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电缆接地及互联方式优化方案

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要可靠接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式。单芯电缆的线芯与金属屏蔽层的关系可看作一个变压器的一次绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使其两端出现感应电压。同时为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。

电缆接地及互联方式优化方案

电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要可靠接地。

通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式。因为这些电缆大多数是三芯电缆,正常运行中流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。

但是当电压超过35kV时大多数采用单芯电缆。单芯电缆的线芯与金属屏蔽层的关系可看作一个变压器的一次绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使其两端出现感应电压。如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,电缆屏蔽层发热,不但损耗大量电能,也影响线路正常运行。为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。

但当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器。同时为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。

单芯高压电缆线路的接地方式通常有以下几种:(www.xing528.com)

1)护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地

2)护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地。

3)护层交叉互联(常用方式)。

4)电缆换位,金属护套交叉互联(效果最好的接地方式)。

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