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高压电缆的额定电压不应低于电路的工作电压,并应满足可能经历的瞬态和工频过电压的要求。为减少火灾时绝缘击穿、机械损坏或高压电缆的传播范围,采用电流、电压、DC电源、跳闸控制电路等双重保护系统。
为了提高可靠性,应采用独立的高压电缆。高压电缆投入运行后,同一电缆的不同芯线与相邻平行电缆之间存在电气干扰。电气干扰的主要原因如下:
外加电压引起的铁芯间电容耦合引起的静电干扰;电流引起的电磁感应干扰。一般来说,当附近有高压大电流干扰源时,电气干扰相对严重。由于同一电缆的芯线之间的距离很小,干扰程度远远大于相邻平行敷设的电缆。例如,在chaogao压力变电站的控制电路中,三相共用一根电缆,发生了这样的事故。分相运行的脉冲触发其他相晶闸管,导致三相错接。
使用分离电缆后,误操作事故不再发生。另一个例子是电厂的计算机监控系统。由于模拟低电平信号线和变送器电源线共用四芯电缆,信号线中70V的干扰电压明显影响了低电平信号电路的正常运行,单位为毫伏。
预防或减少电气干扰的措施主要包括以下三个方面。让我们通过电缆向您解释一下。
高压电缆备用芯接地:实践证明,高压电缆备用芯接地时,干扰电压幅值可降至25点~50点,实施简单,但电缆成本增加不大。
高压电缆在发生电气干扰时,不适用于后果严重的电路。
包括弱电信号控制电路和强电信号控制电路;低电平信号和高电平信号电路;在分相操作中,交流断路器的弱电控制电路不应使用相同的高压电缆。但是,如果弱电线路中的每对往返电线都属于不同的高压电缆,则在敷设过程中可能形成圆形排列。在相似电源的电磁线交联下,会感应到电位,其值可能会对弱电线路的低电平参数产生很大的影响,因此往返电线应共用高压电缆。
金属屏蔽和屏蔽层接地:金属屏蔽是减少和防止电气干扰的重要措施,包括线芯全屏蔽、部分屏蔽和双层全屏蔽。高压电缆金属屏蔽应根据可能的电气干扰影响选择,并采取综合干扰措施,以满足降低干扰和过电压的要求。
对抗干扰效果的要求越高,相应的投资就越大。当一般屏蔽采用钢带装甲和钢丝编织时,电缆价格将提高10~20点左右。