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东莞超高压电缆应用范围来电垂询「长能电力」

超高压电力电缆东莞超高压电缆应用范围 2 产品命名 2.1 代号   常采用下列代号: 交联聚乙烯绝缘    YJ 铜导体        T(省略) 铝导体        L 铝套         Q 铝套       LW 金属塑料复合护套   A 聚外护套    02 聚乙烯外护套     03 纵向阻
东莞超高压电缆应用范围







超高压电力电缆东莞超高压电缆应用范围



2 产品命名

2.1 代号

  常采用下列代号:

交联聚乙烯绝缘    YJ

铜导体        T(省略)

铝导体        L

铝套         Q

铝套       LW

金属塑料复合护套   A

聚外护套    02

聚乙烯外护套     03

纵向阻水结构     Z

2.2 型号

型号依次由绝缘、导体、金属套、非金属外护套或通用外护层以及阻水结构的代号构成,具体见下表。

电缆的型号和名称

型号

电缆名称

铜芯

铝芯

YJLW02

YJLLW02

交联聚乙烯绝缘铝套或焊接铝套聚护套电力电缆

YJLW03

YJLLW03

交联聚乙烯绝缘铝套或焊接铝套聚乙烯护套电力电缆

YJLW02-Z

YJLLW02-Z

交联聚乙烯绝缘铝套或焊接铝套聚护套纵向阻水电力电缆

YJLW03-Z

YJLLW03-Z

交联聚乙烯绝缘铝套或焊接铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆

YJQ02

YJLQ02

交联聚乙烯绝缘铅套聚护套电力电缆

YJQ03

YJLQ03

交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套电力电缆

YJQ02-Z

YJLQ02-Z

交联聚乙烯绝缘铅套聚护套纵向阻水电力电缆

YJQ03-Z

YJLQ03-Z

交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆

YJA03

YJLA03

交联聚乙烯绝缘金属复合聚乙烯护套电力电缆

YJA03-Z

YJLA03-Z

交联聚乙烯绝缘金属复合聚乙烯护套纵向阻水电力电缆





非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻,用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。

互联箱闸刀(或连接片)接触电阻和连接位置的检查

连接位置应正确无误。


电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。

8.2试验周期

交接试验。

8.3试验方法

与架空线路参数相同。因为电缆的正序电容和零序电容相同,故通常只用导体与金属屏蔽间的电容表示。

电缆线路参数测量更多见:电缆线路参数试验 专题

9. 红外及接地电流检测

用红外热像仪测量,对电缆终端接头和非直埋式中间头进行测量,分两种类项缺陷:

电流致热型缺陷:电缆终端接头的金属导体

电压致热型缺陷:终端接头应力锥的中后部位;非直埋式中间头

电流致热型缺陷判据:

一般缺陷:电缆终端接头的金属导体相对温差小于15K;

严重缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于80℃;或相对 不平衡率>80%;

危急缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于110℃;或相对 不平衡率>95%

电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研院










设计要点

电缆表面距地面不应小于0.7m,穿越农田时不应小于lm。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过建筑物时可浅埋,但应采取保护措施。电缆应埋在冻土层下,当条件受限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

施工要点

电缆敷设前,在线盘处、转角处搭建放线架,将电缆盘、牵引机和滚轮等布置在适当的位置,电缆盘应有刹车装置。

电缆应有牵引头,机具敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢丝绳之间安装防捻器。牵引强度符合验收规范中的要求,在电缆牵引头、电缆盘、牵引机、过路管口、转弯处及可能造成电缆损伤处应采取保护措施,有专人监护并保持通信畅通。

电缆敷设后覆土前通知测绘人员对已敷电缆进行测绘

电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的蕞小净距,应符合设计要求或规程规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

电缆搭接必须在直线部位,应尽量避开积水潮湿地段。

电缆敷设完毕后,必须检查电缆端部并做密封处理,防止进潮。






式中:

R'——单位长度电缆导体在θ℃温度下的直流电阻;

A——导体截面积,如导体右n根相同直径d的导线扭合而成,A=nπd2/4;

ρ20——导体在温度为20℃时的电阻率,对于标准软铜 ρ20=0.017241Ωmm2/m:对于标准硬铝:ρ20=0.02864Ωmm2/m;

α——导体电阻的温度系数(1/℃);对于标准软铜:=0.00393℃-1;对于标准硬铝:=0.00403℃-1;

k1——单根导线加工过程引起金属电阻率的增加所引入的系数。一般为1.02-1.07(线径越小,系数越大);具体可见《电线电缆手册》表3-2-2;

k2——用多根导线绞合而成的线芯,使单根导线长度增加所引入的系数。对于实心线芯,=1;对于固定敷设电缆紧压多根导线绞合线芯结构,=1.02(200mm2以下)~1.03(240mm2以上)

k3——紧压线芯因紧压过程使导线发硬、电阻率增加所引入的系数(约1.01);

k4——因成缆绞合增长线芯长度所引入系数,对于多芯电缆及单芯分割导线结构,(约1.01);]

k5——因考虑导线允许公差所引入系数,对于紧压结构,约1.01;对于非紧压型, k5=[d/(d-e)]2(d为导体直径,e为公差)。

20℃导体直流电阻详见下表(点击放大):

以上摘录于《10(6)kV~500kV电缆技术标准》(Q∕GDW 371-2009 )。

2.2 导体的交流电阻

在交流电压下,线芯电阻将由于集肤效应、邻近效应而增大,这种情况下的电阻称为有效电阻或交流电阻。

电缆线芯的有效电阻,国内一般均采用IEC-287推荐的公式 :

R=R′(1+YS+YP)


R——蕞高工作温度下交流有效电阻,Ω/m;

R′——蕞高工作温度下直流电阻,Ω/m;

Y


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