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ZR-KFV控制電纜電壓-耐壓試驗標準

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43

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  • 型號
  • 品牌亨儀
  • 所在地滁州市
  • 更新時間2016-06-11
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 入駐年限14
  • 實名認證已認證
  • 產(chǎn)品數(shù)量14962
  • 人氣值435611
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ZR-KFV控制電纜電壓-耐壓試驗標準 產(chǎn)品詳情

ZR-KFV控制電纜電壓-耐壓試驗標準 電纜屏蔽接地是為防止電氣設備因受電磁干擾造成誤動和危害,為避免電磁干擾,控制電纜的屏蔽層 均應接地。  屏蔽電纜的屏蔽層兩端接地使電磁感應在屏蔽層上產(chǎn)生一個感應縱向電流,該電 產(chǎn)生一個與主干擾相反的二次場,抵消主干繞場的作用,顯著降低磁場耦合感應電壓,可將感應電壓降到不接地時感應電壓的1%以下。當然屏蔽電纜的屏蔽層兩端接地也存在以下兩個情況:1、當接地網(wǎng)上出現(xiàn)短路電流或雷擊電流時,由于電纜屏蔽層兩點的電位不同,使屏蔽層內(nèi)流過電流,會引起額外的沖擊或干擾電壓。2、當屏蔽層內(nèi)流過電流時,對每個芯線將產(chǎn)生干擾信號。但對應用于繼電保護和自動裝置回路的屏蔽電纜,由于其輸入和輸出均有一端在電 網(wǎng)的高壓或超高壓環(huán)境中,電磁干擾是主要因數(shù),為防止暫態(tài)過電壓,故電氣繼電保護和自動裝置的電纜屏蔽層宜在兩端接地。      熱工自動化設備比較分散,就地設備處的屏蔽層都要接到全廠公用地困難較大,且儀表及控制系統(tǒng)信號絕大多數(shù)是低頻信號,為防止靜電干擾,低頻信號接地的原則是單點接地,以避免形成接地回路。因此熱工專業(yè)規(guī)定電纜屏蔽層需在電子設備間DCS機柜處集中一點接地。
控制電纜金屬屏蔽的接地方式,應符合下列規(guī)定:計算機監(jiān)控系統(tǒng)的模擬信號回路控制電纜屏蔽層,不得構成兩點或多點接地,應集中式一點接地。集成電路、微機保護的電流、電壓和信號的電纜屏蔽層,應在開關安置場所與控制室同時接地。除上述情況外的控制電纜屏蔽層,當電磁感應的干擾較大時,宜采用兩點接地;靜電感應的干擾較大時,可采用一點接地。雙重屏蔽或復合式總屏蔽,宜對內(nèi)、外屏蔽分別采用一點、兩點接地。兩點接地的選擇,還宜在暫態(tài)電流作用下屏蔽層不被燒熔。強電控制回路導體截面不應小于1.5mm2,弱電控制回路不應小于0.5mm2。屏蔽電纜的屏蔽層應接地良好。用于保護和控制回路的屏蔽電纜屏蔽層接地應符合設計要求,當設計未作要求時,應符合下列規(guī)定:1 用于電氣保護及控制的單屏蔽層接地應采用兩端接地方式。2 遠動、通信等計算機系統(tǒng)所采用的單屏蔽電纜屏蔽層,應采用一點接地方式;雙屏蔽電纜外屏蔽層應兩端接地,內(nèi)屏蔽層宜一點接地。屏蔽層一點接地的情況下,當信號源浮空時,屏蔽層接地點應在計算機側;當信號源接地時,接地點應靠近信號源的接地點。ZR-KFV控制電纜電壓-耐壓試驗標準
既然控制電纜屏蔽接地的原由很清楚,國家的標準規(guī)范很明確。那屏蔽電纜的施工具體方法是什么呢?目前設計的施工藍圖上基本對接線工藝不進行任何具體說明,電纜屏蔽層與引出線(黃綠多股線)是用焊接,還是壓接,還是纏繞?各建設單位方法不一。二次接線歷來是采用搭接纏繞,即將接地黃綠線的線芯纏緊在屏蔽層上,用PVC絕緣膠帶繞緊繞實后外加熱縮套熱縮的做頭方式。這種施工工藝的缺點因黃綠線的線芯與屏蔽層的接觸是銅間接觸面,時間久會在其表面形成一層氧化銅。氧 化銅沒有自由移動的電子和離子,呈絕緣體結構,將直接增大接觸阻值,使得屏蔽接地失去功效。因此目前的施工工藝上,我們采用了增加焊接的方式,即在原來纏繞的基礎上進行洛鐵燙錫,雖然增添了一道工序,但增強了接觸的可靠性,排除了可能帶來的質(zhì)量上缺陷。而對于雙層屏蔽的控制電纜而言,應將Z外層屏蔽兩端通過黃綠線引出接地,內(nèi)層屏蔽一端引出在等電位接地。此時,外層屏蔽由于電位差而感應出電流,因此產(chǎn)生降低源磁場強度的磁通,從而基本上抵消掉沒有外屏蔽層時所感應的電壓。 當然如果是防止靜電的干擾,不論是一層還是二層屏蔽,必須單點引出接地。這里還有一點要注意:在成束綁扎或編扎黃綠線集中壓接接地時,對同壓一接線鼻子壓接線芯數(shù)量上國家標準規(guī)范上有新的要求:當接地線較多時,可將不超過6根的接地線同壓一接線鼻子,且應與接地銅排可靠連接。這主要考慮線芯綁扎過多集中壓接,會導致接地的不可靠,另外也不利于以后的設備維護檢修。
屏蔽電纜的平衡特性較差,因此良好的屏蔽完整性和良好的接地對屏蔽電纜來說是非常重要的。屏蔽接地是為防止電氣設備因受電磁干擾,而影響其工作或?qū)ζ渌O備造成電磁干擾的屏蔽設備的接地。       采用帶屏蔽層的控制電纜,且屏蔽層在開關場和控制室兩端同時接地,是來通用的一種有效的二次回路抗電磁干擾措施。由IEEE變電所專委會工作組與繼電器環(huán)境分專委會工作組提出的“變電所中控制與低壓電纜系統(tǒng)的選擇和安裝”文件中,專門有一節(jié)“控制電纜的金屬屏蔽能降低感應暫態(tài)電壓”談到相關問題:“推薦帶屏蔽的控制電纜將屏蔽層在兩端接地。必須特別保持屏蔽的完整性,拆斷或分開屏蔽將極大地降低屏蔽效率;如果屏蔽只在一端接地,在非接地端的 皮對地將可能出現(xiàn)很高的暫態(tài)電壓。”控制電纜屏蔽層兩端接地的的優(yōu)點是:     ①當控制電纜為母線暫態(tài)電流 生的磁通所包圍時,在電纜的屏蔽層中將感應出屏蔽電流,由屏蔽電流 生的磁通,將抵銷母線暫態(tài)電流 生的磁通對電纜芯線的影響。假定屏蔽作用理想,兩者共同作用的結果,將使被屏蔽層*包圍的電纜芯線中的磁通為零,屏蔽層形成了一個理想的法拉第籠。這也和帶有二次短路線圈的理想變壓器一樣,鐵芯中的磁通將為零。當然,屏蔽層的屏蔽作用,由于各種原因,不可能*理想,因此,被屏蔽的芯線在母線暫態(tài)電流的作用下,仍然會感應出一定的電壓。       ②屏蔽層兩端接地,可以降低由于地電位升產(chǎn)生的暫態(tài)感應電壓。  當雷電經(jīng)避雷器注入地網(wǎng),使變電所地網(wǎng)中的沖擊電流增大時,將產(chǎn)生暫態(tài)的電位波動,同時地網(wǎng)的視在接地電阻也將暫時升高。對變電所地電位升的測定結果說明,與正常交流電阻相比,地電阻常常增大10倍以上。當?shù)蛪嚎刂齐娎|在上述地電位升的附近敷設時,電纜電位的波動而受干擾。因此,接地浪涌電流引入的地電位升將可能對低壓控制回路的絕緣配合帶來嚴重影響。       為了定量地估計當雷電注入變電所地網(wǎng)時在控制電纜纜芯中引起的暫態(tài)感應的數(shù)量,在30個變電所中進行人工注入地網(wǎng)較小沖擊電流(100~4000A)時測定的電壓情況。測定了兩種電纜屏蔽情況下的暫態(tài)電壓,一是無金屬屏蔽的電纜,二是有金屬屏蔽且兩端接地的電纜。試驗證明采用兩端接地的屏蔽電纜,可以將暫態(tài)感應電壓抑制為原值的10%以下,是降低干擾電壓的一種有效措施。
因此:屏蔽電纜的屏蔽層有兩種接地方式,即兩端接地和一端接地。一端接地時,屏蔽層電壓為零,可顯著減少靜電感應電壓;兩端接地使電磁感應在屏蔽層上產(chǎn)生一個感應縱向電流,該電流 生一個與主干擾相反的二次場,抵消主干繞場的作用,顯著降低磁場耦合感應電壓,可將感應電壓降到不接地時感應電壓的1%以下。  

    屏蔽電纜的屏蔽層兩端接地存在以下兩個問題:   ①當接地網(wǎng)上出現(xiàn)短路電流或雷擊電流時,由于電纜屏蔽層兩點的電位不同,使屏蔽層內(nèi)流過電流,將引起額外的沖擊或干擾電壓。   ②當屏蔽層內(nèi)流過電流時,對每個芯線將產(chǎn)生干擾信號,但電纜芯所在回路為強電回路因而屏蔽層電流 生的干擾信號影響較小。        但對應用于繼電保護和自動裝置回路的屏蔽電纜,由于其輸入和輸出均有一端在開關場的高壓或超高壓環(huán)境中,電磁感應干擾是主要矛盾,防止暫態(tài)過電壓,故繼電保護和自動裝置規(guī)程規(guī)定屏蔽層宜在兩端接地。ZR192-KFFRP、ZR192-KFFP1、ZR192-KFVRP、ZR192-KFVP、ZR192-KFFP2、ZR192-KF46F46P、ZR192-DJFPFP、ZR-KFFP3、ZR192-KFFP3、ZR-KFFP22、KFF46P、KF46F46P、ZR-KF46VP、ZR-KF46VRP、ZR-KF46VRP2、ZR-KF46F46P、ZR-KF46F46RP、KFF46RP1、KFFP1/22、ZR-KF46F46RP1、ZR-KFFP1、ZR192-KFF46RP1、FF46P1、ZR-KFFRP1、ZR-XKFFP2、ZR192-KFFP1、ZRA-DJFPVR、ZRA-DJFPVPR、ZR-JFP2VP2、ZRA-DJFP2VP2、ZA-DJFPVPR、JFPFP、NH-KFFP1、ZRC-DJFP2VP2、ZR-DJFPVP22、JGFRP、ZRC-DJFPVP、ZRB-DJFPVP、JFVRP、KFF48P、ZR-KFF47P、KF46F46、KF46F46P、KF46F46P1、KF46F46RP1、KF46F46P1/22、KF46F46P2、KF46F46R、KF46F46RP、KF46F46RP2、KF46F4622、KF46F46P22、KF46F46P2-22、KF46V、KF46VP、KF46VP1、KF46VP2、KF46VR、KF46VRP、KF46VRP1、ZR-KFVP、ZR-KFV、ZR-KFVRP、ZR-KFVP2、KFPV、ZR-KFPV、KFVPR、KF46VRP2、KF46V22、KF46VP22、KF46VP2-22、ZR-KF46F46、ZR-KF46F46P、ZR-KF46F46P2、ZR-KF46F46R、ZR-KF46F46RP、ZR192-KF46F46P1、ZR-KF46F46P1、ZR-KF46F46RP1、FF46R、KFF46、KFF46P、KFF46P1、KFF46RP1、KFF46P1/22、KFF46P2、KFF46R、KFF46RP、KFF46RP2、KFF4622、KFF46P22、KFF46P2-22、ZR-KFF46、ZR-KFF46P、ZR-KFF46P2、ZR-KFF46R、ZR-KFF46RP、ZR192-KFFRP、ZR-KFF46P1、ZR-KFF46RP1、ZR-KFFPR、ZR-KFFP2R、ZR-KFF46PR、ZR-KFF46P2R、ZR192-KFF46PR、ZR192-KF46F46PR、ZR192-KFF46RP、ZR192-KFFP2R、ZR192-FF46、ZR192-KFFPR、ZR-FFP、ZR-FFRP、FFR、FF46P、DJFFP、DJFF46P、ZR-DJFFP、ZR-DJFFRP、ZR-DJFF46P、DJFPVP、KFF200、KFF200P、RFFP、ZR-RFFP、ZR-KFF200、KFF200RP、ZR-KFF200P1、ZR-KFF200RP、KFF260、KFF260P、ZR-KFF260、KFF260RP、ZR-KFF260P1、ZR-KFF260RP、KFF250、KFF250P、KFF40、KFF40P、ZR-KFF40RP、ZR-KFF40P、AFFP、ZR-AFF、ZR-AFFP、KFPF、KFPFR、ZR-KFPF、ZR-KFPFR、KFPF46、KFFPR、KFF46PR、KHFF46、KHFFP、ZR-KHFFRP、ZRC-KFFP、ZRC-KFFRP、ZRC-KFFP2、NH-KFFP、NH-KFFR、NH-KFFRP、NH-FF46、ZBN-KFFP、ZBN-KFFRP、ZC-KFF、ZC-KFFP、ZC-KFFR、ZC-KFFRP、ZA-KFFP、ZA-KFFRP、ZR-KFFR-200、ZR-KFFP-200、HLKFF、ZR-KFF、ZR-KFFP、ZR-KFFRP、ZR-KFFPR、ZR-KFFPR、ZRC-KFFP、ZRC-KFFR

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