更新日期: 2024-04-28

交叉互联接地电缆系统局放检测的仿真研究

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交叉互联接地电缆系统局放检测的仿真研究 4.7

交叉互联接地电缆系统局放检测的仿真研究

交叉互联接地的高压XLPE电缆系统局放检测的仿真研究

交叉互联接地的高压XLPE电缆系统局放检测的仿真研究

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交叉互联接地的高压xlpe电缆系统 局放检测的仿真研究 摘要:高压xlpe电缆系统缺陷大多发生在电缆附件部位,因此电缆的局部放电检测集中在电缆附件上。 由于长距离电缆系统通常采用交叉互联的接地方式以减少屏蔽层损耗和降低电缆末端的电压升高,这样 三相系统之间就存在放电信号互扰问题,放电相的脉冲信号就可以在其他相被检测到。本文针对此种电 缆系统局部放电现场检测情况,设计了应用于电缆中间接头的vhf宽频带电容型传感器,并应用atp软件 对具有交叉互联接地方式的xlpe电缆系统进行仿真研究,掌握了此系统的局部放电信号互扰规律,为局 部放电检测系统应用于现场在线检测提供了理论依据。 关键词:局部放电;交叉互联;互扰;仿真 1引言 近年来,随着我国城市电网的不断改造,xlpe电力电缆作为电力电缆的主流产品已经 广泛应用于输电线路和配电网中。高压xlpe电缆线路较长时(大约在

XLPE电缆交叉互联接线时的绝缘在线监测

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110kV三相交叉互联电缆的频变模型及局放仿真分析 4.4

由于技术上和经济上的优点,交联聚乙烯(cross-linkedpolyethylene,xlpe)电缆在高压和超高压领域的应用越来越多。局部放电检测是判断电缆绝缘状况的有效的方法,交叉互联电缆系统中的局部放电信号存在复杂的互扰问题,给实际带电检测带来很大的困难,有必要分析交叉互联电缆系统中局部放电的传播特性。研究表明,半导电层对局部放电信号的高频分量有着严重的衰减和色散作用,基于blackburn等学者提出的改进型电缆模型的原理,经过适当调整参数,建立了三相交叉互联电缆系统的j-marti频变模型,并对该系统中局部放电的传播特性进行了仿真分析和试验验证。试验结果表明:该模型能够合理地解释局部放电信号在三相交叉互联电缆系统中的传播规律。

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110kVXLPE电缆金属护套交叉互联接地探讨

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110kVXLPE电缆金属护套交叉互联接地探讨 4.8

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高压单芯电力电缆交叉互联接地系统的缺陷和检测 4.7

文章结合高压单芯电力电缆护层交叉互联接地系统的几种典型错误接线方式,用矢量法分析了各种错误接线下电缆金属护套中的感应电压及危害,提出科学的检测方法,快捷有效地排除运行故障。

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关于同轴接地电缆的说明

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关于同轴接地电缆的说明 4.3

关于同轴接地电缆的说明 35kv大截面电力电缆和66kv、110kv、220kv及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属 护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层 不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出 现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障, 严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准dl/t401-2002《高 压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感 应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中 形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护 层分三段(或三的倍

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电缆交叉互联图纸

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电缆交叉互联图纸 4.6

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附图22电缆交叉互联接地金属护套接地方式图及材料表

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附图22电缆交叉互联接地金属护套接地方式图及材料表 4.5

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4-7主网电缆故障交叉互联系统灭弧接地装置 4.7

故障分析与反措 1 主网电缆故障交叉互联系统 灭弧接地装置 杨延滨陈平薛强张铭钱华李华春黄鹤鸣李钢 (北京市电力电缆公司邮编100027) 摘要本文介绍了主网电缆故障交叉互联系统灭弧接地装置的作用和组成,并简要叙述了其设计 基础和依据。对国内城市电缆网交叉互联系统的带电检修有很强的借鉴作用。 关键字交叉互联悬浮电压灭弧接地 0引言 在城市电缆网中时常发生因偷窃、人为损坏等原因破坏电缆交叉互联系统完整性的现象,在特 定情况下甚至产生危及检修人员人身安全的悬浮电压。在实际工作中,往往由于电网运行方式的需 要和客观条件的限制无法及时予以停电检修,针对这一情况,深入分析了悬浮电压产生的内在原因, 并以此为基础开发了一套接地装置,将复杂的问题简单化,借助于单相断路器的灭弧原理运用一系 列的技术手段将电容分压对地放电,达到一个等地电位,从而摆脱了高

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综合接地电缆技术规格书 (2)

综合接地电缆技术规格书 (2)

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综合接地电缆技术规格书 (2) 4.7

综合接地电缆技术规格书 1.适用范围 本技术规格书适用于客运专线/高速铁路综合接地系统所用导电 高分子护套综合接地电缆。 2.总则 2.1标有“*”号的条款或“*”号条款中的任意一项不满足或未 提供招标文件要求的技术资料和证明材料等将导致废标。 2.2综合接地电缆应满足铁道部有关标准、原则及技术条件。 *2.3除4.3条外,综合接地器材必须通过铁道部产品质量监督 检验中心(以下简称:质检中心)的质量检验,并提供相关检验报告。 2.4在工程实施阶段,若铁道部颁布新的实施办法或技术条件, 则执行新的实施办法或技术条件,投标人应承诺给予相应的技术支 持。 *2.5投标人应承诺无条件接受招标人对综合接地器材的质量检 验要求(见5.出厂质量抽检)。同时,投标人的投标报价应被认为 包含了综合接地器材的出厂质量抽样检验费。 3.使用特性 3.1经长期埋设,综合接地电缆的外护套

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综合接地电缆技术规格书

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综合接地电缆技术规格书 4.7

综合接地电缆技术规格书 1.适用范围 本技术规格书适用于客运专线/高速铁路综合接地系统所用导电 高分子护套综合接地电缆。 2.总则 2.1标有“*”号的条款或“*”号条款中的任意一项不满足或未 提供招标文件要求的技术资料和证明材料等将导致废标。 2.2综合接地电缆应满足铁道部有关标准、原则及技术条件。 *2.3除4.3条外,综合接地器材必须通过铁道部产品质量监督 检验中心(以下简称:质检中心)的质量检验,并提供相关检验报告。 2.4在工程实施阶段,若铁道部颁布新的实施办法或技术条件, 则执行新的实施办法或技术条件,投标人应承诺给予相应的技术支 持。 *2.5投标人应承诺无条件接受招标人对综合接地器材的质量检 验要求(见5.出厂质量抽检)。同时,投标人的投标报价应被认为 包含了综合接地器材的出厂质量抽样检验费。 3.使用特性 3.1经长期埋设,综合接地电缆的外护套仍

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kV单芯电缆交叉互联改造分析

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kV单芯电缆交叉互联改造分析 4.4

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交叉互联箱接地箱

交叉互联箱接地箱

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交叉互联箱接地箱 4.7

fcd交叉互联箱 zjd接地箱 zjdb接地保护箱 技 术 文 件 长沙电缆附件有限公司 fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱 结构特点、主要技术参数 1总则:fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱,满足dl508、dl509 及q/bc037的有关技术要求,导体连接金具符合gb14315中的规定。适用于高 压单芯交联电缆接头、终端的直接接地、保护接地、交叉互联保护接地。 1.1fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱,箱体采用材料为玻璃钢, 外包1mm厚的不锈钢;箱体内表面均进行绝缘涂层处理,绝缘电阻大;导电部 分采用纯铜板连接,连接板表面进行镀层处理,接触电阻小。 1.2fcd交叉互联箱、zjdb接地保护箱,带护层保护器(又称感应过电压保护器, 以下简称保护器),该保护器采用非线性特性的氧化锌阀片,保护性能优越。 1.3产品

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交叉互联接线的交联聚乙烯(XLPE)电力电缆绝缘在线监测理论分析 4.3

介绍了交叉互联接线的交联聚乙烯(xlpe)电缆运行方式和进行绝缘监测的诊断原理。根据同频率下相量的可结合运算特性,将各交叉节点监测到的电流数据转化为相量值,依据电路连接方式和关系进行运算,直观地得到各段线路的泄漏电流,从而可以判断交叉互联电缆各段的绝缘状况。对交叉互联接线的xlpe电力电缆的一个标准单元展开分析,通过分析交叉互联电缆安装运行情况,计算出其等值电路,并分析监测各处电流相量合成情况;说明利用相量运算分析方法的理论依据,再利用matlab进行仿真实验计算,证实了该方法的实用性及可靠性。

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建筑电气等电位联结与接地电缆的应用研究 建筑电气等电位联结与接地电缆的应用研究 建筑电气等电位联结与接地电缆的应用研究

建筑电气等电位联结与接地电缆的应用研究

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建筑电气等电位联结与接地电缆的应用研究 4.8

接地及等电位联结是建筑电气工程技术人员必须注意到的电气安全措施之一,作为电气工程设计和施工技术人员要足够重视到等电位联结和接地的重要性,应从电气安全角度把等电位联结和接地工作做到位。本文首先对电气接地与等电位联结两种电气安全保护方式进行了分析,进而探讨了在电气等电位联结的前提下对接地电缆的合理利用及施工方法,并以实例加以分析,从而有效的达到的节约资源的目的。

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等电位联结条件下接地电缆的使用 等电位联结条件下接地电缆的使用 等电位联结条件下接地电缆的使用

等电位联结条件下接地电缆的使用

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等电位联结条件下接地电缆的使用 4.7

通过分析配电设计中保护线的过度使用存在的不足,提出了采用接地电缆的解决方案。通过分析等电位联结下接地电缆的安全性和经济性,说明了采用接地电缆可在不影响使用效果的情况下有效减少铜资源的用量。

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保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用 保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用 保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用

保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用

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保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用 4.3

介绍了先锋电站升压站主变低压侧6.3kv电缆金属保护层两端接地产生环流,导致电缆发热异常的情况;分析了故障的原因,提出了使用交叉换位互联的措施,供各地同行参考。

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110KV电缆交叉互联箱接线错误引发事故的分析 110KV电缆交叉互联箱接线错误引发事故的分析 110KV电缆交叉互联箱接线错误引发事故的分析

110KV电缆交叉互联箱接线错误引发事故的分析

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110KV电缆交叉互联箱接线错误引发事故的分析 4.3

本文介绍我公司110kv单芯电缆交叉互联箱因接线错误引起事故的情况,分析故障产生的原因和处理措施,为今后运行和维护提供借鉴。

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高压接地电缆安全性探讨 高压接地电缆安全性探讨 高压接地电缆安全性探讨

高压接地电缆安全性探讨

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高压接地电缆安全性探讨 4.7

电缆是现代社会人民生产、生活的必要条件,那么电缆的安全性就是企业安全的前提和基础保障。所以电缆的安全性是企业顺畅发展的前提和基础,有一定的重要作用。

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关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择 关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择 关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择

关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择

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关于高压电缆接地电缆截面的计算与选择 4.8

随着社会的快速发展,科技力量的增大,人们对电量的需求也是与日俱增,这就使得电力设备不断扩大。在扩大的同时,一些变电所以前选择架空输电,但随着架空输电的局限不断暴漏出来,越来越多的变电所选择高压电缆输电。而高压电缆输电需要注意一些问题,对接地电缆截面需要做好计算,并根据计算,选择最优截面,这样才能确保高压电缆运行正常,提高人民的生活水平,为社会做出杰出的贡献。

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35kV单芯电缆交叉互联改造分析 35kV单芯电缆交叉互联改造分析 35kV单芯电缆交叉互联改造分析

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35kV单芯电缆交叉互联改造分析 4.7

由于35kv单芯电缆屏蔽存在单点或多点接地,在运行过程中屏蔽层产生感应电压,屏蔽层形成环流,使电缆发热,加速老化,甚至形成很高的感应电压,击穿电缆外护套。针对这种现象,对35kv长距离单芯电缆屏蔽实施交叉互联,有效降低感应电压,保证电缆的安全稳定运行。

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电缆与电缆交叉敷设16

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电缆与电缆交叉敷设16 4.5

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直通电缆和交叉电缆

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直通电缆和交叉电缆 4.7

直通电缆和交叉电缆 1.直通双绞线 pc等网络设备连接到hub时,用的网线为直通线,双绞线的两头连线 要一一对应,且必须严格按照eia/tia568a布线标准制作,即双绞线两端的线 缆顺序从左到右都是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。此时,直通线 的一端连接到hub的普通口上,另一端连接到pc网卡上。 2.交叉双绞线 在进行hub级连或交换机级连时,通常需要使用交叉双绞线,这里的交叉 线,即是在做双绞网线时,一端按照正常的顺序排列线缆,另一端做1线缆与 3线缆交换,2线缆与6线缆交换,即按如下色谱制作: a端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕; b端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。 同时,也应该知道,级连hub间的网线长度不应超过100米,hub的级 连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线

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戚天浩

职位:双证监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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