
Elektrisk energi kan antingen överföras eller distribueras genom överbystämmor eller underjordiska kablar. Kablar designas huvudsakligen för ett specifikt behov. Kraftkablar används huvudsakligen för överföring och distribution av el. Det är en sammansättning av en eller flera individuellt isolerade elektriska ledare, vanligtvis hålls ihop med en yttre mantel. Sammansättningen används för överföring och distribution av elektrisk energi.
Elektriska kraftkablar kan installeras som permanent ledning inuti byggnader, begraven i marken, upphängda eller exponerade. Flexibla kraftkablar används för portabla enheter, mobilverktyg och maskiner.
Dessa designas och tillverkas enligt spänning, ström som ska bäras, driftstemperatur och användningsändamål efter kundens önskemål.
För gruvdrift ger vi extra mekanisk styrka till kabeln med dubbel pansring. För vindkraftskunder krävs vanligtvis flexibla och UV-skyddade kablar med en mekaniskt tuff mantel, så vi utformar dem enligt deras behov. Underjordiska kablar har flera fördelar såsom mindre risk för skador genom stormar, blixt, låga underhållskostnader, lägre risk för fel, mindre spänningsfall och bättre allmänt utseende.
Betygsättning av kraftkabel
Kortslutningsbetygsättning
Det inträffar ofta att ledars storlek för installationen bestäms av dess förmåga att bära kortslutningsström snarare än upprätthållen ström. Vid ett kortslutning uppstår det en plötslig strömpuls under några cykler följt av en stabilare strömflöde under en kort period tills skyddsapparaterna aktiveras, normalt mellan 0.1 – 0.3 sekunder.
Ledars storlek och material |
Isoleringsmaterial |
Driftstemperatur |
Kortslutningsbetygsättning |
120 sq-mm Kopparledare |
PVC-isolering |
70oC |
13.80 KA/SEC |
120 sq-mm Aluminiumledare |
PVC-isolering |
70oC |
9.12 KA/SEC |
120 sq-mm Kopparledare |
PVC-isolering |
85oC |
12.48 KA/SEC |
120 sq-mm Aluminiumledare |
PVC-isolering |
85oC |
8.28 KA/ |
Strömföringskapacitet
Strömföringskapaciteten är ett viktigt aspekt vid val av den optimala ledarsstorleken. Spänningsfallet och kortslutningsbetygsättningen är också mycket viktiga aspekter för att välja den ekonomiska och optimala ledarsstorleken. Den säkra strömföringskapaciteten för en underjordisk kabel fastställs av den maximala tillåtna temperaturhöjningen. Orsaken till temperaturhöjningen är de förluster som uppstår i en kabel, vilka framträder som värme.
Kontinuerlig strömbetygsättning (kablar läggda ensamt) |
2 Kärnor × 16 mm2 |
2 Kärnor × 25 mm2 |
(i) I mark (Marktemperatur 30oC) |
103 A |
Ge en tips och uppmuntra författaren
Högtspänningsbushingvalstandarder för strömförädlingstransformator
1. Buskings strukturformer och klassificeringBuskings strukturformer och klassificering visas i tabellen nedan: Serienummer Klassificeringsfunktion Kategori 1 Huvudisoleringssystem Kapacitiv typResinimpregnerat papperOljeimpregnerat papper Ickekapacitiv typGasisoleringVätskeisoleringGjutmassaKompositisolering 2 Yttre isoleringsmaterial PorcelänSilikonkautschuk 3 Fyllningsmaterial mellan kondensatorkärna och yttre isoleringsmåne Oljeutfyllt typGasutfyllt t
Stor strömförstärkarens installations- och hanteringsförfaranden guide
1. Mekanisk direkt dragning av stora krafttransformatorerNär stora krafttransformatorer transporteras med mekanisk direkt dragning, skall följande arbete utföras ordentligt:Undersök strukturen, bredden, lutningen, gradienten, svängvinklarna och bärförmågan hos vägar, broar, rörsystem, dike mm. längs rutt; förstärk dem vid behov.Granska hinder ovanför marken längs rutt, som el- och kommunikationsledningar.Under lastning, lossning och transport av transformatorer skall allvarliga stötar eller vibr
5 felplaceringstekniker för stora krafttransformatorer
Transformerfel diagnosmetoder1. Förhållande metod för löst gasanalysFör de flesta oljebärgade strömförstärkare produceras vissa brännbara gaser i förstärkarkärnan under termisk och elektrisk spänning. De brännbara gaserna som är upplösta i oljan kan användas för att bestämma den termiska nedbrytningskaraktären av transformerolje-papperisoleringssystemet baserat på deras specifika gasinnehåll och förhållanden. Denna teknik användes först för fel-diagnos i oljebärgade transformer. Senare föreslog
17 Vanliga Frågor Om Strömförstärkare
1 Varför måste transformatorernas kärna vara jordad?Under normal drift av strömförädlingstransformatorer måste kärnan ha en pålitlig jordningskoppling. Utan jordning skulle ett flytande spänning mellan kärnan och jorden orsaka intermittenta brytningsutsläpp. Enpunktsjordning eliminerar möjligheten till flytande potential i kärnan. När det finns två eller flera jordningspunkter skapar ojämna potentialer mellan kärnsektioner cirkulerande strömmar mellan jordningspunkter, vilket orsakar uppvärmning
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet
|