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为什么高压电力电缆要采用特殊的接地方式?

编辑:中煤集团  发布时间:2015-11-19  浏览:3553

电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为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?#21496;?#22522;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?#20445;?#22823;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初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流?#26412;?#20250;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?#20445;?#25252;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、遭受操作过电压或雷电冲击?#20445;?#23631;蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。  此?#20445;?#22914;果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?#27169;?#20351;铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而?#21307;?#20302;了电缆的载流量,并加速了电缆绝?#36947;?#21270;,因此单芯电缆不应两端接地。

?#27426;?#24403;铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动?#20445;?#30005;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?#20445;?#30701;路电流流经线芯?#20445;?#30005;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,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏?#20445;?#23558;导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地?#20445;?#24517;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?#31449;煤?#29702;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,以防止电缆护层绝?#24403;?#20987;穿。  

据此,高压电缆线路安装?#20445;?#24212;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?#20445;?#37329;属护套?#25105;?#28857;的感应电压不应超过50-100V(未采取不能?#25105;?#25509;触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施?#20445;?#19981;得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压?#20445;?#24212;采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接?#23665;?#21449;互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。?#26434;?#30005;缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。


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