重量rs48522数据总线rs48522-4*0.3通信电缆厂家重量rs48522数据总线rs48522-4*0.3通信电缆厂家
根据在电子计算机上进行的校核性计算结果可得出如下结论,对所有使用的电缆线路,就我们所研究的几种典型计算电路,研究分析雷电过电压时均可按单相计算而不会产生大的误差。这是因为,无论单相还是三相结构的电缆,其相间的相互影响均较弱之故(根据第2章的数据,高油压充油电缆的z(#)/z(!)不超过15%~20%,而在气体绝缘电缆中这一比值不超过1%~6%)。
高压电缆网络中的雷电过电压
压器则为65mv。当电流为/m=10ka,=2/5(#s时,500kv的非线性过电压器与阀式避雷器的残压分别为0.92mv和02mv。
由表4-2-2可见,在图4-2-3(d)的接线下,当电缆总长为"k=1km时,倘使
用充油电缆,则nb==1时,$b=4mv,$m=975mv,倘若使用气体绝缘电缆,则
#b=n$=2时,$b=4mv,$m=705mv。之前的过电压显然已经超过了设备绝缘的抗电强度和保护电器的保护水平。由表4-2-2还可看出,在电站建设的初期,如图4-2-((b)所示的接线,矿用控制电缆只有1~2个间隔的室外配电装置带连接电缆的接线
的耐雷性差。
高压电缆网络中的雷电过电压
在对保护电器的工作情况进行计算之前,我们先对使用长电缆[图4-2-((c),!&=10*20km]电路内的前过电行分析。这时,波沿电缆线的传播时间(rk)与波长(rb)是可比的。忽略衰减时,电缆首、末端的过电压-值us、uk。
长度为15km、不同结构的电缆首、末端的电压波之前两个振荡电压的-值列于表4-2-3中。对由式(4-2-30)求得的结果与计算机的结果[图4-2-9(c)]进行对比,可见二者实际上是一致的。长度为15km的绝缘上过电压的-值的分布函数见图4-2-10(曲线c)。由图4-2-10可见,矿用电缆使用较短的电缆时[图4-2-((b),!k=0.5~5km]出现的过电压大。由表4-2-3可见,如果使用的电缆的波阻抗较1*+的小(例如充油电缆),则所求得的过电压对该电缆绝缘没有危险。
矿用橡套电缆对远区雷击时发生的全波作用下的过电压的分析表明,矿用通信电缆在带有充油电缆的rsc及ra3c下,仅在这些电站投运的初期(亦即仅一个间隔、一条架空线与室外配电装置相连接时),才可能出现危险过电压。而在充气电缆的情况下,全部分析过的典型接线的过电压均超过了允许值;只有在对雷电过电行防护的前提下,这些电缆线路的-运行才能-。
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