三、主绝缘须采用无气隙绝缘。 变频电机绝缘结构中的气隙,是产生电晕的主要因素。为保证电机整体绝缘结构中不含空气隙,根据GB/TZ1707一2008《变频调速三相异步电动机绝缘规范》的规定,变频调速三相异步电动机用的浸渍漆必须是不F级无溶剂漆,且挥发份小于10%,并采用VPI工艺。该工艺还以提高绝缘结构整体机械强度。
四、做好变频器、电缆和电机之间的匹配
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三、主绝缘须采用无气隙绝缘。 变频电机绝缘结构中的气隙,是产生电晕的主要因素。为保证电机整体绝缘结构中不含空气隙,根据GB/TZ1707一2008《变频调速三相异步电动机绝缘规范》的规定,变频调速三相异步电动机用的浸渍漆必须是不F级无溶剂漆,且挥发份小于10%,并采用VPI工艺。该工艺还以提高绝缘结构整体机械强度。
四、做好变频器、电缆和电机之间的匹配工作,限制电机与电源之间电缆的长度。
由于电源线阻抗的不匹配,随着变频器到电机之间电缆长度增加,电机端的过电压幅值随之增加,这易于引起局部放电。为此,应根据具体的变频电源特性和实际需要,尽可能缩短其联结电缆的长度,以减小电机端的过电压幅值和局部放电量,延长电机寿命。
变频电机电源线一般使用电缆,也叫对称导体变频电缆,是3P+3N/E系列,即本来的3+1中的1分成3根。
电力电缆使用中会遇到什么问题如果处理呢?
电力电缆使用中常会遇到的哪些问题:如接头、终端头、涡流、损伤等问题,都是常会遇到的。但当遇到这些问题时电缆电缆又该如何处理呢
1.电缆中间接头和终端头故障分析,中间接头和终端头故障大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆运行的重要措施之一。
2.涡流问题:电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。
3.转弯处的损伤问题:电力电缆的外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆它对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆它在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。
在10~35kV电力系统中,保定市电气电缆都为三芯结构,而在高速铁路10KV电力系统中,电缆都为单芯结构,本文分析了单芯电缆金属护层产生的感应电压过高及形成环流的原理,并采用一端金属护层直接接地,另一端金属护层经护层保护器接地的方法避免了电压过高及形成环流。单芯电缆各相之间相互不干扰,能提高供电可靠性,缩短电缆检修时间,方便电缆检修维护。
一种电缆护层保护器及其调节方法,电缆护层保护器包括一子保护器及配合件,所述一子保护器与所述配合件相互可装配地连接,所述配合件包括第二子保护器和/或支撑件。上述电缆护层保护器一端与电缆护层连接,另一端与大地连接,一子保护器与配合件可装配的连接,保护电缆护层免受损伤
供电采用电缆线路进行供电,电压等级一般在6kV~35kV之间,但是这些等级的高压电缆在零序保护中有时会出现误报的情况,这给供电系统的安全稳定运行带来了一定的影响
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