船用电力电缆的结构模型
目前常被使用的船用电力电缆的结构模型,主要分为以下几种:均匀传输线模型、串并联结构模型等。
均匀传输线模型
将电缆等效为均匀传输线,那么其截面形状和介质的电特性、磁特性都沿着整条传输线而保持恒定,因而导线的电阻、电感及线间电容是均匀分布在电缆的全部长度上。虽然传输线本身是一种分布参数模型,但由于上述特性,可先利用一个集中参数模型来描述。
串并联模型结构
电缆绝缘材料的电导由电介质的有功功率损耗产生,主要包括电晕损耗、绝缘介质的有功功率损耗和介质漏电流引起的有功功率损耗几大部分。由于电缆的横截面总要比不出现电晕放电的*小横截面要大,这就导致上述的电晕损耗、有功功率损耗和漏电流的有功功率非常的小,进而可以忽略对电缆电导的求解。这样,就有了简单的低压电缆的串联模型和并联模型。
电力电缆施工中应注意哪些事项
电缆防潮问题。
运行经验表明,中、低压电力电缆故障大部分为电缆中间接头和终端头故障,而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆运行的重要措施之一。
中、低压电缆接地问题。
在公用中、低压电力电缆网上,由于三相负荷不是相等的,因此,如果采用有金属护层的电缆,必须考虑金属护层的接地问题,并保证在金属护层的任一点非接地处的正常感应电压不得大于100V。笔者认为,在中、低压电缆网中,所有电缆接头处均应设置接地极(网),并使金属护层可靠接地。
电力电缆线路故障的原因及对策
过电压和过载操作:电缆电压选择不当,操作过程中突然涌入高压电压或长期过载可能会损坏电缆的绝缘强度并导致电缆击穿。这需要通过加强检查和改善操作条件来解决。
室外端子头浸入:由于结构不良,绝缘胶未充满,导致端子头浸入。因此,有必要严格执行施工工艺规范,认真检查,加强检查,及时维修。电缆末端的漏油会损坏密封结构,导致电缆末端的浸渍剂流失和干燥,增加热阻,加速绝缘层的老化,容易吸收水分并形成热击穿。如果在接线端子处发现漏油,则应加强巡逻检查,如果情况严重,应再次进行停电。