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廣州超高壓電纜250K服務(wù)為先 長能電力電纜批發(fā)

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發(fā)布時間:2020-11-11 06:56  






設(shè)計要點

回填土的土質(zhì)應(yīng)對電纜外護層無腐蝕性。

施工要點

直埋電纜的上、下部應(yīng)鋪以不小于100mm厚的軟土(不應(yīng)有石塊或其它硬質(zhì)雜物)或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應(yīng)超過電纜兩側(cè)各50mm。

為了防止電纜遭受外力破壞,在電纜保護蓋板上鋪設(shè)塑料警示帶。

直埋電纜在直線段每隔50-100m處、電纜接頭處、轉(zhuǎn)彎處、進入建筑物等處,應(yīng)設(shè)置明顯的方位標(biāo)志或標(biāo)樁。

監(jiān)理要點

直埋電纜回填土前,應(yīng)經(jīng)隱蔽工程驗收合格。并分層夯實。                                        

巡視檢查回填土質(zhì)量,不得摻大石塊、凍土塊、冰雪回填。直埋電纜的上、下部應(yīng)鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應(yīng)超過電纜兩側(cè)各 50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。

巡視檢查回填土應(yīng)分層回填、分層夯實,夯實應(yīng)均布坑口全部面積,夯實密度符合設(shè)計和規(guī)范要求。

巡視檢查直埋電纜在直線段每隔 50m~100m處、電纜接頭處、轉(zhuǎn)彎處、進入建筑物等處,應(yīng)設(shè)置明顯的方位標(biāo)志或標(biāo)樁。



式中:

R'——單位長度電纜導(dǎo)體在θ℃溫度下的直流電阻;

A——導(dǎo)體截面積,如導(dǎo)體右n根相同直徑d的導(dǎo)線扭合而成,A=nπd2/4;

   ρ20——導(dǎo)體在溫度為20℃時的電阻率,對于標(biāo)準(zhǔn)軟銅 ρ20=0.017241Ω?mm2/m:對于標(biāo)準(zhǔn)硬鋁:ρ20=0.02864Ω?mm2/m;

α——導(dǎo)體電阻的溫度系數(shù)(1/℃);對于標(biāo)準(zhǔn)軟銅:=0.00393℃-1;對于標(biāo)準(zhǔn)硬鋁:=0.00403℃-1;

    k1——單根導(dǎo)線加工過程引起金屬電阻率的增加所引入的系數(shù)。一般為1.02-1.07(線徑越小,系數(shù)越大);具體可見《電線電纜手冊》表3-2-2;

k2——用多根導(dǎo)線絞合而成的線芯,使單根導(dǎo)線長度增加所引入的系數(shù)。對于實心線芯,=1;對于固定敷設(shè)電纜緊壓多根導(dǎo)線絞合線芯結(jié)構(gòu),=1.02(200mm2以下)~1.03(240mm2以上)

k3——緊壓線芯因緊壓過程使導(dǎo)線發(fā)硬、電阻率增加所引入的系數(shù)(約1.01);

k4——因成纜絞合增長線芯長度所引入系數(shù),對于多芯電纜及單芯分割導(dǎo)線結(jié)構(gòu),(約1.01);]

k5——因考慮導(dǎo)線允許公差所引入系數(shù),對于緊壓結(jié)構(gòu),約1.01;對于非緊壓型, k5=[d/(d-e)]2(d為導(dǎo)體直徑,e為公差)。

20℃導(dǎo)體直流電阻詳見下表(點擊放大):

以上摘錄于《10(6)kV~500kV電纜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(Q∕GDW 371-2009 )。

2.2 導(dǎo)體的交流電阻

在交流電壓下,線芯電阻將由于集膚效應(yīng)、鄰近效應(yīng)而增大,這種情況下的電阻稱為有效電阻或交流電阻。

電纜線芯的有效電阻,國內(nèi)一般均采用IEC-287推薦的公式 :

R=R′(1 YS YP)

R——蕞高工作溫度下交流有效電阻,Ω/m;

R′——蕞高工作溫度下直流電阻,Ω/m;

YS——集膚效應(yīng)系數(shù),YS=XS4/(192 0.8XS4),

XS4=(8πf/R′×10-7kS)2;

YP——鄰近效應(yīng)系數(shù),YP=XP4/(192 0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2 1.18/[XP4/(192 0.8XP4) 0.27]},XP4=(8πf/R′×10-7kP)2。

XS4——集膚效應(yīng)中頻率與導(dǎo)體結(jié)構(gòu)影響作用;

XP4——鄰近效應(yīng)中導(dǎo)體相互間產(chǎn)生的交變磁場影響作用;

f——頻率;

Dc——線芯直徑,m;

S——線芯中心軸間距離,m;

ks——線芯結(jié)構(gòu)常數(shù),分割導(dǎo)體ks=0.435,其他導(dǎo)體ks=1.0;



4.3 任意直線

三根單芯電纜平面敷設(shè)的三相平衡負載交流回路,電纜換位,護套開路,每相單位長度電纜技術(shù)護套的電鳡為:

LSB=2ln(((S1S2S3)1/3)1/3/rs) ×10-7 ( H/m)

5. 電纜電抗、阻抗及電壓降

5.1電抗

電纜的電抗為:

X=ωL ( Ω/m)

L——電纜單位長度的電鳡,H/m;

ω=2πf。

5.2阻抗

電纜的阻抗為:

Z=(R2 X2)1/2  ( Ω/m)

R——電纜單位長度的交流有效電阻,Ω/m。

5.3 電壓降

電纜的電壓降為:

△U=IZl   ( V)

I——導(dǎo)體電流,A;

l——電纜長度,m。

6. 電纜的電鳡

電纜的電容是電纜中的一個重要參數(shù),它決定電纜線路的輸送容量。在超高壓電纜線路中,電容電流可能達到電纜額定電流的數(shù)值,因此高壓電纜必須采取措施(一般采取交叉互聯(lián))抵消電容電流來提高纜線路的輸送容量。

電纜電荷量與電壓的的比值則為該電纜的電容。

相電壓:

u=q/(2πε0ε).ln(Di/Dc)

所以電纜單位長度的電容為:

C=q/u=2πε0ε/ln(Di/Dc)


1. 簡介

CTT-400水終端可用于220kV及以下XLPE等塑料高壓電纜的試驗,包括高壓交流,局放,介損,沖擊和逐級升壓試驗等。其主要特點是更換電纜試品快,裝配方便。直埋電纜接頭盒外應(yīng)有防止機械損傷的保護盒(環(huán)氧樹脂接頭盒除外)。每一套CTT水終端系列包括2個終端套筒(帶底板車和提升液壓泵)和一臺脫離子水處理器。

2. 原理

眾所周知,電纜絕緣中園柱形法向電場分布規(guī)律在其終端部份發(fā)生了變化。沿電纜絕緣(剝切)長度上(軸向)電位分布很不均勻,會出現(xiàn)遠高于電纜絕緣中的電場值。1三角三根單芯電纜按等邊三角形敷設(shè)的三相平衡負載交流回路,護套開路,每相單位長度電纜金屬護套的電鳡為:Ls=2ln(S/rs)×10-7(H/m)式中:rs——電纜金屬護套的平均半徑,m。蕞大場強位于電纜接地屏蔽邊緣。而且,當(dāng)電纜剝切長度到一定值后,增加長度對蕞大場強不再起減小作用。

為了提高電纜終端的耐電壓水平,改善電位/電場分布十分重要。對于正規(guī)的終端產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu),采用剝切絕緣層外設(shè)置絕緣電容串均壓和接地應(yīng)力錐增強的方式。而在100kV級以上的試驗終端,考慮到裝配和更換試品的方便,采用電阻均壓方式。即設(shè)置剝切絕緣外的媒質(zhì)為水柱(電纜芯末端浸入絕緣水管內(nèi))。1直埋電纜溝槽開挖工藝標(biāo)準(zhǔn)通過收資,了解電纜所經(jīng)地區(qū)的管線或障礙物的情況,并在適當(dāng)位置進行樣溝的開挖,開挖深度應(yīng)大于電纜埋設(shè)深度。利用水的低電阻率實現(xiàn)軸向電位/電場分布趨向均勻。此時電纜終端等值電路簡化為圖1(電纜絕緣體積分布電阻和表面電容部分忽略不計)。外部等電位線圖見圖2。根據(jù)圖1計算可得改善后的軸向電位分布曲線a已接近于線性分布b(圖3)。

圖1   簡化的終端等值電路 ( c’, r’)

終端單元

L   L 為終端絕緣剝切長度   c’

為電纜絕緣單元段的分布電容  r’ 為絕緣表面單元段上的水電阻


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