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電力安全規程規則:電氣設備非帶電的金屬外殼都要接地,因而電纜的鋁包或金屬屏蔽層都要接地。
一般35kV及以下電壓等級的電纜都選用兩頭接地方法,這是由于這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運轉中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩頭就基本上沒有感應電壓,所以兩頭接地后不會有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。
可是當電壓超越35kV時,大多數選用單芯電纜,單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的聯系,可看作一個變壓器的初級繞組。當單芯電纜線芯經過電流時就會有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩頭呈現感應電壓。感應電壓的巨細與電纜線路的長度和流過導體的電流成正比,電纜很長時,護套上的感應電壓疊加起來可到達危及人身安全的程度,在線路發作短路毛病、遭受操作過電壓或雷電沖擊時,屏蔽上會構成很高的感應電壓,乃至或許擊穿護套絕緣。
此刻,假如仍將鋁包或金屬屏蔽層兩頭三相互聯接地,則鋁包或金屬屏蔽層將會呈現很大的環流,其值可達線芯電流的50%--95%,構成損耗,使鋁包或金屬屏蔽層發熱,這不只浪費了很多電能,并且降低了電纜的載流量,并加快了電纜絕緣老化,因而單芯電纜不該兩頭接地。[個別狀況(如短電纜或輕載運轉時)方可將鋁包或金屬屏蔽層兩頭三相互聯接地。
但是,當鋁包或金屬屏蔽層有一端不接地后,接著帶來了下列問題:當雷電流或過電壓波沿線芯活動時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端會呈現很高的沖擊電壓;在體系發作短路時,短路電流流經線芯時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端也會呈現較高的工頻感應電壓,在電纜外護層絕緣不能接受這種過電壓的作用而損壞時,將導致呈現多點接地,構成環流。因而,在選用一端互聯接地時,有必要采納辦法約束護層上的過電壓,裝置時應根據線路的不同狀況,依照經濟合理的原則在鋁包或金屬屏蔽層的必定方位選用特別的銜接和接地方法,并同時裝設護層維護器,以避免電纜護層絕緣被擊穿。
據此,高壓電纜線路裝置時,應該依照GB50217-1994《電力工程電纜規劃規程》的要求,單芯電纜線路的金屬護套只要一點接地時,金屬護套任一點的感應電壓不該超越50-100V(未采納不能恣意觸摸金屬護套的安全辦法時不大于50V;如采納了有用辦法時,不得大于100V),并應對地絕緣。假如大于此規則電壓時,應采納金屬護套分段絕緣或絕緣后銜接成交*互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對附近輔佐電纜及通訊電纜的感應電壓,應盡量選用交*互聯接線。關于電纜長度不長的狀況下,可選用單點接地的方法。為維護電纜護層絕緣,在不接地的一端應加裝護層維護器。
由此可見,高壓電纜線路的接地方法有下列幾種:
1.護層一端直接接地,另一端經過護層維護接地----可選用方法;
2.護層中點直接接地,兩頭屏蔽經過護層維護接地---常用方法;
3.護層交*互聯----常用方法;
4.電纜換位,金屬護套交*互聯---作用最好的接地方法;
5.套兩頭接地---不常用,僅適用于極短電纜和小負載電纜線路。