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BTTZ电缆据悉,正如在自来水供水系统中, 水要通过管道才能供给人们使用一样,电能也需要通过架空线路、 电缆线路才能输送和分配给各种用户。电力电缆能够把发电厂发出的电能输送到远方的变电站、配电站及用 户的各种变、配、 用电设备。
电力电缆线路作为电网中输送和分配电能的主要方式之一,发挥着架空线路所无法替代的重要作用。
(1) 由于电缆线芯间绝缘距离很小, 可以显著缩小电缆线路占用空间,减少占地。

(2) 可沿已有建筑物墙壁或地下敷设, 电缆作地下敷设, 不占地面和地面上的空间,不用在地面架设杆塔和导线, 利于市容整齐美观。

(3)不受外界环境影响,可避免因强风、雷击、雨雪、污秽、风筝和鸟等造成架空线路的短路和接地等故障,大大提高供电可靠性。

(4)导体线芯外面有绝缘层和保护层,使人们不会直接触及导电体,避免人身直接触电,有利于人身安全。

(5) 运行安全可靠,减少了运行维护的工作量。

(6) 电缆的电容较大,电缆线路本体呈容性,有利于提高电力系统的功率因数。一般情况下不需要采取改善功率因数的措施。

电力电缆据悉,和电缆的本体相比,电缆终端和中间接头始终都是薄弱环节,大部分的电缆线路故障都会发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏就是直接的影响到电缆线路的安全运行。就是因为这样,电缆终端和中间接头就要满足以下要求:

密封良好。结构上要可以更加有效地防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,才可以防止绝缘内部的绝缘剂向外流失,就能避免"呼吸"现象的发生,才可保持气密性。

导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线和出线杆、出线鼻子之间要连接非常良好;对于中间接头,电缆芯线要和连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,和同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,它的值是不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。

有非常足够的机械强度。可以适应各种运行条件,能够承受电缆线路上产生的机械应力。

焊好电缆终端头的接地线。才能防止电缆线路流过较大故障电流时,在金属护套中产生的感应电压可能击穿电缆内衬层,引起电弧,甚至会把电缆金属护套烧穿。

电力电缆据悉,电力电缆线路作为电网中输送和分配电能的主要方式之一,发挥着架空线路所无法替代的重要作用。
(1) 由于电缆线芯间绝缘距离很小, 可以显著缩小电缆线路占用空间,减少占地。

(2) 可沿已有建筑物墙壁或地下敷设, 电缆作地下敷设, 不占地面和地面上的空间,不用在地面架设杆塔和导线, 利于市容整齐美观。

(3)不受外界环境影响,可避免因强风、雷击、雨雪、污秽、风筝和鸟等造成架空线路的短路和接地等故障,大大提高供电可靠性。

(4)导体线芯外面有绝缘层和保护层,使人们不会直接触及导电体,避免人身直接触电,有利于人身安全。

(5) 运行安全可靠,减少了运行维护的工作量。

(6) 电缆的电容较大,电缆线路本体呈容性,有利于提高电力系统的功率因数。一般情况下不需要采取改善功率因数的措施。
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综上所述,电缆线路特别适合应用于以下场所:

(1) 输电线路密集的发电厂和变电站 、位于市区的变电站和 配电站。

(2) 国际化大都市 、现代大中城市的繁华市区 、高层建筑区和主要道路。

(3) 建筑面积大 、负荷密度高的居民区和城市规划不能通过架空线的街道或地区。

(4) 重要线路和重要负荷用户。

(5) 风景名胜区 、世界文化遗产 景区。

所以,在人口稠密的城市和厂房设备拥挤的工厂,为减少占地,多采用电缆线路;在严重污秽地区,为了提高送电的可靠性,多采用电缆线路;对于跨越江河的输电线路因跨度大而不宜架设架空线路,也多采用电缆线路;从工程的需要出发,为避免暴露目标而采用电缆线路;有的为建筑美观而采用电缆线路;也有的为减小电磁辐射,降低电磁污染而采用电缆线路。总之,电缆线路巳经成为现代电力系统特别是智能电网不可缺少的组成部分。

(1)电缆排管敷设

1)电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内光滑;

2)按需要的孔数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用水泥浇成一整体,一般分为2、4、6、8、10、12、14、16孔等形式;

3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;

4)埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;—般地区应不小于700mm;

5)在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流人井坑内;

6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。

(2)电缆保护管敷设

在电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段,其他可能受到机械损伤的地方应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋人非混凝土地面的深度不应小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm,保护罩根部不应高出地面。

电缆单芯电缆屏蔽中的感应电压和电缆长度度和电缆芯中流过的电流成比例,电缆与电缆芯中的电流大、电缆长度长时,会感觉到电缆的屏蔽应该输出的电压会变高,这不仅仅是电缆的寿命,有可能直接引起电缆保护层的对地绝缘破坏。 因此,对于110kV以上的电冲压级,长度1 km以上的三相电缆通常采用背互联的连接方式将整个电缆几个区段(标准单元)与各区段两端的屏蔽连接。

某相电缆起始线芯的电流和结束线芯的同时测量电流,根据电流连续原理进行考虑至于电缆本身的无源性,则需要电缆主绝缘的电流(漏电流)等于电缆前端的芯线电流和电缆前端的芯线电流速差。 因此,只需分别安装在各相电缆的两端将一个电流互感器(CT )用于测量通过测量流经电缆前端、前端芯线的电流得到从电缆终端线芯电流瞬时值中减去电缆终端线芯功率的瞬时值通过,可以得到漏电流的瞬时值。

低压电力电缆一般为多芯电缆,敷设后连续使用中出现故障后,一般都呈现两芯及多芯相间或相对地短路故障。有时在检测到某一芯采集到的故障波形不理想时,可考虑将接线转换到其他故障线芯上进行故障波形检测,往往会出现意想不到的效果,采集和检测到的波形,会变得比较典型和规则,于是就能很快确定电缆故障点的具体位置。

  长期的电缆客户现场测量过程中发现,小截面铜芯直埋电力电缆(35mm2及以下)及铝芯电缆发生故障后,可能同时伴随短路及断线故障,高温电缆现场检测时,根据各故障芯故障性质的不同将短路故障转换为断线故障测量,电力电缆厂家区别优劣的电缆知识往往会事事半功倍。

  对于内衬层采用挤包铠装的中压直埋电力电缆,故障原因大多为外部机械损伤所致,在绝缘线芯发生故障的同时,内衬层可能已经破损。在遇到电缆绝缘故障比较特殊,利用电缆故障仪采集波形困难时。可考虑利用声测法,将高压脉冲直接施加在电缆的钢带和铜屏蔽层之间,往往会很快。

废旧电缆利用方法

  手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;

  焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了率,该法已经被各国严格禁止;

  机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行处理,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用处理粗径线缆;

  化学法:化学法处理废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些国家曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法处理,对环境有较大的影响,故很少采用;

  冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮做制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产。

按照这个方法,一直检查到断点电缆故障直接的原因是绝缘降低而被击穿.主要有:a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.断线故障引起谐振的危害断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害省略原则型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外

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