某电站接纳1×400mm2 YJV32 交联聚乙烯绝缘电缆15根,每相5跟并联。(先不剖析其选择电缆型号是否合理。)试运行后发明载流能力远小于设计的载流能力。用户提出是否是钢丝铠装消耗太大的缘故。故提出要做试验举行验证。本文就是针对该工程对单芯钢丝铠装电缆举行了载流量试验。用试验数据和现场测试数据来语言。重点从铠装材质和运行方面来探讨为以后电缆结构合理设计提供资料。
2.试验和现场测试资料
2.1 试验与盘算资料
模拟某电缆线路工程举行试验。8.7/15 kV 1×400 mm2 YJV32 交联聚乙烯绝缘单芯钢丝铠装电缆。其试样结构尺寸列于表2-1。
注: 导体屏障层厚度为0.8 mm.绝缘屏障层厚度为0.6 mm.铜带厚度0.2mm。包带厚度0.2mm。
钢丝直径φ2.5mm 4根等直径的铜丝匀称脱离作为隔磁。
空气中敷设,差别的排列方法下载流量试验数据及相关参数列于表2-2中。
注:* 凭证丈量外貌的部位差别,温度相差较大。
** s – 相邻电缆轴心之间距。 De – 电缆外径
凭证IEC 60287标准凭证试样尺寸对单芯钢丝铠装电缆举行了载流量盘算,盘算效果列于表2-3。
注:* 事情温度下的导体的交流电阻(Ω/m) .
** 铠装钢丝消耗(凭证试验时铠装消耗推算值盘算而得)。
平面排列,电缆中心间距为2根电缆外径(De)。
2.2 现场资料
某工程现场电缆排列如图2-1所示。测试资料经由整理汇总如下。凭证#1~#2机组电流分派数据盘算出电缆线芯和外貌的温度列于表2-4和表2-5。盘算线芯温度和外貌温度所接纳的参数如下:
凭证丈量电流而推算出线芯温度和外貌温度。接纳的参数是YJV32电缆的盘算参数值(如交流电阻和热阻)和试验参数(如钢丝消耗等)。
图 2-1 电缆排列示意图
表 2-4 #1机组 31 MW 1800 A
* 每一线路由三根单芯电缆呈三角形排列,相互之间有一间隙。
* 由于阻抗引起电流分派不均。
* 每一线路由三根单芯电缆呈三角形排列,相互之间有一间隙。
* 由于阻抗引起电流分派不均。
3.1 载流量下降
首先探讨单芯钢丝铠装电缆在相同事情温度和相同情形条件下为什么载流量要比非铠装电缆载流量要小得多?其中主要缘故原由是铠装钢丝消耗太大。在三角形排列情形下钢丝的磁滞和涡流消耗是线芯消耗的3倍多。平面排列是线芯消耗的2倍多。纵然是疏散敷设(电缆中心之间距大于2倍的电缆外径),钢丝消耗也是线芯消耗的2倍多。载流量是非钢丝铠装单芯电缆载流量的57%(相互接触三角形排列)和64%(间隙为1个电缆外径平面排列)。从热阻方面思量,有于钢丝电缆比同截面的非钢丝铠装电缆外径大得多(约莫1.2倍)�?掌蟹笊枋逼渫獠咳茸枰确歉炙款暗缋滦。ㄔ寄�0.80%)。虽然钢丝铠装多了内衬层热阻,其增添有用值与外部热阻的减小险些相抵消。以是说铠装消耗在这里起着有用作用。这是载流量降低的主要缘故原由。
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