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  • [電纜價(jià)格]220 kV線纜工頻參數(shù)的計(jì)算與分析

[電纜價(jià)格]220 kV線纜工頻參數(shù)的計(jì)算與分析

描述:

電纜線電力線參數(shù)的精度直接影響系統(tǒng)繼電保護(hù)整定,精確計(jì)算,故障分析,各種短路電流計(jì)算,故障管理和選擇電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的最終結(jié)果。此,準(zhǔn)確計(jì)算傳輸線參數(shù)對(duì)于確保電力......

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MCP礦用采煤機(jī)電纜
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p1
MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
p2
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
p3
MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
p4
礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
p5
屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
p6
MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
p7
MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
p8
品質(zhì)決定未來
高純度銅
p1
安全環(huán)保
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抗壓性強(qiáng)
p1
壽命更長(zhǎng)
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  電纜線電力線參數(shù)的精度直接影響系統(tǒng)繼電保護(hù)整定,精確計(jì)算,故障分析,各種短路電流計(jì)算,故障管理和選擇電力系統(tǒng)運(yùn)行方式的最終結(jié)果。此,準(zhǔn)確計(jì)算傳輸線參數(shù)對(duì)于確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。文首先介紹了電纜線路工頻參數(shù)的基本方法,然后分析和分析了220 kV電纜的相位和線路頻率序列參數(shù)。后分析了220 kV電纜線路工頻參數(shù)的計(jì)算。保電力系統(tǒng)正常有效運(yùn)行。
  220千伏;電源頻率設(shè)置;電纜線;序列參數(shù);相參數(shù)中圖分類號(hào):TM751文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-8937(2015)23-0124-01計(jì)算參數(shù)時(shí)的電纜線饋電頻率參數(shù)的基本計(jì)算方法電纜線的工頻,可以使用手冊(cè)線路單元的長(zhǎng)度參數(shù)和產(chǎn)品目錄,然后將這些參數(shù)替換為相應(yīng)的計(jì)算公式,最后計(jì)算電纜線的電源線參數(shù)。算方法稱為近距離計(jì)算,另一種是根據(jù)電纜線的位置和線的結(jié)構(gòu)參數(shù)計(jì)算線頻參數(shù),構(gòu)成精確的計(jì)算方法。且精確。
  著電纜環(huán)路數(shù)量的增加,計(jì)算該方法的復(fù)雜性和難度也隨之增加。

220 kV線纜工頻參數(shù)的計(jì)算與分析_no.292

  而,隨著計(jì)算量和計(jì)算難度的增大,我們必須根據(jù)實(shí)際情況做出各種假設(shè)和準(zhǔn)模擬,以便于計(jì)算。外,在計(jì)算中必須考慮電纜線距離的問題。電纜之間的距離很遠(yuǎn)程,電纜之間的耦合是小,所以可以忽略它和正序參數(shù)是基本相同的零個(gè)序參數(shù),但是,當(dāng)所述三相電纜的距離近,它將計(jì)算電纜之間的耦合。外,電纜線中的金屬保護(hù)套以不同方式互連和接地的事實(shí)對(duì)電纜線的正序參數(shù)和零序參數(shù)有一定影響。220 kV電纜線路的相位參數(shù)計(jì)算如圖1所示。
  纜線路通常由幾個(gè)單元組成,分為三個(gè)小部分,電纜單元之間的接地電阻并且電纜的兩端分別由不同的電阻符號(hào)表示,圖中電纜單元之間的每個(gè)小段可以被認(rèn)為是具有不同基座作為基座的六個(gè)電線環(huán)。該圖中,三個(gè)被用作三相芯,分別為A,B和C,和其他三個(gè)被用作三相金屬保護(hù)套筒X,Y和Z.通過取相A中的一個(gè)作為一個(gè)例子金屬保護(hù)套的每單位長(zhǎng)度的自阻抗用ZXX表示,電纜芯的每單位長(zhǎng)度的自阻抗用ZAA表示;因此,芯和保護(hù)套同相。位長(zhǎng)度的相互阻抗由ZAX表示的,該芯體的幾何平均半徑由rGMRc所示,金屬護(hù)套的幾何平均半徑由RGMR表示,并且故障電流的等效深度時(shí)地球是環(huán)由De表示,即公式如下:但是,鑒于日常實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),當(dāng)電纜線的相距大于兩者之間的距離時(shí)金屬護(hù)套和核心,核心和另一相金屬護(hù)套之間的單位長(zhǎng)度的互阻抗與兩相的相同。
  屬護(hù)套的相互電阻大致相等。外,不同相核之間的互阻抗,核心與另一相金屬保護(hù)帽之間的互阻抗以及金屬保護(hù)套之間的互阻抗主要受到不同配置的電纜頻率設(shè)置。而,當(dāng)三相電纜線布置成一種字體類型時(shí),電纜線中的電抗參數(shù)的平衡優(yōu)于其他規(guī)定。外,礦用電纜不同的布置對(duì)電纜線中的電容矩陣幾乎沒有影響,并且在三相線中沒有相位耦合,這具有平衡三相電容參數(shù)的效果。
  220 kV電纜線路參數(shù)計(jì)算與分析在普通電纜線路計(jì)算程序中,不能直接獲得電纜線序參數(shù),電纜線路是靜磁耦合,使電纜線的正負(fù)阻抗相等。而,正序阻抗受金屬護(hù)套中電流的影響,研究了以下兩種情況。金屬護(hù)套中沒有電流時(shí),電纜線中的金屬護(hù)套與每根相電纜一起循環(huán)轉(zhuǎn)換,或者當(dāng)金屬護(hù)套連續(xù)更換時(shí),或護(hù)套時(shí)金屬僅在一端連接,金屬護(hù)套中不存在感應(yīng)電流。時(shí)的電流將是三相系統(tǒng)的回路,并且電纜線的正序阻抗可以被計(jì)算為架空線的正序阻抗。金屬護(hù)套中有電流時(shí),當(dāng)電纜線的金屬護(hù)套可以直接兩端接地而不能通過交叉連接接地時(shí),相對(duì)的護(hù)套芯的電流在保護(hù)金屬套管中產(chǎn)生。
  前,護(hù)套會(huì)產(chǎn)生損失,而這些損失將通常被轉(zhuǎn)化成核心,這將增加在電纜線路的正序阻抗的額外損失,并且在金屬鞘中的電流將在繞組產(chǎn)生一個(gè)互感電纜。于兩者的電流方向相反,因此原子核的正序電感減小。這個(gè)階段,由于單位長(zhǎng)度導(dǎo)體的互感和導(dǎo)體的交變電感,以及金屬護(hù)套的電阻,可以計(jì)算金屬護(hù)套的附加電阻和附加電感。位的長(zhǎng)度。流的正阻抗存在于保護(hù)套管中。220 kV電纜線供電頻率參數(shù)不平衡由于電纜線三相之間的電容參數(shù)是平衡的,因此只能計(jì)算線路串聯(lián)阻抗參數(shù)的不平衡并在這里分析。度用于指示電纜線阻抗矩陣的不平衡。此,在不同的配置中,220 kV電纜線路的電磁不平衡可能在以下情況下發(fā)生:當(dāng)移動(dòng)線芯時(shí),由于不平衡,電纜線可被視為平衡線電纜線路中的阻抗參數(shù)。位很低。為電纜線配置產(chǎn)品類型布局時(shí),您還可以考慮基于平衡線的電纜線,因?yàn)榫€的負(fù)序和零序電磁不平衡很小,可以忽略。果金屬保護(hù)套僅互連且電纜線未被修改,則電纜阻抗參數(shù)的不平衡將增加,并且當(dāng)以水平布置布置時(shí),將布置線中的負(fù)序。直安排。

220 kV線纜工頻參數(shù)的計(jì)算與分析_no.93

  磁不平衡將大大增加。而,在現(xiàn)實(shí)生活中,許多電纜是懸掛的混合線,并且這些線的長(zhǎng)度遠(yuǎn)大于電纜線的長(zhǎng)度,因此影響混合線的主要因素是阻抗參數(shù)。平衡也會(huì)影響電磁不平衡。論分析220 kV電纜線路的工頻參數(shù)經(jīng)過本文的研究,可知不同電纜線路的布置不會(huì)影響線路的容量矩陣。纜。僅正序電容器和零序電容器相同,而且相線電源頻率參數(shù)也是平衡的。據(jù)本文的研究,不同電纜線的配置對(duì)有序參數(shù)的影響主要體現(xiàn)在正序電抗上,但對(duì)相位參數(shù)的影響主要體現(xiàn)在金屬保護(hù)套管之間或不同主相線之間的相互電抗。

220 kV線纜工頻參數(shù)的計(jì)算與分析_no.111

  果金屬保護(hù)套管互連并且電纜線路被轉(zhuǎn)置,則電纜線路中的電磁不平衡將是低的并且電纜線路可以用作平衡線路。果僅金屬保護(hù)套管互連,則如果不修改電纜線,則電纜線路中的電磁不平衡將增加。金屬保護(hù)蓋的兩端接地的情況下,金屬保護(hù)蓋的交叉連接對(duì)零序阻抗沒有影響,但可能增加電纜線的正序電抗和減少阻力。
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