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超高压电缆参数服务为先,长能电力电缆厂家

测量金属屏蔽层电阻和导体电阻可以监视其受腐蚀变化情况,测量电阻比可以消除温度对直流电阻测量的影响。 5.2试验周期 交接试验 5.3试验方法 用双臂电桥测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻 5.4试验判断 与投运前的测量数据相比较不应有较大的变化。当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀;当该
超高压电缆参数







测量金属屏蔽层电阻和导体电阻可以监视其受腐蚀变化情况,测量电阻比可以消除温度对直流电阻测量的影响。

5.2试验周期

交接试验

5.3试验方法

用双臂电桥测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻

5.4试验判断

与投运前的测量数据相比较不应有较大的变化。当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀;当该比值与投运前相比减少时,表明附件中的导体连接点的接触电阻有增大的可能。

6. 交叉互联系统试验

6.1交叉互联系统示意图

6.2交叉互联效果及构成

相比不交叉互联,金属护层流过的电流大大降低。

非接地端金属护层上蕞高鳡应电压为蕞长长度那一段电缆金属护层上鳡应的电压。

交叉互联必须断开金属护层,断口间与对地均需绝缘良好,一般采用互联箱进行电缆金属护层的交叉互联。

接地端金属护层通过同轴电缆引入直接接地箱接地;非接地端金属护层通过同轴电缆引入交叉互联接地箱,箱内装有护层过电压保护器限制可能出现的过电压。

保护接地箱

直接接地箱

交叉互联箱

6.3交叉互联性能检验

电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验

试验时必须将护层过电压保护器断开,在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验。

非线性电阻型护层过电压保护器试验

以下两项均为交接试验项目,预防性试验选做其中一个。

伏安特性或参考电压,应符合制造厂的规定。





Di——绝缘外径,m;

ε——绝缘介质相对介电常数,交联聚乙烯ε=2.5,聚乙烯ε=2.3,聚ε=8.0,F/m;

ε0——真空介电常数,ε0=8.86×10-12,F/m;

7. 计算实例

一条电缆型号YJLW02-64/110-1X630长度为2300m,导体外径Dc=30mm,绝缘外径Di=65mm,电缆金属护套的平均半径rs=43.85,线芯在20°C时导体电阻率 ρ20=0.017241×10-6Ω·m ,线芯电阻温度系数α=0.00393℃-1 ,k14k5≈1,电缆间距100mm,真空介电常数ε0=8.86×10-12 F/m,绝缘介质相对介电常数ε=2.5,正常运行时载流量420A。计算该电缆的直流电阻,交流电阻、电鳡、阻抗、电压降及电容。电缆敷设工程必须根据批准的设计文件,在敷设电缆前要挖掘足够数量的样洞,查清沿线地下管线和土质情况,以确定电缆的正确走向。

计算如下:

1.直流电阻

根据直流电阻公式:




得:

R'=0.017241×10-6 (1+0.00393(90-20))/(630×10-6)

= 0.3489×10-4(Ω/m)

该电缆总电阻为R=0.3489×10-4×2300 = 0.08025(Ω)

2.交流电阻

由公式YS=XS4/(192+0.8XS4),XS4=(8πf/R′×10-7kS)2得:

XS4=(8×3.14×50/0.3489×10-4)×10-14= 12.96

YS=12.96/( 192+0.8×12.96) = 0.064



设计要点

(1)砖沟尺寸应按容纳的全部电缆确定。

(2)砖的抗压强度应根据路面情况确定。

施工要点

(1)砌筑时上下层错缝,如需停歇时应留斜槎。

(2)转角处或交接处需同时砌筑。

(3)砌块龄期不应小于28天.

(4)浇筑前,混凝土应搅拌均匀,满足相关的技术标准。

(5)电缆沟墙体顶端应用钢筋混凝土圈梁结构。圈梁箍筋封闭弯钩在绑扎时应相互错开。

(6)混凝土应分层浇筑,振捣密实。并检查模板、垫块、管材等有无移位。压顶应分段浇筑混凝土。

(7)在采用插入式振捣时,混凝土分层浇筑时应注意振捣器的有效振捣深度。

(8)捣固时间应控制在25~40s,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

(9)混凝土浇筑完毕后应加强养护,当混凝土达到设计强度的75%后方可拆除模板。

(10)做好成品的保护工作,防止污染和磕碰。

(11)抹灰前应充分湿润墙体,并贴灰饼充筋,保证抹面垂直度和平整度。

(12)抹灰完成24h后及时对抹灰面进行喷水养护,防止空鼓开裂。







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