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电力电缆的特点
与架空送电线路相比,电缆线路的特点是:
⑴埋设在地下管道或沟道中,不需大走廊,占地小。
⑵不受气候和环境影响,输电性能稳定。
⑶维护工作量小,安全性高。
⑷可用于架空线难以通过的地段,如跨海峡输电。
⑸输送容量受到---。
⑹造价贵,电压越高与架空线的差价越大。
⑺发生故障时,故障排除时间长。
在市区,架空线路走廊在技术上难以解决时,在狭窄街道、繁华市区高层建筑地区及市容环境有特殊要求时,在重点风景旅游地区的某些地段和对架空线---腐蚀的特殊地段,可采用电缆线路。此外,在发电厂及其它大型厂矿、交通枢纽、电网交叉以及过江跨海等特殊场合,也常常使用电力电缆。电缆线路的故障多为永1久性故障,若重合闸动作,则必然会扩-故,威胁电网的稳定运行。
电缆故障的直接原因就是绝缘降低而被击穿,归纳起来主要有以下几种情况:
1外力损坏。电缆故障中外力损坏是为常见的故障原因。电缆遭外力损坏以后会出现大面积的停电事故。例如地下管线施工过程中,电缆因为施工机械牵引力太大而被拉断;电缆绝缘层、屏蔽层因电缆过度弯曲而损坏;选择好一个对的人,一个有诚信的企业,完全---的沟通,按照合同要求的履行责任和义务,才会买到有-的产品。电缆切剥时过度切割和刀痕太深。这些直接的外力因素都会对电缆造成一定的损坏。
2绝缘受潮。电缆制造生产工艺不精会导-缆的保护层破1裂;电缆终端接头密封性不够;电缆保护套在电缆使用中被物体刺穿或者遭受腐蚀。这些是电缆绝缘受潮的主要原因。此时,绝缘电阻降低,电流增大,引发电力故障问题。
直流闪络法与高压闪络法。
直 流闪络法是用来查询闪络故障中的故障点。将直流电压施加在电力电缆故障点中,并将其-击穿,此时故障点会出现闪络,测量点和故障点之间的距离通过测量波来获取。如果闪络故障在高电压下被-击穿,可以使用此方法。直流闪络法的测量波波形比较简单,而且易于理解,有着的读数。要是电缆故障点的电阻不 高,这种方法就不适用了。因为这样会让直流泄漏较大的电流量,造成电缆线的电压变小。此时就应该运用高压闪络法冲闪法。可以利用这种方法判断故障点有没有击放电,但是不能说明产生了间隙放电就是故障点被击穿了。控制电缆还采用各种线芯结构、屏蔽等措施,来获得满意的电磁兼容效果。
导线交流电阻
rj=kjf klj rθ ωrθ—导线温度为θ℃时的直流电阻值,ω
kjf—集肤效应系数,电线的kjf可用式计算当频率为50hz、芯线截面不超过240mm2时,kjf均为1,母线的kjf 见表;
klj—邻近效应系数,电线的klj可从曲线求取,母线的klj取1.03;
ρθ—导线温度为θ℃时的电阻率,其值见表;
r—线芯半径,cm
δ—电流透入-,cm,因集肤效应使电流密度沿导线横截面的径向按指数函数规律分布,工程上把电流可等效地看作仅在导线表面δ厚度中均匀分布,不同频率时的电流透入-δ值见表δ
μ—相对导磁率,对于有色金属导线为1;
f—频率,hz。
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