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低压电力电缆屏蔽层是一种将电缆产 品中电磁场与外界的电磁场进行阻隔的构件。半导体屏蔽层电阻率很低,一般分为导体屏蔽和绝缘屏蔽两种。导体屏蔽层是覆在导体上,使导体外表润滑均匀,取消导体与绝缘层界面处空地对电性能的影响,可避免在导体和绝缘层之间发生部分放电。绝缘屏蔽层包裹在绝缘外表,它与被屏蔽的绝缘层良好触摸,与金属屏蔽层同处于地电位,取消绝绝缘层与接地金属屏蔽层(金属护套)之间空地对电性能的影响,可避免在绝缘层和金属屏蔽层之间发生部分放电。矿用电缆缆的接地系统方式及电气特性
【一】、低烟无卤电力电缆的接地系统方式
高压低烟无卤电力电缆常采用单芯结构,根据电磁学原理当低烟无卤电力电缆流过电流时其金属护套上必然会产生感应电压。如果没有采用合适的接地方式,产生的感应电压就会在金属护套上形成较大的感应电流,对低烟无卤电力电缆系统造成危害,主要包括:当低烟无卤电力电缆遭受过电压或发生不对称短路故障时,产生在金属护套上的感应电压将会击穿绝缘护层,引发矿用电缆缆故障;降低低烟无卤电力电缆的输电能力,低烟无卤电力电缆载流量减少了三分之一左右;电流通过金属护层时会有热量产生,温度上升会影响低烟无卤电力电缆的绝缘性能,加快低烟无卤电力电缆的绝缘老化,缩短低烟无卤电力电缆的使用寿命。因此,对高压低烟无卤电力电缆的金属护套采用合理的接地方式,降低接地环流的大小,保护低烟无卤电力电缆长期稳定运行。常用的接地方式有一下几种:
(1)单端保护接地
单端保护接地的方式应用比较广泛,常用于低烟无卤电力电缆线路的终端或接头之间。单端接地方式采用一端将低烟无卤电力电缆金属护层直接接地,另一端通过电压保护器接地,理论上单端接地的金属护层因为开路没有接地电流的形成。当输电线路距离较长时,通过电压保护器接地端的金属护层上会感应出一个很大的对地感应电压,在金属屏蔽的开路端会产生很大的过电压,尤其是短路电流流经芯线和短路事故时,在低烟无卤电力电缆不接地的一端会感应出幅值相当大的感应电压。过电压会毁坏低烟无卤电力电缆绝缘层,从而导致金属护层的多点接地。因此这种方式常用于500m以下的短距离输电线路上。
(2)两端直接接地
护层两端接地的方式是将低烟无卤电力电缆金属护层在两个终端位置直接接地。低烟无卤电力电缆在运行时,金属护层上的接地环流的大小基本与导线的负荷电流相同,护层上的感应电压较小。两端接地方式虽然可以金属护层上的感应电压,但是始终有电流流过护层,长期运行时会引起低烟无卤电力电缆发热,产生大量的附加损耗,在实际工程中高压单芯低烟无卤电力电缆基本不会采用两端直接接地方式。
(3)交叉互联接地
目前高压低烟无卤电力电缆采用较广泛的方式是交叉互联接地。该方法将三段等长的低烟无卤电力电缆线路的三相单芯低烟无卤电力电缆进行分段并用绝缘接头相连,护层三相之间通过交叉互联箱用同轴低烟无卤电力电缆进行交叉换位互联,交叉互联箱两端分别保护接地。为了达到理想的效果,在设计时应尽量满足低烟无卤电力电缆三相间距相等、分段的段长相等。在理想分布的情况下,由于三相金属护层上的感应电压相位相差120°并且大小近似相等,将三段低烟无卤电力电缆护层交叉互联后,低烟无卤电力电缆护层中的感应电压相互中和,可以高压低烟无卤电力电缆金属护层上的感应电压的生成,减小感应环流的大小。交叉互联换位接地方式常用于长距离低烟无卤电力电缆线路敷设、安装过程中,将低烟无卤电力电缆按一定等距离分为长度基本相等的3或者3的整数倍段,用交叉互联箱将低烟无卤电力电缆护层的三相之间交叉互联,从而护层内的感应电压,控制接地电流在合理的范围内。
低烟无卤电力电缆接地系统是保障低烟无卤电力电缆线路运行的重要措施之一。低烟无卤电力电缆上的感应电压与接地装置的接地电阻值密切相关,接地电阻值与很多因素有关,比如接地装置的形状、敷设方式、大地的电阻率、电流频率等等。如果电阻达不到要求,则在出故障时,感应电压可能会有很大程度的升高,低烟无卤电力电缆绝缘层会被地电位反击被击穿而使得护层发生多点接地故障。因此,应尽可能地在各方面条件允许的情况下采取优化措施,采用的连接和正确的接地方式,合理配设护层保护器,以防止低烟无卤电力电缆绝缘被击穿。
【二】、低烟无卤电缆电气特性
1、工业化国家中大都市圈不断增长的能源消耗只能通过采用地下低烟无卤电缆来满足;
2、由于公众环境保护意识的日益增强,新建架空线路存在巨大的困难,即使是在大都市区域的外面;
3、在某些国家,磁场辐射的值将迫使电网拥有者或电网运行人员将部分既存的架空线路换成地下低烟无卤电缆;
4、部分既存的由充油纸绝缘低烟无卤电缆构成的低烟无卤电缆网(建成于20世纪50年代末之前)换成新的,因此在未来几年中需要重新投资地下低烟无卤电缆;
5、在很多发展我国家(例如土耳其的几个区域)对可靠的供电系统存在着大量的需求;
6、发展我国家将主要使用铜芯电力电缆来扩张其电网。
但是低烟无卤电缆输电和架空线输电在特性上有很大的不同,由于低烟无卤电缆电容比架空线电容大得多,所以在交流输电时,当低烟无卤电缆的长度达到一定限值以后,低烟无卤电缆中的全部输送容量将仅仅用来对低烟无卤电缆自身充电,功率将没有办法输出,这就使得不加补偿的低烟无卤电缆线路输电距离远远低于架空线路,可见研究低烟无卤电缆的电气特性至关重要。
而电气参数又是研究电气特性的基础。以往,低烟无卤电缆参数通常通过查手册得到,不确切也不实用。所以研究一种可以能够准确可靠并且方便快捷地计算低烟无卤电缆电气参数的方法非常有必要,由此可见,对低烟无卤电缆电气参数和电气特性的研究对电力系统的发展有重要的意义。
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