高壓電力電纜兩端接地和一端接地的區別
高壓電力電纜兩端接地和一端接地的區別
制作電纜頭時,將鋼鎧和銅屏蔽層分開焊接接地,便于檢測電纜內護層。若不需要檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地。高壓單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜需采用特殊的接地方式,因單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系類似于變壓器的初級繞組,當線芯通過電流時,會產生磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使兩端出現感應電壓。感應電壓大小與電纜線路長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,感應電壓可能危及人身安全。短路故障、操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽層會形成高感應電壓,可能擊穿護套絕緣。
導讀制作電纜頭時,將鋼鎧和銅屏蔽層分開焊接接地,便于檢測電纜內護層。若不需要檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地。高壓單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜需采用特殊的接地方式,因單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系類似于變壓器的初級繞組,當線芯通過電流時,會產生磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使兩端出現感應電壓。感應電壓大小與電纜線路長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,感應電壓可能危及人身安全。短路故障、操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽層會形成高感應電壓,可能擊穿護套絕緣。
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高壓電力電纜中,銅屏蔽和鋼鎧通常需要接地。然而,兩端接地與一端接地在實際應用中存在顯著差異。35kV高壓電纜通常采用單芯設計,單芯電纜在運行時,屏蔽層會產生感應電壓。若兩端屏蔽同時接地,屏蔽層與大地之間形成回路,產生感應電流,導致電纜屏蔽層發熱,浪費大量電能。為了防止這種情況,一般采用一端接地的方式。當線路較長時,還可以采用中點接地或交叉互聯等方式。制作電纜頭時,將鋼鎧和銅屏蔽層分開焊接接地,便于檢測電纜內護層。若不需要檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地。高壓單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜需采用特殊的接地方式,因單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系類似于變壓器的初級繞組,當線芯通過電流時,會產生磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使兩端出現感應電壓。感應電壓大小與電纜線路長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,感應電壓可能危及人身安全。短路故障、操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽層會形成高感應電壓,可能擊穿護套絕緣。因此,單芯電纜不應兩端接地。個別情況下,如短電纜或輕載運行時,可將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯接地。但當鋁包或金屬屏蔽層一端不接地時,會出現高沖擊電壓和工頻感應電壓,可能擊穿電纜護層絕緣。為防止電纜護層絕緣被擊穿,安裝時需采取措施限制護層上的過電壓,如安裝護層保護器。高壓電纜線路安裝時,應遵循GB50217-1994《電力工程電纜設計規程》要求,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地,任一點感應電壓不應超過50-100V(未采取安全措施時不大于50V,采取有效措施時不得大于100V),并應絕緣。電纜長度較長時,可采用交叉互聯接線,以減小對鄰近輔助電纜及通信電纜的感應電壓。在不接地的一端安裝護層保護器,可保護電纜護層絕緣。電纜長度較短時,可采用單點接地方式,但仍需采取有效措施確保電纜安全運行。
高壓電力電纜兩端接地和一端接地的區別
制作電纜頭時,將鋼鎧和銅屏蔽層分開焊接接地,便于檢測電纜內護層。若不需要檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地。高壓單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜需采用特殊的接地方式,因單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關系類似于變壓器的初級繞組,當線芯通過電流時,會產生磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使兩端出現感應電壓。感應電壓大小與電纜線路長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,感應電壓可能危及人身安全。短路故障、操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽層會形成高感應電壓,可能擊穿護套絕緣。
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