35KV高壓電纜多為單芯電纜,單芯電纜在通電運行時(shí),在屏蔽層會(huì )形成感應電壓,如果兩端的屏蔽同時(shí)接地,在屏蔽層與大地之間形成回路,會(huì )產(chǎn)生感應電流,這樣電纜屏蔽層會(huì )發(fā)熱,損耗大量的電能 ,影響線(xiàn)路的正常運行,為了避免這種現象的發(fā)生,通常采用一端接地的方式,當線(xiàn)路很長(cháng)時(shí)還可以采用中點(diǎn)接地和交叉互聯(lián)等方式。 在制作電纜頭時(shí),將鋼鎧和銅屏蔽層分開(kāi)焊接接地,是為了便于檢測電纜內護層的好壞,在檢測電纜護層時(shí),鋼鎧與銅屏蔽間通上電壓,如果能承受一定的電壓就證明內護層是完好無(wú)損。如果沒(méi)有這方面的要求,用不著(zhù)檢測電纜內護層,也可以將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地(我們提倡分開(kāi)引出后接地)。
為什么高壓單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜要采用特殊的接地方式?
電力安全規程規定:35kV及以下電壓等級的電纜都采用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,流過(guò)三個(gè)線(xiàn)芯的電流總
和為零,在鋁包或金屬屏蔽層外基本上沒(méi)有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒(méi)有感應電壓,所以?xún)?/FONT>端接地后不會(huì )有感應電流流過(guò)鋁包或金屬屏蔽層。但是當電壓超過(guò)35kV時(shí),大多數采用單芯電纜,單芯電纜的線(xiàn)芯與金屬屏蔽的關(guān)系,可看作一個(gè)變壓器的初級繞組。當單芯電纜線(xiàn)芯通過(guò)電流時(shí)就會(huì )有磁力線(xiàn)交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。 感應電壓的大小與電纜線(xiàn)路的長(cháng)度和流過(guò)導體的電流成正比,電纜很長(cháng)時(shí),護套上的感應電壓疊加起來(lái)可達到危及人身安全的程度,在線(xiàn)路發(fā)生短路故障、遭受操作過(guò)電壓或雷電沖擊時(shí),屏蔽上會(huì )形成很高的感應電壓,甚至可能擊穿護套絕緣。此時(shí),如果仍將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯(lián)接地,則鋁包或金屬屏蔽層將會(huì )出現很大的環(huán)流,其值可達線(xiàn)芯電流的50%--95%,形成損耗,使鋁包或金屬屏蔽層發(fā)熱,這不僅浪費了大量電能,而且降低了電纜的載流量,并加速了電纜絕緣老化,因此單芯電纜不應兩端接地。[個(gè)別情況(如短電纜或輕載運行時(shí))方可將鋁包或金屬屏蔽層兩端三相互聯(lián)接地。然而,當鋁包或金屬屏蔽層有一端不接地后,接著(zhù)帶來(lái)了下列問(wèn)題:當雷電流或過(guò)電壓波沿線(xiàn)芯流動(dòng)時(shí),電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端會(huì )出現很高的沖擊電壓;在系統發(fā)生短路時(shí),短路電流流經(jīng)線(xiàn)芯時(shí),電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端也會(huì )出現較高的工頻感應電壓,在電纜外護層絕緣不能承受這種過(guò)電壓的作用而損壞時(shí),將導致出現多點(diǎn)接地,形成環(huán)流。因此,在采用一端互聯(lián)接地時(shí),必須采取措施限制護層上的過(guò)電壓,安裝時(shí)應根據線(xiàn)路的不同情況,按照經(jīng)濟合理的原則在鋁包或金屬屏蔽層的一定位置采用特殊的連接和接地方式,并同時(shí)裝設護層保護器,以防止電纜護層絕緣被擊穿。據此,高壓電纜線(xiàn)路安裝時(shí),應該按照GB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,單芯電纜線(xiàn)路的金屬護套只有一點(diǎn)接地時(shí),金屬護套任一點(diǎn)的感應電壓不應超過(guò)50-100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時(shí)不大于50V;如采取了有效措施時(shí),不得大于100V),并應對地絕緣。如果大于此規定電壓時(shí),應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯(lián)的接線(xiàn)。為了減小單芯電纜線(xiàn)路對鄰近輔助電纜及通信電纜的感應電壓,應盡量采用交叉互聯(lián)接線(xiàn)。對于電纜長(cháng)度不長(cháng)的情況下,可采用單點(diǎn)接地的方式。為保護電纜護層絕緣,在不接地的一端應加裝護層保護器。
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