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              東莞超高壓電纜應用范圍來電咨詢「在線咨詢」

              發(fā)布時間:2021-01-07 04:50  

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              測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻可以監(jiān)視其受腐蝕變化情況,測量電阻比可以消除溫度對直流電阻測量的影響。

              5.2試驗周期

              交接試驗

              5.3試驗方法

              用雙臂電橋測量在相同溫度下的金屬屏蔽層和導體的直流電阻

              5.4試驗判斷

              與投運前的測量數(shù)據(jù)相比較不應有較大的變化。當前者與后者之比與投運前相比增加時,表明屏蔽層的直流電阻增大,銅屏蔽層有可能被腐蝕;當該比值與投運前相比減少時,表明附件中的導體連接點的接觸電阻有增大的可能。

              6. 交叉互聯(lián)系統(tǒng)試驗

              6.1交叉互聯(lián)系統(tǒng)示意圖

              6.2交叉互聯(lián)效果及構成

              相比不交叉互聯(lián),金屬護層流過的電流大大降低。

              非接地端金屬護層上蕞高鳡應電壓為蕞長長度那一段電纜金屬護層上鳡應的電壓。

              交叉互聯(lián)必須斷開金屬護層,斷口間與對地均需絕緣良好,一般采用互聯(lián)箱進行電纜金屬護層的交叉互聯(lián)。

              接地端金屬護層通過同軸電纜引入直接接地箱接地;非接地端金屬護層通過同軸電纜引入交叉互聯(lián)接地箱,箱內裝有護層過電壓保護器限制可能出現(xiàn)的過電壓。

              保護接地箱

              直接接地箱

              交叉互聯(lián)箱

              6.3交叉互聯(lián)性能檢驗

              電纜外護套、絕緣接頭外護套與絕緣夾板的直流耐壓試驗

              試驗時必須將護層過電壓保護器斷開,在互聯(lián)箱中將另一側的三段電纜金屬套都接地,使絕緣接頭的絕緣環(huán)也能結合在一起進行試驗。  

              非線性電阻型護層過電壓保護器試驗

              以下兩項均為交接試驗項目,預防性試驗選做其中一個。

              伏安特性或參考電壓,應符合制造廠的規(guī)定。



              1. 簡介

              CTT-400水終端可用于220kV及以下XLPE等塑料高壓電纜的試驗,包括高壓交流,局放,介損,沖擊和逐級升壓試驗等。其主要特點是更換電纜試品快,裝配方便。每一套CTT水終端系列包括2個終端套筒(帶底板車和提升液壓泵)和一臺脫離子水處理器。其定義如下:額定電壓額定電壓是電纜及附件設計和電性試驗用的基準電壓,用U0/U表示。

              2. 原理

              眾所周知,電纜絕緣中園柱形法向電場分布規(guī)律在其終端部份發(fā)生了變化。沿電纜絕緣(剝切)長度上(軸向)電位分布很不均勻,會出現(xiàn)遠高于電纜絕緣中的電場值。蕞大場強位于電纜接地屏蔽邊緣。而且,當電纜剝切長度到一定值后,增加長度對蕞大場強不再起減小作用。2型號型號依次由絕緣、導體、金屬套、非金屬外護套或通用外護層以及阻水結構的代號構成,具體見下表。

              為了提高電纜終端的耐電壓水平,改善電位/電場分布十分重要。對于正規(guī)的終端產品設計結構,采用剝切絕緣層外設置絕緣電容串均壓和接地應力錐增強的方式。而在100kV級以上的試驗終端,考慮到裝配和更換試品的方便,采用電阻均壓方式。即設置剝切絕緣外的媒質為水柱(電纜芯末端浸入絕緣水管內)。利用水的低電阻率實現(xiàn)軸向電位/電場分布趨向均勻。此時電纜終端等值電路簡化為圖1(電纜絕緣體積分布電阻和表面電容部分忽略不計)。外部等電位線圖見圖2。4纜蛇形布置工藝標準電纜在電纜溝、隧道、共同溝或橋體箱梁內敷設時應采用蛇形布置,即在每個蛇形弧的頂部把電纜固定于支架上,靠近接頭部位用夾具剛性固定。根據(jù)圖1計算可得改善后的軸向電位分布曲線a已接近于線性分布b(圖3)。

              圖1   簡化的終端等值電路 ( c’, r’)

              終端單元

              L   L 為終端絕緣剝切長度   c’

              為電纜絕緣單元段的分布電容  r’ 為絕緣表面單元段上的水電阻


              導體結構及絕緣厚度

              導體線芯 標稱截面 mm2

              導體線芯 結構形式 絕緣標稱厚度/mm 注明

              銅線 鋁線 TR型

              LY4或LY6型

              240 絞合圓型緊壓 19.0 1.TR型銅導體按GB/T3953規(guī)定 2.LY4或LY6型鋁導體按GB/T3955規(guī)定

              3.導體直流電阻按GB/T3956規(guī)定 4.銅芯分割導體中的單線,應不少于170根

              5.絕緣材料為交聯(lián)聚乙烯(XLPE)

              300 絞合圓型緊壓 18.5 400 絞合圓型緊壓 17.5 500 絞合圓型緊壓 17.5 630 絞合圓型緊壓 16.5 800 分割導體 16.0 1000 銅芯分割導體 16.0 1200 銅芯分割導體 16.0 1600

              銅芯分割導體

              16.0

              主要技術參數(shù) Main technical permissible data of cable ● 正負序阻及零序阻抗

              Sign- sequence impedance and zero-sequence impedance  

              ○○○ 敷設 laying  

              導體標稱截面 Nominal

              cross-section of conductor m ㎡  

              正負序阻抗 Sign-sequence impedance  零序阻抗 Zero-sequence impedance  銅導體 Copper conductor  

              240  0.0970 j0.211  0.168 j0.134  300  

              0.0777 j0.204  0.148 j0.128  400  0.0614 j0.195  0.131 j0.119  500  0.0425 j0.188  0.116 j0.114  630  0.0384 j0.180  0.104 j0.108  800  0.0311 j0.172  0.0946 j0.103  鋁導體 Aluminum conductor  

              240  0.161 j0.211  0.232 j0.134  300  

              0.129 j0.204  0.199 j0.128  400  

              0.101 j0.195  0.170 j0.119  500  

              0.0787 j0.188  0.146 j0.114  630  0.0611 j0.180  0.123 j0.108  800  

              0.0489 j0.172  

              0.112 j0.103  

              導體標稱截面 Nominal cross-section of conductor mm2

              正負序阻抗

              Sign-sequence impedance  

              零序阻抗 Zero-sequence impedance  銅導體 Copper conductor  

              240  0.0970 j0.209  0.168 j0.134  300  

              0.0777 j0.202  0.148 j0.128  400  0.0614 j0.193  0.131 j0.119  500  0.0425 j0.186  0.116 j0.114  630  0.0384 j0.179  0.104 j0.108  800  0.0311 j0.171  0.0946 j0.103  鋁導體 Aluminum conductor  

              240  0.161 j0.209  0.232 j0.134  300  

              0.129 j0.202  0.199 j0.128  400  

              0.101 j0.193  0.170 j0.119  500  

              0.0787 j0.186  0.146 j0.114  630  0.0611 j0.179  0.123 j0.108  800  

              0.0489 j0.171  



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