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[電纜價格]110 kV電力電纜感應電壓產生原理及控制

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根據向110kV供電電纜中規定的鐵芯施加交流電壓的方法,測量電纜的感應電壓,并測量電纜內部感應電壓的幅度和分布。析了110 kV的電源。經發現,除了使普通屏蔽層接地之外,電纜的......

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  根據向110kV供電電纜中規定的鐵芯施加交流電壓的方法,測量電纜的感應電壓,并測量電纜內部感應電壓的幅度和分布。析了110 kV的電源。經發現,除了使普通屏蔽層接地之外,電纜的備用芯還可以抑制感應電壓。文主要研究了控制110 kV電力電纜感應電壓產生的原理和方法,為相關技術的發展提供參考。110千伏;電纜;感應電壓;生成原則;控制方法。110kV供電電纜感應電壓產生原理帶電導線周圍有一個磁場,按照螺釘向右的規律,磁場的方向可以確定,如果磁場發生變化,那么磁場磁性一種激發磁場方向的渦流設備。下圖中,例如,導線a是直通導線,b是旁邊的開放直導線。據右側螺釘的規則,圍繞a形成帶有軸的逆時針方向的環形磁場,電流逐漸增加,并且在增大的磁場中出現渦旋電場。該圖的左側,磁場分布分析該渦旋電場的方向。場的方向從內到外并且連續增加根據倫茨定律,感應電場總是阻止原始磁通量的改變,因為渦流電場只能減慢通過外部磁場改善磁場。據右側螺釘的規則,可以判斷出渦流電場中位移電流的方向是手表針的意義。b)位于電渦流場中,其自由電子以與電場力相反的方向移動,導致b上端的負電荷積累和正電荷低端可視為能量來源;電流方向相反。
  果電流的方向沒有變化,則電流逐漸減小,磁場逐漸減弱。時,由b引起的電動勢的方向從下側朝向電流方向。穿透方向降低且功率不斷減小時,渦旋電場的方向是順時針方向,b引起的電動勢方向是從上到下,并且電流a的方向也是相同的。此,提供正弦交流電。時,由b引起的電動勢相位與當前相位相比較晚。110kV電力電纜的感應電壓控制方法保護地面并選擇磁芯。量并比較電纜的感應電壓與獨立屏蔽和僅屏蔽電纜。際測量后,在具有獨立屏蔽層的電纜中,向接地導體施加230 V交流電壓。層和桁架未接地,同一屏蔽層的感應核心電壓為170V。旦屏蔽接地并且同一屏蔽層中的磁芯感應的電壓為40V而另一個感應電壓,則由另一個獨立屏蔽層的磁芯感應的電壓為160V由獨立屏蔽芯為0V。蔽層的接地可以有效地消除芯的電磁感應。試另一根屏蔽電纜。果屏蔽層接地且未接地,則外環的磁芯和電纜的內環施加230 V的電壓,并產生感應電壓。
  蔽應用于由磁芯引起的電壓。
  大的堆疊效應也證明了電纜屏蔽層的接地效果。一屏蔽層的同軸電壓引起的電壓也隨著帶芯的距離而變化,最遠的感應電壓最低,特別是在屏蔽接地條件下。據經驗,最遠和最近的感應電壓是不同的。53V。果電纜短路,一旦磁芯連接到負載,感應電壓將減小,如果電纜長度很大,感應電容將增加。此,在選擇電纜時盡可能多地使用。于具有獨立屏蔽層的電纜,不應使用相同的獨立屏蔽層芯作為控制和跳閘控制線以避免干擾。換電纜的接地消除了感應電壓。同一屏蔽層中的芯引起的任何電壓都具有疊加在由芯引起的其他電壓上的作用:芯A用作測量對象,230V的電壓施加到另一個芯和其他芯磁芯和屏蔽層接地。14V下測量磁芯A的感應電壓,并根據磁芯的數量釋放接地。驗表明,電纜中的每個感應核心電壓都會疊加在其他核心上。果屏蔽沒有接地,礦用電纜則電纜中的芯連接到地,這極大地抑制了整個電纜中芯的感應電壓。于整個屏蔽電纜,內芯引起的電壓不能完全消除,并且與備用芯接地有利于其他芯的感應電壓降。纜屏蔽連接到隔離變壓器的次級繞組的N極。離變壓器控制回路用于電纜電源電纜屏蔽層的接地不能削弱感應的內核電壓,因為隔離的次級繞組與地面隔離且沒有潛在的關系。

110 kV電力電纜感應電壓產生原理及控制方法分析_no.296

  離的可變負載是隔離的次級繞組N的零電位,并且只有電纜的屏蔽連接到隔離的N輸出,使得隔離的負載電路中的屏蔽電壓為零。以消除電纜屏蔽的感應電壓對芯的疊加張力的影響。里應該注意,隔離變壓器是一種安全的能源。于次級繞組與地隔離,因此當人們觸摸其中一個的出口時不會發生電擊。隔離引起的感應電壓問題發生變化。理時,需要將電纜的屏蔽層連接到隔離的次級繞組的N,但是這不能接地,不能放置次級絕緣繞組到地面,否則絕緣將會丟失并成為安全的動力源。之,礦用電纜在110kV電力電纜中,理解感應電壓控制的原理和方法是非常重要的,因為它有助于電纜的安全和有效操作并且為電纜的日常壽命帶來實際方面。們,必須引起他們的注意。斷完善和改進,促進飼養系統的發展。
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