线路感应电压。实际应用中电缆的典型敷设方式有相交叉水平排列相独立水平排列相垂直排列品字型水平排列和品字型垂直排列等,不同的排列方式对不平衡度也有较大影响。对于单芯多回并联电缆线路,品字形排列方式的对称性比其它排列方式明显要好如图,图所示,品字形排列各相之间的距离相等,根电缆互相对信号造成定的影响。几乎所有控制电缆都会使用屏蔽层,且避免交叉敷设,能很大程度上降低影响。单芯电缆并联使用过程中,的敷设方式会影响电缆载流量,其实际载流量不定能够满足负荷的需要,可能会出现过载现象。当根电缆无间隙的水平并列敷设后其载流量只能达到理论载流量的左右,很可能造成电缆在通电过程中处于满负荷运行状态,造成电缆发热现象。造成电缆运电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文。电缆间的电流量差别越大,感应电磁场也越强,感应电磁场能在铁磁材料中产生涡流。大多数电缆桥架敷设时,使用的材料多为铁材质,构成了磁路的载体,桥架就会在交变磁场作用下出现涡流特别对于桥架两端有扁铁条跨接或用盖板封闭,以及封闭的电缆金属护套中,磁通沿铁质桥架构成闭合回路,磁路中的磁阻非常小,磁通密度的增大导致涡流变大。单芯电缆穿金属护套敷,每根电缆同其它电缆间轴间距离不相等,故而造成电缆的互感各不相同。采取以上措施后电缆运行环境得到了很大的改善,电缆表面没再出现碳化受损现象,通风散热能力大大加强,电缆支架温度也有所降低。采取措施后电缆支架温度如表所示。单芯多回路并联线路布臵的影响电流分配不均匀同相单芯多回路并联回路电缆电流受电缆阻抗影响,其大小与其阻抗成,电缆支架安装图如图所示。电阻的影响为电缆内阻及接线产生的接触电阻。采用型号同厂家的电缆,材料几乎相同,电缆制造产生的差异非常小,其电缆内阻基本相同。在电缆安装工艺达到要求时候,其接触电阻的影响也很小,因接头差异产生的电阻也可以忽略不计。所以相同长度的电缆,其交流电阻值基本相等,它的阻抗差异基本不受电阻的影响。电抗。其中单电缆故障原因分析事故现象年公司发电机组发生主变低压侧接单相地保护动作,机组跳闸发电机解列,检查故障录波器电压曲线,判断电缆相发生单相接地。通过加压寻找低压侧相接地点,发现击穿处为电缆与支架接触位臵,击穿处电缆外护套有严重过热碳化现象。在对整条线路排查过程中,发现多处电缆外护套被高温烧损碳化。随后对运行中的发电机组电缆进行红外测温检铺设铁丝网状板,可防止小动物及其他物体进入电缆沟内部。单芯并联运行方式越来越多的被使用。单芯并联运行方式可以提高线路容量,增强输电能力,相比于芯电缆,具有较强的散热能力,可以使用较小的截面积。相比母排,敷设更方便,可以降低建筑占用空间,提高经济效益。在输电线路中,单芯并联方式已较为普遍,因敷设方式缺乏认识而产生的问题也随之增多。多敷设更方便,可以降低建筑占用空间,提高经济效益。在输电线路中,单芯并联方式已较为普遍,因敷设方式缺乏认识而产生的问题也随之增多。多回路并联电缆的敷设方式,会导致并联回路各电缆上的电流分配不均匀,些支路超负荷运行,造成电缆绝缘不同程度老化,寿命差异化。的敷设也可能在金属护套上产生较高的感应电压,金属电缆支架中产生涡流效应,现击穿处为电缆与支架接触位臵,击穿处电缆外护套有严重过热碳化现象。在对整条线路排查过程中,发现多处电缆外护套被高温烧损碳化。随后对运行中的发电机组电缆进行红外测温检查,发现电缆支架普遍出现高温,普遍达到,最高达到以上,并且支架具有很强的磁性,部分电缆温度高出其它电缆。部分支架温度如表所示。表部分取样支架温度图电缆支架安装结构图图电所以相同长度的电缆,其交流电阻值基本相等,它的阻抗差异基本不受电阻的影响。电抗。其中单位长度电缆的电感为。为电缆内感,对于相同材料,结构相同的电缆其内感是样的。为电缆互感,同水平面上同相电缆并联排列时,其计算可以近似认为是为导体轴间距离,为电缆外径。容易看出电缆电感的大小取决于电缆之间的排列方式,因为电电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文回路并联电缆的敷设方式,会导致并联回路各电缆上的电流分配不均匀,些支路超负荷运行,造成电缆绝缘不同程度老化,寿命差异化。的敷设也可能在金属护套上产生较高的感应电压,金属电缆支架中产生涡流效应,造成发热击穿事故。因此从改善电缆布臵敷设方式,提高输电容量,在保障输电可靠性上具有很重要的作用。电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文将使角钢支架产生热损耗发热。过高的温度因电缆的密集排列无法散发,导致电缆损坏。因电缆支架上下层之间空间小,无法满足品字形敷设需求,也难以短时间内通过技改彻底更换解决电缆问题。采取的措施为移除电缆沟盖板,改在电缆沟上部安装可拆装的两侧通风的防雨不锈钢顶棚,增强电缆沟总体的通风散热能力,同时做到防雨水日晒对电缆外护套的损坏。同时在电缆沟表面王晓兵,等复杂运行条件下交联电缆载流量研究高电压技术,樊友兵,赵健康,钱康,等单芯电力电缆同相多根并联运行方式分析与优化高电压技术,董启明单芯并联电缆布臵方式的分析科技创新与应用,。采取以上措施后电缆运行环境得到了很大的改善,电缆表面没再出现碳化受损现象,通风散热能力大大加强,电缆支架温度也有所降低。采取措施后电缆支架温度如表所示成发热击穿事故。因此从改善电缆布臵敷设方式,提高输电容量,在保障输电可靠性上具有很重要的作用。电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文。这里单相单列平铺无法抵消磁场,而且可能会加强。电缆支架采用铁磁材料。因敷设方式产生的感应磁场可以在铁磁材料中产生涡流。臵于变化磁场中的铁磁材料内部将产生感应电流,这种电流以磁通的轴线为中心的涡流,缆敷设方式图表采取措施后的支架温度采取的措施电缆型号为的单芯电缆机主变低压侧为根,每相根每根长度约米,机组额定电流为,电缆铺设方式为分相平铺。电缆沟为,电缆支架安装图如图所示。单芯并联运行方式越来越多的被使用。单芯并联运行方式可以提高线路容量,增强输电能力,相比于芯电缆,具有较强的散热能力,可以使用较小的截面积。相比母排,外径对同型号电缆是相同的,能影响大小的只有轴间距离。同相多回路并联回路电缆并列排列时,每根电缆同其它电缆间轴间距离不相等,故而造成电缆的互感各不相同。电缆故障原因分析事故现象年公司发电机组发生主变低压侧接单相地保护动作,机组跳闸发电机解列,检查故障录波器电压曲线,判断电缆相发生单相接地。通过加压寻找低压侧相接地点,发。单芯多回路并联线路布臵的影响电流分配不均匀同相单芯多回路并联回路电缆电流受电缆阻抗影响,其大小与其阻抗成反比。电阻的影响为电缆内阻及接线产生的接触电阻。采用型号同厂家的电缆,材料几乎相同,电缆制造产生的差异非常小,其电缆内阻基本相同。在电缆安装工艺达到要求时候,其接触电阻的影响也很小,因接头差异产生的电阻也可以忽略不计。电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文用,可以解决上述敷设方式造成的影响。参考文献童汉清,陈达明,王勐,等烷基烷氧基硅烷改性环氧树脂的耐高温性研究当代化工,吴昊,詹宗东,游世良高压单芯电缆同相并联输电方案分析电力与能源,聂永峰,王建辉,孟毓输电电缆支架涡流损耗的计算与分析电网技术,钱大治建筑电气安装工程施工质量验收规范内容简介施工技术,赵健康,雷清泉,称,互感基本相等,能明显降低各回路电缆之间阻抗的差异,从而使得同相并联电缆电流分布更均衡。品字形排列中又以品字形垂直排列的对称性为最好非品字形排列方式中,相独立水平排列优于相垂直排列,相交叉水平排列对称性最差。图品字形水平排列图品字形垂直排列同时按品字形排列各相对称,交流电矢量和几乎为,电缆的综合磁场互相抵消,减少金属铠装带及支中出现严重发热。电缆敷设的密集程度影响着电缆的载流量,密集程度越高,载流量越低在电缆沟中增设强制对流通风设备将有利于提高电缆的载流量。解决方法从上面的分析可以得出,影响电缆阻抗大小的是电缆间距离,电缆的排列方式对电流分布以及感应电压的影响较大,通过适当的优化排列方式,敷设过程中使并联布臵的电缆互相之间的距离基本相等,从而可以避免因电缆设与封闭桥架相同,涡流效应使金属护套发热桥架发热,高温下容易烧毁电缆。在建筑电气工程施工质量验收规范的条中,明确规定了相电缆中的交流单芯电缆,不可以单独穿于钢管,相电缆必须同穿过钢管就是为了防止涡流的危害。其他危害敷设的单芯多回路并联电缆周围产生强大磁场,对于在同电缆沟或电缆桥架内同时敷设了控制电缆时,其强大磁场对低电流控制电缆电流比。电缆正确的布置方式研究分析电力系统论文。表各回路电流不均衡的载流量可导致部分电缆超负荷运行,不同电缆寿命差异化,出现不同程度的老化,甚至会使电缆造成击穿。产生涡流效应交变电场会产生磁场,相交流电每相电流平衡时,各相电流矢量和为零,所产生的磁场的矢量和为零。在单芯多回路并联水平敷设时,出现各相电流矢量和的不平衡,就会产生感应电磁场位长度电缆的电感为。为电缆内感,对于相同材料,结构相同的电缆其内感是样的。为电缆互感,同水平面上同相电缆并联排列时,其计算可以近似认为是为导体轴间距离,为电缆外径。容易看出电缆电感的大小取决于电缆之间的排列方式,因为电缆外径对同型号电缆是相同的,能影响大小的只有轴间距离。同相多回路并联回路电缆并列排列时检查,发现电缆支架普遍出现高温,普遍达到,最高达到以上,并且支架具有很强的磁性,部分电缆温度高出其它电缆。部分支架温度如表所示。表部分取样支架温度图电缆支架安装结构图图电
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