產品圖片-rvvp屏蔽電線 電纜3芯*0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6 平方產品圖片-rvvp屏蔽電線 電纜3芯*0.3/0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6 平方
上述的分析表明,在采用充油及氣體絕緣電纜的典型接線中,onh的特性可與由架空線構成的網絡中使用的ohh特性完全相同。
礦用橡套電纜高壓電纜網絡中的過電壓及其防護設計
高壓電纜線路上的操作過電壓及其措施
護套不同接地下電纜線路的正常運行狀態
已經-,選擇線芯一護套間絕緣(主絕緣)的兩個決定性因素是雷電過電壓及其正常運行時的電壓。按此兩類電壓作用下可運行的要求所選定的主絕緣,也將操作過電壓下對絕緣的要求。另一方面,正是操作過電壓對護套一大地間絕緣的運行-性有決定性影響。作用于該絕緣上的過電壓水平及對保護電器的相應要求,與電纜護套的運行有關。由單相電纜組成的三相電纜線路在其敷設長度相對較短的條件下,通常是在每段電纜的兩端將其護套接地。這樣的電纜線路是一組由3個相互聯系較弱的通道構成的電能輸送通道。這些通道之間尚存在某種程度的聯系是因為護套本身具有一定的電阻,從而使部分電磁能量被排擠至護套之外的空間。這樣一來,被排擠出的能量的一部分成為護套內的有功損耗并使之,從而電纜的熱狀態-惡化,礦用控制電纜允許的工作電流減小。計算表明,倘能護套內的能量損耗,即可-地電纜線路的傳輸能力(例如對mhcinb-220,3x800的電纜,可35%~40%)。
礦用通信電纜無鎧裝電纜金屬護套中的縱向電流的一個明顯而又工藝簡便的是設法截斷這一電流通道。例如,采用的絕緣套管,在每一敷設段的一端使護套與大地分開[圖4-3-b(a)」。另一個可護套中電流的是通過對護套進行換位以作電磁補償[圖4-3-1(b)」。在這種下,一個整換位區間內的三段護的感應電勢之和。
礦用電纜高壓電纜線路上的操作過電壓及其措施
土壤中,應沿電纜路徑增多護套的接數。
護套特殊連接的三相電纜線路上的波的數學模型
分析護套的連續性受到的共軸內的時,由于護套的電導有限,可忽略自線芯一護套通道進入到護套一大地通道內的能量,因為這一能量遠小于自護套連續性受到的點處進入的能量。此時,在護套的兩個非連續點間可設線芯一護套與護套一大地通道之間相互。在護套非連續點處的過電壓的基本研究工作是利用專門編制的程序在計算機上進行的。算法的基礎是關于的模電流與模電壓的波動方程以及描述護套非連續點與邊界點的方程的聯立求。
高壓電纜線路上的操作過電壓及其措施
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