时间:2023-12-21 00:25
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弱电回路的每一对往返导线,宜属于同一根控制电缆。强电回路控制电缆,除位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长,需抑制干扰的情况外,可不含金属屏蔽。弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,宜有金属屏蔽。控制电缆金属屏蔽型类的选择,应按可能的电气干扰影响,计入综合抑制干扰措施,满足需降低干扰或过电压的要求。位于110kV以上配电装置的弱电控制电缆,宜有总屏蔽、双层式总屏蔽。计算机监测系统信号回路控制电缆的屏蔽选择,对于开关量信号,可用总屏蔽。对于高电平模拟信号,宜用对绞线芯总屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽,而对于低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对绞线芯分屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,采用适宜的屏蔽形式。
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电力电缆的屏蔽定义用导电或半导电层把电缆的电场封闭在包围着导线的缘层中。导电或半导电层紧紧地贴合在缘的内表面和外表面上。换句话说,外屏蔽把电场封闭在导线和屏蔽层之间。内屏蔽或绞合应力消除层是处在导线的电位或接近导线的电位,外屏蔽或缘屏蔽是为传输电容电流而设计的,在许多情况下还用来传输故障电流。屏蔽层的导电率是由连同半导电层所采用的金属带或线的截面积和电阻率所决定的。在缘内表面和外表面的应力控制层,由于是紧贴着缘表面的光滑表面,从而减少应力集中并使间隙减到小。在这种间隙中,空气的电离可能会使某些缘材料逐渐损坏,直到破坏为止。
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选择导线规格时应考虑:国家电气规范的要求、负荷电流的热效应、相互加热效应、电磁感应产生的损耗、电介质损失、负荷电流有关的、应急过负荷、电压降的限制和故障电流。载流量表列出了所需要的导线的小规格。但是,在工程中选择电缆往往偏于保守,这是考虑到负荷的增长、电压降和短路电流的发热等因素。缘线和电缆的正常负荷限值是以实践经验为基础的,代表着电缆的老化速度。此种老化速度预计能使电缆的有效寿命持续20~30年。正常的日负荷温度每升高8℃,则平均故障率将增加一倍,且电缆的缘寿命缩短一半。电缆在超过高额定温度或额定载流量的条件下持续运行,是一种措施。温度的升高与导线损耗成正比,而损耗又是随电流的平方而增加的,较大的电压将可能对设备和供电的连续性产生不可预料的危险。电缆在高应急过负荷温度下运行,每年不应超过100h,并且这种100h的过负荷期在电缆寿命期限内不应超过五次。各种缘电缆的有短时过负荷的超载系数。将超载系数乘电缆的标称额定电流值,就能得到这种缘电缆的应急或过负荷电流值。
虽然制造时应遵循国家标准,但工程实际曾有三芯电缆用于交流单相情况,因涡流损耗发热导致电缆温升过高的事例发生。裸铅包电缆直埋于潮湿土壤中出现腐蚀穿孔;外套铠装虽有一定防腐作用,但在化学腐蚀环境中时间长了也会出现锈蚀。电缆挤塑外套常用聚乙烯PE或聚氯乙烯PVC。聚乙烯PE不及聚氯乙烯PVC耐环境应力开裂性能好,聚氯乙烯在燃烧时分解的氯有助于阻燃,多采用聚氯乙烯。但-20℃以下低温用普通聚氯乙烯易脆化开裂,而聚乙烯可耐-50~-60℃;对丙酮、二甲苯、三氯甲烷、石油乙醚、杂酚油、氢氧化钠等化学物的耐受性,聚乙烯优于聚氯乙烯;燃烧时聚乙烯不像聚氯乙烯析出含有氯化氢等毒性气体,这些情况就宜采用聚乙烯作挤塑护套。直埋敷设采用钢带铠装等的条件之一。由于重载车辆通过时传递至电缆的压力较大。借鉴日本电气设备技术基准,直埋敷设的埋深对载重车经过地段要求大于-1.2m,只是在无重压情况下埋深可按-0.6m,允许用无钢带铠装电缆,而对35kV及以下电缆的一般埋深要求为不小于-0.7m。直埋敷设采用钢铠装也是从外力破坏考虑的。