行业的可
持续发展。
市场需求增长
电力需求增长
国际合作与交流
加强国际合作与交流,引进国外先进技术和管理经验,提高我国特高压电缆行 业的整体水平。
05
特高压电缆行业未来展望
未来市场规模预测
总结词:持续增长
详细描述:随着全球能源结构的转型和可再生能源的大规模接入,特高压电缆市场规模将持续增长。预计未来几年,全球特 高压电缆市场将以年均5%-10%的速度增长。
特高压电缆行业发展趋势
汇报人:文小库 2023-12-28
目录
• 特高压电缆概述 • 特高压电缆市场现状 • 特高压电缆行业发展趋势 • 特高压电缆面临的挑战与机遇 • 特高压电缆行业未来展望
01
特高压电缆概述
定义与特点
定义
特高压电缆是指电压等级在交流 1000千伏或直流±800千伏以上 的电缆,主要用于长距离、大容 量的电力传输。
03
特高压电缆行业发展趋势
技术创新与升级
新型材料应用
随着科技的发展,新型材料如高 分子聚合物、纳米材料等在特高 压电缆制造中得到应用,提高了
电缆的性能工艺,实现特高压电 缆的连续快速制造,提高生产效率 和产品质量。
智能化制造
引入智能化制造技术,实现特高压 电缆生产过程的自动化和信息化, 提高生产效率和产品质量一致性。

大截面导线及其输电技术

大截面导线及其输电技术

大截面导线及其输电技术大截面导线是指截面积较大的导线,其主要应用在输电线路中用于输送大量电能。

与传统的小截面导线相比,大截面导线具有更高的电流承载能力和更低的损耗,能够提供更稳定的电力供应和更高效的能量传输。

在大规模电力输电中,大截面导线及其相应的输电技术具有重要的意义。

接下来,将对大截面导线及其输电技术进行详细的介绍。

一、大截面导线的优势大截面导线具有以下几个优势:1. 提高输电能力:大截面导线能够承载更大的电流,从而提高了输电线路的输电能力。

在电力系统中,通过使用大截面导线,可以减少输电线路的数量,降低建设和维护成本,提高电力系统的可靠性和经济性。

2. 减少输电损耗:大截面导线的电阻较小,能够减少输电线路的电阻损耗。

在远距离输电中,输电损耗是一个重要的考虑因素,采用大截面导线可以降低输电线路的电阻损耗,提高输电效率。

3. 降低输电线路的电压降:大截面导线可以降低输电线路的电压降,提高供电质量。

特别是在长距离输电中,因为电压降会导致电压不稳定或电压偏低,采用大截面导线可以有效地降低这种情况的发生。

4. 提高输电线路的稳定性:大截面导线的低电阻和低电压降可以提高输电线路的稳定性,减少电力系统的故障发生率。

尤其是在大负荷运行时,大截面导线可以更好地满足系统的需求,提供稳定的供电。

二、大截面导线的制造和铺设技术大截面导线的制造和铺设技术是保证其性能和质量的重要环节。

下面介绍几种常用的大截面导线制造和铺设技术:1. 大截面导线的制造:大截面导线通常由多股细导线组成,每股细导线之间通过绝缘材料分隔。

大截面导线的制造过程包括细导线的编织、导体的挤压、绝缘材料的注塑等步骤。

制造过程需要严格控制导线的几何尺寸和电气性能,以确保导线的性能稳定和可靠。

2. 大截面导线的铺设:大截面导线的铺设过程需要考虑导线的机械强度和电气性能。

在地面铺设时,导线通常埋在地下或者安装在导线架上,并通过绝缘子连接到输电塔。

在海底铺设时,大截面导线通常通过专用的海底电缆进行铺设。

高压超高压电缆在城市电网发展中的应用前景

高压超高压电缆在城市电网发展中的应用前景

高压超高压电缆在城市电网发展中的应用前景随着现代都市工业化的快速发展,城市电网的能源需求也越来越大。

为了满足城市电网对电能传输的需求,高压超高压电缆应运而生,并在城市电网发展中发挥着重要的作用。

本文将讨论高压超高压电缆在城市电网发展中的应用前景。

首先,高压超高压电缆具有传输能力强、效率高的特点。

相比传统的电网输电方式,采用高压超高压电缆能够提供更大的电能传输容量。

这意味着城市电网可以更加有效地满足日益增长的用电需求,保障电力供应的稳定性。

而且,高压超高压电缆还能够减少电力传输过程中的能量损耗,提高电能使用效率。

这在能源短缺的背景下,尤为重要。

其次,高压超高压电缆具有较小的电缆线路占用面积。

相比传统的输电线路,高压超高压电缆的电缆线路更为紧凑,占用的空间更小。

这对于城市地区来说,尤其是高密度人口居住区,具有重要意义。

通过采用高压超高压电缆,可以节省大量用于电缆线路的土地资源,提高城市土地利用率。

同时,较小的电缆线路占用面积也有利于城市的美观和环境整洁度的保持。

再次,高压超高压电缆具有较低的维护成本。

高压超高压电缆和传统的输电线路相比,其维护成本更低。

一方面,高压超高压电缆所需的金属材料较少,减少了材料成本。

另一方面,高压超高压电缆的故障率相对较低,维护工作的频率也相对较少,因此节省了人力和时间成本。

这对电力供应运营商而言,可以降低运营成本,提高经济效益。

除了以上的优势,高压超高压电缆在城市电网发展中还有以下的应用前景。

首先,高压超高压电缆可以促进城市电网的升级和改造。

随着城市人口的增长和电能需求的不断增加,许多城市的电网设施已经不能满足实际需求。

高压超高压电缆作为一种先进的输电方式,可以在不改变电网结构的情况下,通过更换电缆线路,提升城市电网的电能传输能力。

这对于城市电网的升级和改造具有重要意义。

其次,高压超高压电缆可以推动城市的可持续发展。

随着全球对于减少环境污染和降低碳排放的呼声越来越高,城市电网也面临着绿色发展的压力。

GB50217-94电力工程电缆设计规范

GB50217-94电力工程电缆设计规范

电力工程电缆设计规范GB50217-94主编部门:中华人民共和国电力工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1995年7月1日1 总则1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工和维护,制订本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建的电力工程中200kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

1.0.3电力工程的电缆设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关设计规范和标准的规定。

2 术语2.0.1耐火性(fire resistance):在特定高温、时间的火焰作用下电缆能维持通电运行的特性。

2.0.2难燃性(flame retardance):在特定试验条件的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅即自熄的特性。

2.0.3干式交联(dry-type cross-linked):使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺之泛称。

2.0.4水树(water tree):是交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称。

它异致绝缘特性变坏,造成电缆故障。

2.0.5金属塑料复合阻水层(metallic-plastic composite water barrier):由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料中的复合带沿电缆包围构成的阻水层。

2.0.6热阻(thermal resistance):计算电缆载流量采取热网络分析法、以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。

2.0.7回流线(辅助接地线,auxiliary ground wire):配置平行于高压单芯电缆线路、具有两端接地使感应电流形成回路的导线。

2.0.8直埋敷设(direct burying):电缆敷设入地下壕沟中沿沟底和电缆上覆盖有软土层、且设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

2.0.9电缆沟(cable trough):封闭式不通行但盖板可开启的电缆构筑物,且布置与地坪相齐或稍有上下。

2.0.10浅槽(channel):容纳电缆数量较少未含支架且沟底可不封实的有盖槽式构筑物,可布置齐地坪或地坪上。

大长度电力电缆分析及应用前景

大长度电力电缆分析及应用前景

大长度电力电缆分析及应用前景一、摘要本文通过理论与实际相结合,对大长度高压电缆进行简要介绍,从大长度电缆的发展、应用情况、金属护套感应电压、交通运输条件、施工条件、运行维护和节约投资方面分析了大长度电缆的可行性。

根据分析结果可知,在电缆金属护套感应电压允许值的范围内,使用大长度电缆可减少附件用量,节约高压线路投资成本。

在节能环保经济发展理念影响下,以“高能效、低损耗”为主要特征的大长度高压输电方式成为电力行业发展主流趋势,因其具有大容量、高可靠性等优势,在电线行业得到普遍应用,市场需求旺盛,逐年替代常规电缆。

二、关键词大长度高压电缆;感应电压;发展前景三、正文伴随着经济不断发展,城市化建设地上空间日益紧张,城市之间的高压架空线路渐渐消失,被纵横交错的地下电缆管网取而代之。

地下电缆在为经济社会高质量发展传输稳定能源动力的同时,也提升了城市形象、改善了人居环境。

随着我国城市化进程不断加快,据统计高压电缆年均增长率超过10%,每年110千伏及以上高压电缆需求高达15000公里。

文献[1]中描述上海市已建成的电缆线路中,电缆金属护套的过电压保护将是一个重要的问题。

由于负载电流时刻交链着金属护套,因此金属护套上时刻有感应电动势存在,由于通过的电流很大,设计时就要考虑限制电缆的分盘长度以满足感应电压限值。

这导致电缆接头数量急剧增加,费用也随之上升。

由于接头数量多增加,导致电缆运行故障概率相应提高。

因此高压电缆朝着“大长度”的方向发展,对提高运行安全、节约线路投资具有重要意义。

1大长度高压电缆概述1.1高压电缆运行稳定性推动大长度电缆在2018年国际大电网(CIGRE)中国电缆组会议中,发布了110kV-220kV电缆系统故障类型的汇总数据,当前高压电缆线路运行中,在去除外力破坏的情况下,电缆最薄弱的点在于中间接头,故障概率达到51%。

目前电网电能传输多以XLPE高压电缆为载体,在安全性和经济性方面是被外界关注的重大话题。

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l绝缘强度试验
合成绝缘子的绝缘强度是其满足系统绝缘配合要求的基本电气参数,其主要的绝缘强度试验有:操 作渡和雷电波冲击干闪络试验、陡波冲击试验,工频闪络电压试验及芯棒的绝缘强度试验。由于操作和 雷电i申击闰络的实验结果灵与其结构参数有关,雨与运行对闻基奉无关,故进行了嚣三项试验。 (1)工频湿冈试验 我们取1994年~1997年运行时段的7支合成绝缘子按照DL/T864进行进行了工额湿闪试驻。试
一个很大的威胁。因此,设计大截磊电缆的线路时必须考虑采用蛇形布置方式。 大截蕊电缆通常为单芯电缆,为减小感应电压,在越高压电缆系统中多采用电缆护层交叉换位方式, 如果限制每根电缆中的感应电势不超过50 V,则单根电缆的长度就很小,增加了中间接头数量.根据日 本的有关规程,如果采用安全防护措施防止人员接触电缆金属护套和屏蔽层,护层感应压允许值为50 鬣300 V,如采用带电作业方法,护层感应电压允许值为300 V至7

kV、2 500
mm2电
电缆敷设通遘的选择
超高疰大截面电力电缆纛于电缆截磊大,外径足寸大,电缆弯曲半径大且通常采用蛇形敷设,其安装
所需的通道空间大,目前上海地区常用的排管无法满足安装、运行的技术要求,寰采用隧道敷设方式,目 翦电缆敷设安装要求电缆排管孔径为1.2~1.5 D,弯睡半径15D/20D(多芯/单芯),D为电缆外径。 此外,采用电缆隧道教设方式还裁有效薪拒电缆遭受外力损坏,由于电缆隧道位于地下,不影响市政 交通,又便于电缆维护与故障检修。吲此应首选电缆隧道敷设方式。
超高压、大长度、大截氲电缆的应用
上海电缆输配电公司


超高压、大长度、大截面和高可靠性已成为当今电力电缆技术发展热点。“十一五”期间,上海电嗣将 建设500 kV主网架外半环和世博站、虹杨站两座市中心500 kV变电站,全线采用500 缆,来来电网线路以电缆线路为主体将是上海电网发展的必然趋势。 大截面、大容量、超高压电缆与常规电缆在线路设计、安装方式上都大不相同。
500
kV输电线路上抽取10一20根左右的合成绝缘子进行一系列的跟踪试验,试图找出台成绝缘子的运 根据合成绝缘子的结构特点和运行器求,参照有关的试验检测情况及合成绝缘子运行经验,我们主
行规律,以正确指导合成绝缘予使用维护。 要从以下三三个方面对合成绝缘子的性能进行试验分析并给出恰当的评估:(1)绝缘强度试验;(2)机械强 度试验;(3)表面性能试验
000 V
V,这样单根电缆长度将大大增
加,中间接头数量减少,节约工程成本.但是单根电缆长度受施工和运输祭件的限制.如果采阁三角形布 置方式,相毖直线承平布差转方式产生的电缆金属护襄感应宅蔗小得多,丽且三角形布置方式对电缆支 架的涡流授耗影响要小于水平布置方式。但是三角形布置方式对电缆载流量会有影响.困此在设计时 应根据工程的实际情况选择合适的电缆布置方式。 以浦建站工程为蒯,电缆选用220
000
000
miit.一个内橙为垂2
700
700
mm电缆隧道蛇行敷设节距为5 ml∞2
mm电缆隧道蛇行
敷设节距为4 m,蛇槠为140~170 ram。蛇行初始条件下的蛇幅B--__140--170 illm;1/z的蛇行波长L=2 1酽1/℃;舔丹△t=50℃,计算n=32~27 电缆同隔;D为电缆外径.
1Tim。
500
mm;线膨胀系数口一20.0

当电缆采用水平布置方式傲水平蛇行敷设时,蛇行占有宽度为2s十D+B+n(见圈2),其中s为相邻 超高压大截面电力电缆由于输送容量大,散热多,长时闻运行将影响电缆持续裁流量,如转考虑在运 行时采用必要的冷却系统,加速空气的流动,可以提高电缆持续载流量,但工程成本将大幅增加。
4试验方法
根据IEC62067规定;可以进行交流电压试验,施加1.7 Uo电压,时间为1 h,也可施加U0电压,持续
24
h。出于受到试验设备容量的限制,要对长距离的电缆线路实旌交流耐压试验,所需试验设备庞大,现
场实施条件困难,因此选择充电24 h不失为一简单、有效的方法.例如日本新丰州的500 kV地下电缆都 是采用充电的试验方法。
3电缆附件的种粪
3.1全预制式接头 对于长距离电缆线路的应用关键在于电缆附件.尤其是中问接头的质量。由于在北美、日本有500 kV电网+日奉的次级电压等级为275 kV.欧洲有400 kV电网,其次级电压为270 kV或220 kV,因此,对
乎220 kV电压等级豹电缆附件已有较成熟的运行经验,雨蟊前中国国内运行豹500 kV电缆都为短爱电

总结 该示范工程通过产、学、研相结舍研发了具有良主知识产权的新型FACTS装置,其攘心技术达烈了
国际领先水平,为进一步实现产业化积累了宝贵的经验,也为在电力系统中应用太容量动态无功补偿装 置提供了一种新的技术选择。根据现场运行情况,STATCOM装置相比于SVC等传统补偿装置体现出 其性能更优异,赢?价比、高鼓率,不需要安装谐波器,占地小、赢可靠性等优势。 STATCOM作为FACTS领域中技术含量最高.功能最全,性能最好的设备之一,代表着FACTS(秉 性交流输电)技术的发展方向.士50 MVat STATCOM是我国拥有自主知识产权和五项豳家发明专利、 达到国酥领先水平的第一台STATcOM.是国家电网公司倡导的自主创新,产、学、研多方联合,将科技成 果转化为生产力的成功典范。
一26—
超高压、大长度、大截面电缆的应用
作者: 作者单位: 姜芸 上海电缆输配电公司
本文链接:/Conference_6263948.aspx
缆,只有终端接头设有中间接头,在国际上也只有少量的长距离500 kV运行线路,嗣此500 kV中间接强 运行经验欠缺。 全预制式接头瓣主绝缘由橡胶件构成,在工厂内将中央内部电极与霹端半导电应力锥之将注入绝缘 橡胶使其成为一体。垒预制式接头是利用橡胶自身的收缩力从而保持压力以维持绝缘性能不变. 橡胶绝缘体与电缆绝缘表面间的界面压力与橡胶弹性率、长期使用的压力变化有关,依据橡胶应力 缓和特性。考虑蓟30年以后的弹性下降速率两制定蒸初期的压力,这也决定了橡腋件扩径足寸。垒预制 式接头的界面压力和界面电气强度可由计算公式求得。 3.2组合式接头 浚类蠹接头的主要单元均柱工厂内制造完成,环糍树脂与橡胶应力锥均通过出,~试验。该类型接头 是利用橡胶应力锥后的弹簧紧压橡胶件从而保证电缆与环氧锥之间维持一定的压力。 但是浚接头较垒预制式接头相比,安装较复杂.外形尺寸也较大。 3.3注塑式接头 该接头是在电缆导体连接好之后,在接头部份蠢人注塑模具。在接头施工现场用小型涟糕机注入纯 净电缆绝缘料,杂质允许100 pm以内,气泡允许25 pm以内,之嚣进行交联,冷却之后用X射线检查其内 部是否存有杂质、泡泡等。采用这种现场交联的方式,接头中举存在各种材质的界黼,其设计根据径向场
合成绝缘子运行跟踪试验与分析
上海超高压输变电公司刘新乎谢小船 为全面提高220".'500 kV赣彀线路外绝缘求平,确保懿个电潮在雾季中豹安全运行卜£海地区的220
"--500
kV输电线路已普遍使用合成绝缘子,自91年开始已有=万多支合成绝缘予挂网运行,15年来运
行情况赵好。为了正确判断在瓣运行合成绝缘子的性能状况,掌撵不同时段台成绝缘子的机电性能变化 情况和积累运行经验,我们每年抽取若干根合成绝缘予进行一系列的跟踪试验,以找出合成绝缘子的运 行艇律。本文主要对合成绝缘子的各项性能进行试验分析。并作出详估。 上海地区盘199t年开始至今已有2万多蛊合成绝缘予在220~500 kV线路上使耀。15年来,合成 绝缘子的运行情况良好.主要以其优异的防污闲性能根本解决了上海地区220~500 kV线路外绝缘污秽 闪络问题,程太程度提高了上海电网的安全可靠性。且合成绝缘子不用清扫,不用检测零值、不耀经常更 换,大大减少了维护更换工作量.其经济效益和社会效益非常显著。为了正确判断在网运行合成绝缘予 的性能状况,掌握不同黠段含成绝缘子的桃电性戆变化情况,自1998年以来,我公司每年从运行的220
ms.。 kV、110 kV、35 kV、10
(4)从实际调节作用看,该装置的调节能力最大影响220
kV母线稳态电压幅
度分剃为1.36%,5.5s%、6.78%、21。5跖,对西郊地区电篮投秀郊站受荷力率瓣控制效果明显。 (5)从仿真计算结果看,该装置的投运,在事故时至少可减少甩负荷120 Mw左右}同时,该装置与电 容器协调控制下,黄渡分区线损率至少雕降低5%左右。每月平均节掇120万kWh左右,若以0.50元/ (kWh)计.弼每年可增加720万元利润。 总之,上海市电力公司针对受端电网中缺乏动态的无功电压支撑,立项并宴施的西郊站士50 Mvar STATCOM动态无功装置示范工程,对上海城市受端电网,在事故及负荷突增情况下,能起刘提高动忿无 功电压支撵麓力的作用;同时为今后柔性输电(FACTS)技术的应用与发晨积累宝贵的运行经验。
2电缆的布置彩式
对于大截面电缆而言,在负荷电流变化时.由于线芯瀑度的变化引起的热胀玲缩所产生的机械力是 十分巨大的.一般称之为热机械。电缆力线芯的截面越大,所产生的热机械力也越大.以线芯截面为
一2虚一

芸;超赢压.夫长发、大截酉电缆的应用
2 500
1111132的交联电缆为例,最大的热机械力可达近lo t,如果处理不当,这样大的机械力对安全运行是
kV、2 500
m群交联电缆,电缆线箍长度L

km左右,为减少电缆
线路金属护套感应电雉,采用交叉互联两端接地加单端接地方式换位(觅圈1),换位段(四小段)取最大长 度0.375 km,采用三栩平行布置方式,接此种方式排列的电缆与电缆平行间距为260 ram时,电缆金属护 套感应电压计算为67.6 V/kin, 浦建站工程电缆全线敷设在缆隧道内,隧道有两种断面,一个内径为m3 mm.全线电缆作垂蕊蛇行敷设。西3
一25—
圭罄翼皇挚王堡鲎塞2006年学术年会论文集(耩配电专妻套) 中平。卜‘卜篱““8、”“’7…‘’ 上海市电t技术学会
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