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kp——線芯結構系數(shù),分割導體kp=0.37,其他導體kp=
0.8~1.0;
對于使用磁性材料制做的鎧裝或護套電纜,Yp和Ys應比計算值大70%,即:
R=R′[1 1.17(YS YP)]
3. 電纜的電鳡
3.1自鳡
則單位長度線芯自鳡:
Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7
式中:
Li——單位長度自鳡,H/m;
μ0——真空磁導率,μ0=4π×10-7,H/m;
以上一般是實心圓導體,多根單線規(guī)則扭絞導體如下表:
因誤差不大,計算一般取Li=0.5×10-7H/m。
3.2高壓及單芯敷設電纜電鳡
對于高壓電纜,一般為單芯電纜,若敷設在同一平面內(A、B、C三相從左至右排列,B相居中,線芯中心距為S),三相電路所形成的電鳡根據(jù)電磁理論計算如下:
對于中間B相:
LB=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)
對于A相:
LA=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)
對于C相:
LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)
實際計算中,可近似按下式計算:
LA=LB=LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)
同時,經(jīng)過交叉換位后,可采用三段電纜電鳡的平均值,即:
L=Li 2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc) ×10-7 ( H/m)
=Li 2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)
對于多根電纜并列敷設,如果兩電纜間距大于相間距離時,可以忽略兩電纜相互影響。
設計要點
1)墊層下為雜填土或軟弱地基時,應進行地基處理,保證地基穩(wěn)定密實且平整。
(2)有地下水時應采取必要的處理措施,保證無水作業(yè)。
(3)混凝土強度等級不應低于C10(小編提醒:新規(guī)程不低于C15)。
施工要點
(1)墊層下的地基應保持穩(wěn)定、平整、干燥,嚴禁浸水。
(2)墊層混凝土應密實,上表面平整。
監(jiān)理要點
(1)混凝土澆筑的強度應滿足設計要求、坍落度應滿足施工要求。
(2)混凝土澆筑的方法應滿足規(guī)范要求。
(3)混凝土澆筑的振搗方法一般采用平板振搗器振搗、振搗時間不宜過長,振搗完成后采用大杠刮平。
(4)混凝土不能有離析現(xiàn)象。
(5)如遇冬季施工應有抗凍措施和保溫措施。
(6)檢查墊層厚度在個別地方不大于設計厚度的1/10、高程(±10mm)、寬度(±10mm)、表面應平整(±5mm)。
墊層圖
2.2磚砌電纜溝砌筑與抹面、壓頂
工藝標準
(1) 磚的抗壓強度等級應不低于MU10。
(2) 磚應采用環(huán)保材料。
(3) 采用MU7.5的水泥砂漿進行抹面。
(4) 抹面厚度一般控制在20~30mm。
(5) 混凝土的強度等級不應低于C25,宜采用商品混凝土。
(6) 混凝土澆筑后應平整表面并采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施,保證本體混凝土強度正常增長。
(7) 若處于嚴寒或寒冷地區(qū),混凝土應滿足相關抗凍要求。
n在做電纜頭時,剝去了屏蔽層,改變了電纜原有的電場分布,將長生對絕緣極為不利的切向電場(沿導線軸向的電力線)。在剝去屏蔽層芯線的電力線向屏蔽層斷口處集中。那么在屏蔽層斷口處就是電纜容易擊穿的部位。
n
n電纜容易擊穿的屏蔽層斷口處,我們采取分散這集中的電力線(電應力),用介電常數(shù)為20~30,體積電阻率為108 ~1012 Ω·CM材料制作的電應力控制管(簡稱應力管),套在屏蔽層斷口處,以分散斷口處的電場應力(電力線),保證電纜能可靠運行。首先,廠家工藝要求不合理,電纜預制件的銅編織帶外層只要求一層半搭絕緣帶,而且預制件在銅殼內嚴重偏心,導致絕緣裕度不夠。
電應力控制是中高壓電纜附件設計中的極為重要的部分。應力控制是
對電纜附件內部的電場分布和電場強度實行控。對于電纜終端而言,電
場畸變?yōu)閲乐?,影響終端運行可靠性的是電纜外屏蔽切斷處,電
纜中間接頭電場畸變的影響,除了電纜外屏蔽切斷處,還有電纜末端絕
緣切斷處。為了改善電纜絕緣屏蔽層切斷處的電應力分布,一般采用以
下幾種方法:
(一)參數(shù)控制法:
采用高介電常數(shù)材料緩解電場應力集中 高介電常數(shù)材料:采用應力控制
層。其原理是采用合適的電氣參數(shù)的材料復合在電纜末端屏蔽切斷處的絕緣表面
上,以改變絕緣表面的電位分布,從而達到改善電場的目的。另一方法是增大屏
蔽末端絕緣表面電容(Cs),從而降低這部分的容抗,也能使電位降下來,容抗
減小會使表面電容電流增加,但不會導致發(fā)熱,由于電容正比于材料的介電常
數(shù),也就是說要想增大表面電容,可以在電纜屏蔽末端絕緣表面附加一層高介電
常數(shù)的材料。