• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hva er fordelene og ulemper med underjordiske kabler

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Fordeler og ulemper ved kabler under jord

Kabler under jord brukes vidt i kraftoverføring og -distribusjon, men de har både fordeler og ulemper. Her er de viktigste fordelene og ulemperne med kabler under jord:

Fordeler

  1. Estetisk og miljøvennlig

    • Redusert visuell forurensning: Kabler under jord forstyrrer ikke landskapet som over jord kabler gjør, og bidrar til å opprettholde et rent og estetisk tiltalende miljø.

    • Redusert påvirkning av vilt: Kabler under jord utgjør ikke en trussel mot fugler og annet vilt, noe som reduserer økologiske forstyrrelser.

  2. Høy sikkerhet

    • Redusert risiko for elektrisk støt: Da kablene er begravet under jord, reduseres risikoen for elektrisk støt betydelig.

    • Redusert brannrisiko: Kabler under jord er ikke utsatt for eksterne miljømessige faktorer som lynnedslag og stormer, noe som reduserer risikoen for branner og kortslutninger.

  3. Høy pålitelighet

    • Redusert værpåvirkning: Kabler under jord blir ikke påvirket av ekstreme værforhold som storm, hagl og høye temperaturer, noe som øker påliteligheten i strømforsyningen.

    • Redusert sårbarhet overfor ekstern skade: Kabler under jord er mindre sannsynlige å bli skadet av menneskeskapte aktiviteter eller kjøretøyulykker.

  4. Lavere vedlikeholdsomkostninger

    • Redusert vedlikeholdsfrekvens: Kabler under jord trenger mindre frekvent vedlikehold enn over jord kabler, da de ikke er utsatt for naturlige elementer.

    • Forlenget levetid: Kabler under jord har generelt en lengre levetid enn over jord kabler, da de ikke blir påvirket av UV-stråling, temperatursvingninger og korrosjon.

  5. Redusert elektromagnetisk støy

    • Lavere elektromagnetisk stråling: Kabler under jord utstråler mindre elektromagnetisk stråling, noe som reduserer støy for nærliggende elektroniske enheter.

Ulemper

  1. Høy initiell investering

    • Høye installasjonskostnader: Installasjon av kabler under jord involverer graving av gravar og legging av ledninger, noe som gjør den initielle investeringen mye høyere enn for over jord kabler.

    • Kompleks installasjonsprosess: Installasjon av kabler under jord er mer kompleks og krever spesialiserte byggteam og teknisk støtte.

  2. Vanskelig vedlikehold og feilsporing

    • Utfordrende lokalisering av feil: Lokalisering av feil i kabler under jord er mer utfordrende og krever spesialiseret deteksjonsteknikk og ekspertise.

    • Lengre reparasjonstid: Reparasjon av feil i kabler under jord tar vanligvis lenger tid, da det involverer ny graving og reparasjoner.

  3. Terrengbegrensninger

    • Geologiske begrensninger: Installasjon av kabler under jord er avhengig av geologiske forhold, som berglag og grundvann, noe som kan øke konstruksjonsutfordringer og kostnader.

    • Begrenset underjordisk rom: I byområder kan underjordisk rom allerede være opptatt av andre infrastrukturer som vannrør og gassledninger, noe som øker kompleksiteten av kabelinstallasjonen.

  4. Varmebetingede problemer

    • Lavere varmeavledningsverknad: Kabler under jord har lavere varmeavledningsverknad enn over jord kabler, noe som kan påvirke ytelsen og levetiden, spesielt under høye temperaturer og belastninger.

    • Tilleggsavkjølingsforanstaltninger: I noen tilfeller er tilleggsavkjølingsforanstaltninger som avkjølingsrør eller -systemer nødvendige, noe som øker kostnadene og kompleksiteten.

  5. Vanskeligheter med utvidelse og oppgradering

    • Utfordringer ved legging av nye linjer: Legging av nye linjer til et eksisterende nettverk av kabler under jord er mer utfordrende og krever omplanlegging og konstruksjon.

    • Høye ombygningskostnader: Ombygging eller oppgradering av et eksisterende nettverk av kabler under jord er kostbart, da det ofte involverer ny graving og legging av nye kabler.

Sammendrag

Kabler under jord gir betydelige fordeler når det gjelder estetikk, sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, men de har også høy initiell investering, vanskelig vedlikehold, terrengbegrensninger, varmeavledningsproblemer og utfordringer ved utvidelse og oppgradering. Beslutningen om å bruke kabler under jord bør baseres på en omfattende vurdering av spesifikke bruksbehov, økonomiske forhold og miljømessige faktorer. Vi håper at ovenstående informasjon er hjelpsom for deg.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning