電纜護層保護器的原理
發表日期:2014-07-03 01:21:06 所屬分類:技術資料 瀏覽 5617 次
為了解決單芯電纜金域護套兩端同時接地存在環流和一端直接接地在另一端會出現過電壓的問題,電纜金屬護套應針對電纜長度和導體中電流大小采取不同的接地形式。
電纜護套一端接地保護方式
電纜線路不長時,電纜金屬護套應在線路一端直接接地(電纜接地箱),另一端電纜護層接保護器接地,如圖1所示。電纜越長,電纜非直接接地端產生的感應電壓越高,為保證人身安全,電纜在正常運行時,非直接接地端感應電應限制在5ov以內,在短路等故障情況下,金屬護套絕緣的沖擊耐壓和電纜護層保護器在沖擊電流作用下的殘壓,絕緣配合系數不小于1.4。因此,一端直接接地的接線方式適用的電纜不能太長。
電纜護套兩端保護接地方式
電纜金屬護套中間直接接地、兩端經過電纜護層保護器接地,是一端直接接地的引伸,可以把一端直接接地電纜的最大長度增加一倍,接線方式和原理與一端直接接地一樣,如圖2所示。
電纜護套中間保護接地方式
電纜線路很長時,即使采用金屬護套中間接地,兩端經過電纜護層保護器接地的保護方式,也會有很高的感應電壓。這時,可以采用金屬護套交叉互聯,如圖3所示。
在這種金屬護套交叉互聯保護方式中,如果三相電流對稱,那么電纜末端金屬護套感應電壓就是零,可以直接將其接地,而不會在金屬護套中出現環流。感應電壓最高的地方出現在絕緣接頭處,因此在此處應安裝電纜護層保護器。在短路等故障情況下,金屬護套中產生的過電壓就由電纜護套保護器釋放。金屬護套絕緣層的沖擊耐壓與電纜護套保護器在沖擊電流作用下的殘壓配合系數不小于1.4。如果把這種電纜金屬護套交叉互聯的保護方式看作是一個單元,該單元的金屬護套是兩端直接接地。任何長度的電纜,理論上都可以分成若干個這樣單元,所以這種接線方式適用于各種長度的電纜。