A級本安電纜ia-KC-GB-VVP報價
我國的電線電纜產品按其用途分成下列五大類:裸電線,繞組線,電力電纜,通信電纜和通信光纜,電氣裝備用電線電纜。屏蔽電纜接地,屏蔽電纜屏蔽層不接地、一點接地、兩點接地將直接影響屏蔽電纜電纜芯的電場屏蔽、磁場屏蔽效果。屏蔽層接地產生的電場屏蔽,由於兩根平行導線之間存在耦合電容,屏蔽層與電纜芯也存在耦合電容,這樣電場耦合會產生串聯幹擾,不考慮幹擾源導線對電纜芯的耦合。屏蔽層兩點接地應注意的問題,如果屏蔽電流不是由於磁通包圍屏蔽電纜產生,如兩個接地點地電位不等產生屏蔽電流,將引起額外的衝擊幹擾電壓。這是因為如果兩個接地點地電位不等,其產生的幹擾電流必然會流過屏蔽層,通過屏蔽層與纜芯的轉移阻抗回路耦合到電纜芯上,形成附加幹擾。這就要求對此幹擾水平進行預測,就高壓變電所而言,對全所接地電阻有嚴格要求,且大部分二次設備為強電輸入,模擬量回路也加裝了濾波電容。根據運行經驗,只要接地電阻滿足相關規程要求,地電位差引起的附加幹擾不會影響設備運行。如果特殊情況不滿足要求,可通過技術經濟比較採用如下兩種方法:一是並行敷設大截面銅導體,降低電位差,二是採用雙層屏蔽電纜,這種電纜在芯線外有兩個互相絕緣的屏蔽層,內屏蔽層作信號回流線,外屏蔽層兩端接地,流過地環路電流,不會影響信號回路。如果變電所與相距較遠的通信站之間通過屏蔽電纜連接,屏蔽層兩點接地時,應並行敷設一根或多根大截面銅導線,以防止大入地電流流過通流容量極小的屏蔽層,燒毀屏蔽層。當然以上這些問題不應成為反對屏蔽電纜屏蔽層兩點接地的理由。電纜接地問題?高壓電力電纜的銅屏蔽和鋼鎧一般都需要接地,兩端接地和一端接地有什麼區別?制作電纜終端頭時,鋼鎧和銅屏蔽層能否焊接在一塊,制作電纜中間頭時,鋼鎧和銅屏蔽層能否焊接在一塊,35KV高壓電纜多為單芯電纜,單芯電纜在通電運行時,在屏蔽層會形成感應電壓,如果兩端的屏蔽同時接地,在屏蔽層與大地之間形成回路,會產生感應電流,這樣電纜屏蔽層會發熱,損耗大量的電能?,影響線路的正常運行,為了避免這種現象的發生,通常採用一端接地的方式,當線路很長時還可以採用中點接地和交叉互聯等方式。?在制作電纜頭時,將鋼鎧和銅屏蔽層分開焊接接地,是為了便於檢測電纜內護層的好壞,在檢測電纜護層時,鋼鎧與銅屏蔽間通上電壓,如果能承受的電壓就證明內護層是完好無損。如果沒有這方面的要求,用不著檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地(我們提倡分開引出後接地)。為什麼高壓單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜要採用特殊的接地方式。電力規程規定:35kV及以下電壓等級的電纜都採用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感應電壓,所以兩端接地後不會有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。但是當電壓超過35kV時,大多數採用單芯電纜,單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關係,可看作一個變壓器的初級繞組。當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。?感應電壓的大小與電纜線路的長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,護套上的感應電壓疊加起來可達到危及人身的程度,在線路發生短路故障、遭受操作過電壓或雷電衝擊時,屏蔽上會形成很高的感應電壓,甚至可能擊穿護套絕緣。此時,如果仍將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯接地,則鋁包或金屬屏蔽層將會出現很大的環流,形成損耗,使鋁包或金屬屏蔽層發熱,這不僅浪費了大量電能,而且降低了電纜的載流量,並加速了電纜絕緣老化,因此單芯電纜不應兩端接地。個別情況(如短電纜或輕載運行時)方可將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯接地.然而,當鋁包或金屬屏蔽層有一端不接地後,接著帶來了下列問題:當雷電流或過電壓波沿線芯流動時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端會出現很高的衝擊電壓;在係統發生短路時,短路電流流經線芯時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端也會出現較高的工頻感應電壓,在電纜外護層絕緣不能承受這種過電壓的作用而損壞時,將導致出現多點接地,形成環流。因此,在採用一端互聯接地時,採取措施限制護層上的過電壓,安裝時應根據線路的不同情況,按照經濟合理的原則在鋁包或金屬屏蔽層的位置採用特殊的連接和接地方式,並同時裝設護層保護器,以防止電纜護層絕緣被擊穿。據此,高壓電纜線路安裝時,應該按照《電力工程電纜設計規程》的要求,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50-100V未採取不能任意接觸金屬護套的措施時不大於50V;如採取了有效措施時,不得大於100V,並應對地絕緣。如果大於此規定電壓時,應採取金屬護套分段絕緣或絕緣後連接成交叉互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信電纜的感應電壓,應盡量採用交叉互聯接線。對於電纜長度不長的情況下,可採用單點接地的方式。為保護電纜護層絕緣,在不接地的一端應加裝護層保護器。
電線電纜知識:室外電纜線路設計,使用電纜輸送電能,較少受到外界風、雨、冰雹、人為損傷。材料和安裝成本都高,因散熱用同等截面金屬材料輸送電能效率不如架空線。不佔用地皮,有利於環境美觀。電纜的構造:電纜按其構造及作用不同可分為電力電纜、控制電纜、電話電纜、射頻同軸電纜、移動式軟電纜等。電纜的基本結構主要由三部分組成:導電線芯用於傳輸電能;絕緣層保證電能沿線芯傳輸,在電氣上使線芯與外界隔離;保護層起保護密封作用,使絕緣層不被潮氣浸入,不受外界損傷,保持絕緣性能。電纜按電壓等級分類:電力電纜一般是按電壓等級制造的,其中1kV電壓等級電力電纜使用多。從施工技術要求、電纜接頭、電纜終端頭結構特徵及運行維護等方面考慮,也分為低電壓電力電纜、中電壓電力電纜、高電壓電力電纜。
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電纜的使用條件:大量電纜成組敷設時,由於相互間的加熱作用,降低了電纜的載流量。規格大的電纜有時候需要考慮用兩根或多根較小規格的並聯電纜來代替,因為大截面電纜會由於集膚效應和鄰近效應使得單位截面的載流量減少。另一方面,大截面電纜的表面積對橫截面積的比值減小使得大電纜散熱能力差。若多根電纜並聯使用時,應考慮各個電纜的相對位置,以降低電纜載流量的不均勻分布效應。
對敷設在地下管道中的電纜,當使用負荷係數時,應考慮管組及其周圍土壤的平均熱損失的熱容量。地下部分的溫度隨平均熱損失的變化而變化,因而可允許較高的短時負荷係數是平均負荷對尖峰負荷的比值,通常以晝夜平均負荷為基準進行測量。而尖峰負荷一般是指二十四小時內出現的、一小時內期間的大負荷的平均值。對於直埋電纜,其平均表面溫度可根據土壤條件限制在零到六十度之間,以防止土壤水分的散失和電纜熱擊穿。當電纜靠近其他帶負荷的電纜或熱源時,或者當周圍環境溫度超過規定電纜載流量的環境溫度時,降低電纜的額定載流量。電纜裝置的正常環境溫度是指電纜不帶負荷時安裝電纜處的溫度。為了恰當地確定某一給定負荷所需要的電纜規格,應該透徹地了解這個溫度。例如,在空氣中與其他電纜隔開敷設的電纜,其環境溫度是指該電纜帶負荷以前的溫度。對於空氣中的電纜,還要假定電纜周圍有足夠的空間散發電纜產生的熱量,並且不會提高整個房間的溫度。如果規定了上述正確條件,那麼,下述的環境條件就可用來計算電纜的載流量。城市高、中壓配電線路有下列情況應採用電纜線路。城市繁華地區、重要地段、主要道路,以及城市規劃和市容環境有特殊要求的地區;技術上難以解決的嚴重腐蝕地段;重點風景旅遊區的區段;易受鹽污或熱帶風暴侵襲的沿海主要城市的重要供電區段;其他為電網結構和運行需要的地段。城市低壓配電線路有下列情況應採用電纜線路負荷密度高的城市中心地區;建築面積較大的新建居民住宅小區及高層建築小區;依據規劃不宜通過架空線路的街道或地區及進出線擁擠地區;經過技術經濟比較採用電縣團級線路比較合適的其他情況。對於應該採用電纜線路而地下不具備條件時,可採用絕緣電纜架空敷設。
電纜的屏蔽定義:用導電或半導電層把電纜的電場封閉在包圍著導線的絕緣層中。導電或半導電層緊緊地貼合在絕緣的內表面和外表面上。換句話說,外屏蔽把電場封閉在導線和屏蔽層之間。內屏蔽或絞合應力層是處在導線的電位或接近導線的電位,外屏蔽或絕緣屏蔽是為傳輸電容電流而設計的,在許多情況下還用來傳輸故障電流。屏蔽層的導電率是由連同半導電層所採用的金屬帶或線的截面積和電阻率所決定的。在絕緣內表面和外表面的應力控制層,由於是緊貼著絕緣表面的光滑表面,從而減少應力集中並使間隙減到小。在這種間隙中,空氣的電離可能會使某些絕緣材料逐漸損壞,直到後完全破壞為止。
用導電或半導電層把電纜的電場封閉在包圍著導線的絕緣層中。導電或半導電層緊緊地貼合在絕緣的內表面和外表面上。換句話說,外屏蔽把電場封閉在導線和屏蔽層之間。內屏蔽或絞合應力層是處在導線的電位或接近導線的電位,外屏蔽或絕緣屏蔽是為傳輸電容電流而設計的,在許多情況下還用來傳輸故障電流。屏蔽層的導電率是由連同半導電層所採用的金屬帶或線的截面積和電阻率所決定的。在絕緣內表面和外表面的應力控制層,由於是緊貼著絕緣表面的光滑表面,從而減少應力集中並使間隙減到小。在這種間隙中,空氣的電離可能會使某些絕緣材料逐漸損壞,直到後完全破壞為止。2.絕緣的屏蔽有各種用途?
把電場封閉在電纜內部;平衡絕緣內部的電壓梯度,使表面放電減至小;避免感應電勢以地減少電擊的危險。非屏蔽電纜與接地平面之間的電壓分配,假定從電氣性能來說,空氣和絕緣物是一樣的,在接地平面以上的電纜就處於均勻的介電質中,因而允許用簡單的圖來說明與電纜有關的電壓分配和電場的情況。在屏蔽電纜內,導線和屏蔽層之間的等電位面是同心的圓柱面,電壓分配按照簡單的對數規律變化,而靜電場則全部被封閉在絕緣層內。電力線和應力是均勻的,並且是放射的,和等電位面成直角相交,了絕緣中或在絕緣表面上的切線應力或縱向應力。非屏蔽係統的等電位面是圓柱面,但不和導線同心,以許多不同的電位與電纜表面相交,對於運行高係統的非屏蔽電纜,在電纜的各點上,對地切向漏電應力,可能是在幹燥場所電纜終端的漏電距離正常推薦值的好幾倍。在這種情況下,表面的漏電痕跡、燃燒和對地的破壞性放電都可能發生。但是,在國家電氣法規中所描述的正確設計的非屏蔽電纜限制了可達到的表面能量,這種表面能量是來自上述這些作用,它可能會影響電纜的正常使用。
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