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[電纜價格]電纜護套保護原理及應用

描述:

在10~35kV電力系統中,電纜全部為三線,在10KV高速鐵路電力系統中,它們是單結構的,其中由電纜的金屬護套產生的感應電壓為單一司機太高,交通也形成了。理是一端的金屬護套直接......

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屏蔽控制電纜
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品質決定未來
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安全環保
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  在10~35kV電力系統中,電纜全部為三線,在10KV高速鐵路電力系統中,它們是單結構的,其中由電纜的金屬護套產生的感應電壓為單一司機太高,交通也形成了。理是一端的金屬護套直接接地,另一端的金屬護套通過護套保護器接地,以防止過度的應變和環路。芯電纜不會相互干擾,可以提高電源的可靠性,縮短電纜檢測時間,便于電纜維護。

電纜護套保護原理及應用_no.321

  要:在10~35kV電力系統中,電纜為三芯結構,而在高速列車的饋電系統中,電纜構成單芯結構。析了金屬保護層產生的過高的感應電壓所提供的唯一電纜和中心電纜的末端不會相互干擾,這可以提高電源的可靠性,縮短電纜維修時間和維修電纜,單芯電纜,保護套,循環電流,過電壓關鍵詞:單芯電纜;過電壓分類號:TM7文獻代碼:A文章編號:1006-4311(2011)02-0200-02引言單芯高壓電纜經常從電纜的由于過壓所述外護套的破裂遭受金屬護套。了減少護套過電壓接地以防止外護套斷裂,并使用限壓裝置,即護套保護器,以確保電纜的可靠運行。
  年來,電纜護套保護器經歷了火花隙,碳化硅閥門護罩和金屬氧化物護套的演變,由于改進了原料配方和制造工藝,金屬氧化物護套的內部保護與使用電纜進口的許多護套保護裝置的性能相比,裝置的性能逐漸提高并且水平達到或超過其性能國外。極電力電纜護套過電壓保護技術用于防止雷電浪涌和內部電涌引起金屬電纜護套中的多點接地故障。
  面上的減小電纜護套過電壓保護性護套,確保了絕緣護套不被過壓破,避免了電流流動的形成并確保大容量的可靠傳輸電纜。纜的電壓產生原理單芯千伏及更高的三芯電纜,因為三個導體同時傳遞電流,該電流被基本平衡,可以認為,關于保護層的電纜中的電流為零,關系單導體電纜的導體與金屬護套之間可以認為是變壓器的初級繞組和次級繞組,礦用電纜如圖1所示:當電流通過時,部分磁力線在其周圍產生的金屬護套與金屬護套相互連接,使護套產生感應電壓和感應電壓的大小。與電纜的長度和電線中流動的電流成比例。等式1所示:Es =ω·L·I·S(式1)其中ω=2πf; L - 電纜護套的電感;我 - 流入電纜的電流; S - 電纜的長度。

電纜護套保護原理及應用_no.186

  纜護套的感應電壓的幅度與電纜的長度和流過電線的電流成比例。果電纜很長,護套上的感應電壓可能會疊加,因為它會影響人員的安全。線路短路時,受到過電壓操作或雷擊,屏蔽會形成高感應電壓,甚至可能會發生沖擊。

電纜護套保護原理及應用_no.24

  
  護套絕緣。1顯示了屏蔽PVC護套和絕緣XLPE單線8.7 / 15kV鋼屏蔽電力電纜的感應電壓。環形成原理如果單芯電纜兩端的金屬護套同時接地,如圖2所示,在金屬護套和導體上形成環形電流。時加熱金屬護套以損壞電纜的絕緣層并降低絕緣水平。致電纜使用壽命縮短。此,應使用圖3的形式:一端接地,一端在護套保護器(外殼)接地的情況下啟動當護套電壓達到一定值時,保護器護套(箱子)立即起作用,釋放電流并確保安全。營要求。套保護器的應用在圖4和5中示出為安裝在殼體電纜末端的正西線護套保護器和護套保護器的形式。道保護器的電氣參數如表2所示。
  Hening線上進行的現場測試表明,當單個組合電纜管道保護器與屏蔽可拆卸連接器(電纜終端)一起使用時,必須使用可拆卸絕緣屏蔽連接器(如圖6所示)。提供直屏蔽可拆卸連接器(如圖7所示)。個連接器之間的主要區別在于電纜終端的應變錐。屏蔽可拆卸連接器的應力錐的半導體部分連接到電纜的半導體部分,如圖2所示。果它通過護套保護器接地(電壓從2.8KV開始)。

電纜護套保護原理及應用_no.291

  纜的外部電纜穿過電纜的半導體層,電纜終端的外部護套有一個相對于地球的潛在差異。

電纜護套保護原理及應用_no.314

  纜終端很快就會燃燒。此,必須選擇絕緣屏蔽型的可分離連接器。束錐完全隔離。論在完整的10KV核心電纜線路中,當電纜長度超過500米時,一端直接接地,另一端由護套保護器接地,可有效防止由于閃電和內部浪涌引起的浪涌會造成金屬護套的多極故障。保護套的絕緣不會被浪涌破壞,避免形成循環,避免電纜過熱,延長電纜的使用壽命并節省能源。
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