单芯电力电缆接地施工技术

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·四电工程·

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50%~95%,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,加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。

然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,以防止电缆护层绝缘被击穿。

2单芯电缆金属护套的连接与接地

按照GB50217—1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~

100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,

应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器(见图1)。

因此,在采用一端互联接地时,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金

属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,

并同时装设护层保护器,施工中一般采用以下方式。铁道建笳技术F矾儿蝴y∞NSm∞丁I『0~瑁C州O£-0Gy

图1护层保护器

2.1护层一端直接接地。另一端通过护层保护接地

电缆越长,电缆非直接接地端产生的感应电压越高,为保证人身安全,电缆在正常运行时,非直接接地端感应电压应限制在50V以内,在短路等故障情况下,金属护套绝缘的冲击耐压和过电压保护器在冲击电流作用下的残压,配合系数不小于1.4。因此,一端直接接地的接线方式适用的电缆不能太长,如图2所示。

图2接地方式一

2.2护层中点直接接地。两端屏蔽通过护层保护接地

电缆金属护套中间直接接地、两端经过电压保护器接地,是一端直接接地的引伸,可以把一端直接接地电缆的最大长度增加一倍,接线方式和原理与一端直接接地一样,如图3所示。

图3接地方式二

2.3护层交叉互联

电缆线路很长时,即使采用金属护套中间接地,也会有很高的感应电压。这时,可以采用金属20"“J

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单芯电力电缆接地施工技术

作者:王军, 傅永德, 郭旭振, Wang Jun, Fu Yongde, Guo Xuzhen

作者单位:中铁十二局集团电气化工程有限公司,太原,030024

刊名:

铁道建筑技术

英文刊名:RAILWAY CONSTRUCTION TECHNOLOGY

年,卷(期):2011(1)

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引用本文格式:王军.傅永德.郭旭振.Wang Jun.Fu Yongde.Guo Xuzhen单芯电力电缆接地施工技术[期刊论文]-铁道建筑技术 2011(1)

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