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


Összefonódott vezetékek előnyei

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Összefogott vezetékek előnyei

Mi az összefogott vezetékek?

Gyakran látunk átviteli vonalakon, ahol egy fázisnál nem egyetlen vezeték, hanem több vezeték használatos. Egy fém szerkezet, amit szeparátornak nevezünk, csoportosítja a fázishoz tartozó vezetékeket. Ezek a szeparátorok segítenek fenntartani a vezetékek közötti állandó távolságot az egész hosszukon keresztül, elkerülik a vezetékek közötti ütközést, és lehetővé teszik, hogy párhuzamosan legyenek csatlakoztatva. Egy fázisnak két, három vagy négy vezetéke lehet. Az alábbi ábrák összefogott vezetékeket mutatnak szeparátorral a három konfigurációra.

összefogott vezetékek
A szeparátor által összekötött minden vezeték ugyanahhoz a fázishoz tartozik, és egyetlen áramkörben három ilyen vezetékcsoportot, míg dupla áramkörben hat ilyen csoportot találunk.

Ezt a konfigurációt általában akkor alkalmazzuk, amikor nagy mennyiségű energia kerül továbbításra hosszú távon nagyon magas feszültség szinten.
egyáramkörös átvitel során összefogott vezetékekkel
dupláramkörös átvitel során összefogott vezetékekkel
Most megnézzük, milyen különleges előnyökkel bírnak az összefogott vezetékek az egyetlen vezetékhez képest.

Összefogott vezetékek előnyei

  1. Az összefogott vezetékek használata csökkenti a vonal induktanciáját.
    Tudjuk, hogy a vonal
    induktanciája a következőképpen adódik:

    Ahol, GMD = Geometriai közép távolság
    GMR = Geometriai közép sugár
    Egyetlen vezeték esetén, r sugarú:
    GMR = 0,7788r
    Két vezetékből álló csomag esetén, ahogy az az ábrán látható:
    csomagolt vezeték


    Három vezetékből álló csomag esetén:

    Négy vezetékből álló csomag esetén:

    Tehát, ahogy növeljük a vezetékek számát, a GMR is nő, és így L csökken. A vonal induktanciájának csökkenésének számos előnye van, mint például:


    Ahol X = wL …a vonal reaktanciája

    • A vonal feszültség-rendszeressége is növekszik, mivel a vonal reaktanciája csökken.

    • A vonal maximális teljesítményátviteli képessége növekszik, mivel


  2. A vonal induktanciájának csökkenése értelmében azt mondhatjuk, hogy a vonal kapacitása növekszik, mivel a vonal kapacitása a nullához viszonyítva a következőképpen adódik:

    Mivel L csökkent, C pedig növekedett, a vonal nettó SIL-je is automatikusan növekszik, és így a teljesítményátviteli képesség is. Így az összefogott vezetékek használata hatékony módszer a SIL, azaz a Törfesz Ellenállási Terhelés növelésére.

  3. Az összefogott vezetékek legfontosabb előnye, hogy képesek csökkenteni a korona lejtőt. Amikor nagyon magas feszültség mellett egyetlen vezetéken keresztül történik az áramkör, a vezeték körül lévő feszültség-lejtő magas, és nagy a korona hatás kialakulásának valószínűsége, különösen rossz időjárási feltételek mellett. Azonban több vezeték használata helyettesíti az egyetlen vezetéket, ami csökkenti a feszültség-lejtőt, és ennek eredményeként a korona hatás kialakulásának valószínűségét is.
    A korona hatás kritikus feszültségének növekedése a következőktől függ:


    Kiderült, hogy a vezetékek közötti optimális távolság a vezeték átmérőjének 8-10-szerese, függetlenül a csomagban lévő vezetékek számától.

    • A csomagban lévő vezetékek száma,

    • A vezetékek közötti távolság, és

    • A különböző fázisokat képező csoportok közötti távolság.

  4. A korona hatás kialakulásának csökkenése kevesebb energiaveszteséget eredményez, és így javítja a vonal átviteli hatékonyságát.

  5. A korona hatás csökkenésével a kommunikációs vonalok zavarai is csökkennek.

  6. Az összefogott vezetékek áramerőssége, azaz a áramerősség-teljesítmény jelentősen növekszik, mivel a bőrélet hatás csökken.

  7. Mivel az összefogott vezetékek nagyobb hatásos felülettel rendelkeznek, ami a levegőhöz van kitett, jobb és hatékonyabb hűtési képességekkel rendelkeznek, és így jobb teljesítményt nyújtanak, mint egyetlen vezeték.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsuk az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztást érdemelnek, ha sérülési jogot sért, kérjük, forduljon a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését