
Elektrisk strøm kan overføres og distribueres enten via overgrundsstrømsystemer eller via underjordiske kabler. Kabler er hovedsageligt designet til en specifik behov. Strømkabler bruges primært til overførsel og distribution af elektrisk strøm. Det er et sammensat af én eller flere individuelt isolerede elektriske ledere, som normalt holdes sammen med en ydre omhylning. Sammensætningen bruges til overførsel og distribution af elektrisk strøm.
Elektriske strømkabler kan installeres som permanent ledning i bygninger, begravet i jorden, eller ført over grunden eller udsat. Fleksible strømkabler bruges til bærbar udstyr, mobile værktøj og maskineri.
Disse er designet og produceret i overensstemmelse med spænding, strøm der skal føres, drifts maksimal temperatur og anvendelsesformål ønsket af kunden.
For grydeudvinding giver vi ekstra mekanisk styrke til kabel med dobbelt panser. For vindkraftværk kunder kræver generelt fleksible og UV-beskyttede kabler med mekanisk tøff omhylning, så vi designer efter deres behov. Underjordiske kabler har flere fordele, såsom mindre påvirket af skader gennem storme, lyn, lav vedligeholdelseskost, mindre risiko for fejl, mindre spændingsfald, og bedre visuel udseende.
Klassificering af strømkabel
Kortslutningsklassificering
Det sker ofte, at størrelsen på lederen, der er nødvendig for installation, bestemmes af dets evne til at føre kortslutningsstrøm snarere end vedvarende strøm. Under en kortslutning er der en pludselig strøminrush i nogle cyklusser, fulgt af en stabilere strømforløb i kort tid, indtil beskyttelsessikringsskab opererer, normalt mellem 0,1 – 0,3 sekunder.
Lederstørrelse og materiale |
Isolationsmateriale |
Drifts maksimal temperatur |
Kortslutningsklassificering |
120 kvadratmm kobberleder |
PVC-isolation |
70°C |
13,80 KA/SEC |
120 kvadratmm aluminiumsleder |
PVC-isolation |
70°C |
9,12 KA/SEC |
120 kvadratmm kobberleder |
PVC-isolation |
85°C |
12,48 KA/SEC |
120 kvadratmm aluminiumsleder |
PVC-isolation |
85°C |
8,28 KA/ |
Strømførende kapacitet
Den strømførende kapacitet er en vigtig aspekt i valget af den optimale størrelse på lederen. Spændingsfald og kortslutningsklassificering er også meget vigtige aspekter for at vælge den mest økonomiske og optimale størrelse på lederen. Den sikre strømførende kapacitet for en underjordisk kabel fastsættes af det maksimale tilladte temperaturstigning. Årsagen til temperaturestigningen er tabene, der opstår i en kabel, som viser sig som varme.
Kontinuerlig strømførende kapacitet (for kabler lagt enkeltvis) |
2 Kerne × 16 mm2 |
2 Kerne × 25 mm2 |
(i) I jorden (Jordtemperatur 30°C) |
103 A |
Giv en gave og opmuntre forfatteren
Høvspændingsbushing-valgstandarder for strømtransformator
1. Strukturformer og klassificering af busserStrukturformerne og klassificeringen af busser er vist i tabellen nedenfor: Serie nr. Klassificeringsfunktion Kategori 1 Hovedisolationsstruktur Kapacitiv type Harzindtrængt papirOliendtrængt papir Ikke-kapacitiv type GasisoleringVæskisoleringGjutningsharzKompositisolering 2 Ydre isoleringsmateriale PorcelænSilikonekautschuk 3 Fyldematerial mellem kondensatorkerne og ydre isoleringshylde Olietfyldt type
Stor strømtransformator installations- & håndteringprocedurer guide
1. Mekanisk direkte træk af store strømtransformatorerNår store strømtransformatorer transporteres ved mekanisk direkte træk, skal følgende arbejde ordentligt udføres:Undersøg struktur, bredde, hældning, skråning, vendevinkler og bæreevne af veje, broer, spandbroer, grøfter osv. langs ruten; forstærk dem, når det er nødvendigt.Foretag en undersøgelse af overhængende hindringer langs ruten som elektriske ledninger og kommunikationsledninger.Ved ind- og udlastning samt transport af transformatorer
5 fejlfindningsteknikker for store strømtransformatorer
Metoder til fejldiagnose af transformatorer1. Forholdsmetode for analyse af løst gasFor de fleste oliebaserede strømtransformatorer produceres bestemte brandbare gasser i transformatortanken under termisk og elektrisk stress. De brandbare gasser, der er løst i ollen, kan bruges til at bestemme de termiske nedbrydningskarakteristika af transformatorernes olie-papir isoleringssystem baseret på deres specifikke gasindhold og forhold. Denne teknologi blev først anvendt til fejldiagnose i oliebasered
17 Almindelige Spørgsmål om Strømtransformatorer
1 Hvorfor skal transformerens kerne være jordet?Under normal drift af strømtransformatorer skal kernen have én pålidelig jordforbindelse. Uden jordforbindelse ville et flydende spænding mellem kernen og jorden forårsage periodiske nedbrydelsesudslip. Enkeltjordning eliminerer muligheden for flydende potentiale i kernen. Når der dog findes to eller flere jordpunkter, opstår ulige potentialet mellem kernedelene cirkulerende strømme mellem jordpunkterne, hvilket forårsager fler-punkt-jordningsopvar
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning
|