
単一の導体は通常、220KVまでの送電システムで使用されます。しかし、220KV以上の電圧システムでは単一の導体を使用することは不可能です。非常に高電圧のシステムでは、中空導体を使用して電流の流れを最適化することができますが、中空導体の設置と維持は経済的ではありません。この問題は、220KV以上の電圧レベルの電気送電システムでバンドル導体を使用することで解決できます。
私たちは、2つ以上のストランド導体を束ねてより大きな電流容量を得るためのものをバンドル導体と呼びます。
ここでは、各相に2つ以上のストランド導体を使用します。また、システムの電流容量を増加させるために、バンドル導体は電力送電システムに様々な利点をもたらします。バンドル導体は電力送電線のリアクタンスを減らし、電圧勾配、コロナ損失、ラジオ干渉、送電線のサージインピーダンスを減少させます。
バンドル導体を作ることで、導体の幾何平均半径(GMR)が増加します。導体の自己GMRが増加すると、誘導が減少します。理論的には、バンドル導体の表面での最小電圧勾配を与える最適な副導体間隔があります。電圧勾配を減らすための最適な副導体間隔は、導体の直径の8〜10倍です。
電圧勾配が減少すると、ラジオ干渉も減少します。
バンドル導体の誘導が減少すると、送電線のサージインピーダンスも減少します。サージインピーダンスの式は以下の通りです
ここでLは単位長さあたりの各相の誘導、Cは送電線の単位長さあたりの各相のキャパシタンスです。導体の束ねによってサージインピーダンスが減少すると、サージインピーダンス負荷が増加します。サージインピーダンス負荷の増加により、システムの送電容量が向上します。
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