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《高压电缆接地规范》 fanwen.wenku1.com

时间:2017-12-31 00:25来源:未知 作者:admin 点击:
高压单芯电缆接地方式高压单芯电缆接地电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV 及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是由于这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV 时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的低级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操纵过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套尽缘。此时,假如仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆尽缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。]然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列题目:当雷电流或过电压波沿线芯活动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层尽缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济公道的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层尽缘被击穿。据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V ;如采取了有效措施时,不得大于100V), 并应对地尽缘。假如大于此规定电压时,应采取金属护套分段尽缘或尽缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通讯电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层尽缘,在不接地的一端应加装护层保护器。由此可见,高压电缆线路的接地方式有下列几种:1. 护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地----可采用方式;2. 护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;3. 护层交叉互联----常用方式;4. 电缆换位,金属护套交叉互联---效果最好的接地方式;5. 护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。单端接地方式交叉互联方式电缆桥架接地规范电缆桥架接地标准你做到了吗?电缆桥架是电气光缆裸露在外的部分,虽然线路外部有绝缘层防护,但是由于电气光缆均是导电线路,因此必须接地形成一个完好的电气连通才算安全可靠。而金属电缆桥架在生产时没有做出专业的接地螺栓,因此在施工的时候只能利用其连接板上的螺栓来连接固定跨接接地线。电缆桥架及其连接板涂有防腐涂层,若跨接连接处的绝缘防腐涂层不清除干净,将不能形成良好的电气连接,其接触电阻不能满足要求,将会影响到电缆桥架跨接接地线的可靠连接和接地质量。《验收规范》曾规定:电缆桥架及其支架接地连接可靠,其全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接; 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,其最小允许截面应不小于4平方毫米; 镀锌电缆桥架 间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。这是在接地施工时最低的要求,目前大多数施工人员都是依据这个标准进行施工操作。但是熟悉工程的人都知道,只按照最低限度来接地操作是完全不够的,在具体施工中依旧存在很多接地问题:1、电缆桥架全长不大于30m的,应有不少于2处与接地干线相连接,但施工中往往只做到1处与接地干线相连接,其末端应与接地干线相连接的要求常常被忽视; 全长大于30m的,由于设计未注明电缆桥架与接地干线相连接的施工要求和具体连接位置,施工中通常至多2处与接地干线相连接,未能做到每隔20~30m增加1处与接地干线相连接。2、电缆桥架跨接接地线截面由于设计不明确, 施工中往往只按规范规定的最小允许截面4平方毫米(铜质)选择,使其截面可能不满足要求,存在接地安全隐患。3、对于非镀锌电缆桥架,不少产品本体上没有设置专用的接地螺栓,在施工中,往往利用连接板的螺栓,在连接板处对跨接接地线进行连接固定。由于连接板涂有绝缘的防腐涂层,可能使跨接接地线与电缆桥架的金属本体之间不能形成可靠的电气连通,而此时跨接地线连接又是串接连接,当出现连接板松动、脱开等现象时,将会造成跨接接地线连接不牢,甚至断开,使得电缆桥架失去接地,存在接地安全隐患。4、电缆桥架的支架接地在施工中漏接现象较为普遍,而电缆桥架与支架之间也没有连接固定,使得支架没有可靠接地。介于上述原因,在施工时必须采取以下措施来确保电缆桥架安全接地:1、熟悉施工设计文件中关于接地干线设置、连接位置,以及接地干线截面、跨接接地线截面选择等内容。2、接地点可在电气预埋阶段预留引出,以满足电缆桥架的始端、末端及中间部位的接地要求。接地干线材质、截面应符合设计要求。当设计未作要求时,可参照《验收规范》中保护导体(PE线导体)截面的规定选择截面。当接地干线采用型钢(如扁钢或圆钢),其截面应符合设计要求或按相应电导值进行换算。3、跨接接地线应采用铜芯软导线或镀锡铜编织线,不应采用单股铜芯导线,其截面应符合设计要求。当设计未作要求时,跨接线允许截面应不小于4平方毫米(铜质)、不大于25平方毫米(铜质)。4、跨接接地宜采用焊接在电缆桥架本体上的专用接地螺栓作为跨接接地线连接点,不宜采用连接板连接螺栓作为跨接接地线的连接点;若产品未带有专用接地螺栓,而施工中用连接板的螺栓进行跨接接地连接时,应将跨接接地连接处的不导电涂层进行处理,以保证跨接接地线的可靠电气连通。5、跨接接地可采用每节电缆桥架之间的跨接接地线进行跨接连接,也可采用沿电缆桥架全长敷设一根铜排或铜芯导线或镀锌型钢(扁钢或圆钢)作为接地干线,每节(包括直通、弯通等)电缆桥架应至少有1处与其进行可靠连接。连接处的连接螺栓应配置弹簧垫圈,保证连接紧固可靠。6、对于镀锌电缆桥架可利用其镀锌的连接板进行跨接,而不必采用跨接线进行跨接,但连接板的两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓进行连接固定,避免出现连接松动、脱开等现象,保证跨接接地的可靠连接。7、支、托、吊架应与电缆桥架可靠连接并接地,可与沿电缆桥架全长敷设的一根铜排或铜芯导线或镀锌扁钢作为PE线的接地线相连接,也可与已有接地电缆桥架进行跨接连接,如可用铜芯软导线或镀锡铜编织线进行跨接连接,或不少于2处用爪型螺母与电缆桥架进行连接固定,使其与电缆桥架形成可靠的电气连通。高压电缆头的制作规范GB50168-92电缆终端和接头的制作-制作要求第一条:由于塑料绝缘电缆材料密实,硬度大,有时半导电屏蔽层与绝缘层粘附精密,而当前专用工具尚不普及,造成剥切困难,易损伤线芯和保留绝缘层的外表面,应特别注意。第二条:为确保充油电缆线路施工质量,提出了接头,低位终端、高位终端的施工顺序。第三条:提出了制作中、低压电缆终端和接头必须采取的措施。由于电缆及其附件种类很多,具体施工方法和措施应遵循工艺原则。6KV及以上电缆在屏蔽中金属护套端部电场集中,场强较高,必须采取有效措施减缓电场集中。常用的方法有胀铅、制作应力锥,施加应力带、应力管等措施。第四条:根据能源部教育司培训电力电缆技工教材,给出了制作35KV及以下电缆终端头及接头的关键剥切尺寸。第五条:制作塑料绝缘电缆终端和接头必须除去部分半导体电屏蔽层,根据塑料绝缘电缆半导体电屏的的形式,提出了不同的除去方法。对包带石墨屏蔽层必须使用溶剂如丙酮、三氯乙烯等,擦抹时应从高压端部往接地方向单向擦,不要往复擦拭,避免把导电粉末带向高电位。第六条:三芯油质电缆终端及接头的制作关键是部分保留统包绝缘,扮弯芯线时,不得损伤纸绝缘,绕包附加绝缘、灌注填充油绝缘材料时应尽量消除线芯分支处的气隙。第七条:为了确保制作充油电缆终端及接头的施工质量,包绕附加绝缘时应保持一定油不间断的从绝缘内部渗出,避免潮气进入和减少包绕时外来污染,因此不应完全关闭压力油箱,渗出的油及时排出,可提高终端内油质的质量。第八条:三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层和铠装层不得中断,避免非正常运行时产生感应电动势而发生放电的现象。第九条:三芯塑料绝缘电缆日趋普遍,其铜带屏蔽和钢铠在塑料护套之内,端部必须良好的接地。否则当三相电流不平衡时,铠装层因感应电动势可能产生放电现象,严重时可能烧毁护层。因此钢铠必须良好的接地。铜屏蔽和钢铠可分开接地,便于实验检查护层,亦可同时接地。第十条:运行经验表明,中、低压终端头和接头故障大部分是因为密封不良,潮气侵入绝缘所致,电缆终端和接头的封堵密封式确保质量的另一关键。塑料护套的采用日趋普遍,其密封处理最好采用两种以上的方法,效果更佳。如用胶粘剂,密封后外包自粘橡胶带绑扎包紧。 (责任编辑:admin)
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