Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для соединения экранов трех одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6, 10 кВ с улучшенными показателями по потерям электроэнергии и пропускной способности.
Известным способом ограничения токов в экранах кабелей, соединенных с землей с двух сторон линии является транспозиция экранов кабелей (ЕР 0071435 A1 Electric cable and electric cable installations, опубл. 09.02.1983 г.). Однако, транспозиция экранов кабелей не применяется в распределительной электрической сети напряжением 6 (10) кВ из-за повышенных затрат на установку многочисленных пунктов транспозиции.
Известным способом ограничения напряжения на экранах кабелей является соединение экранов с землей на обоих концах линии электропередач. При этом экраны разных фаз на одном конце линии соединяют между собой и подключают к заземляющему устройству первой электроустановки. На втором конце линии экраны разных фаз соединяют между собой и подключают к заземляющему устройству второй электроустановки. (СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС СТО 56947007-29.060.20.020-2009, рис. 4 на стр. 16).
Однако данный способ имеет недостатки. В нормальном режиме работы токи, протекающие по фазам создают электромагнитное поле, индуцирующее в экранах кабелей фаз ЭДС и токи. Токи в экранах вызывают нагрев изоляции, что приводит к снижению пропускной способности линии электропередач. Токи в экранах вызывают дополнительные потери при передаче электроэнергии по линиям.
Технической задачей настоящего изобретения является усовершенствование устройства соединения экранов одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ, который позволяет уменьшить токи в экранах, и потери электроэнергии.
Техническим результатом изобретения является уменьшение технологических потерь в кабеле во вновь возводимых и находящихся в эксплуатации кабельных линиях напряжением 6, 10 кВ, упрощение конструкции, а также снижение затрат на организацию заземления кабельных линий.
Поставленная задача решается тем, что в известном устройстве повышения эффективности линии 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей А, В и С в начале и в конце линии, согласно изобретению, с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фаз В и С соединены между собой в начале линии, экраны А и В соединены между собой в конце линии.
Предлагаемое техническое решение пояснено рисунком, на котором представлена кабельная линия электропередач, состоящая из трех одножильных пофазно-экранированных кабелей А, В и С, соединяющая центр питания (ЦП) и трансформаторную подстанцию (ТП). Кабель состоит из токоведущих жил (на рисунке обозначена жила фазы А-1), экрана, накладываемого на изоляцию жилы А, 2, соединенного в начале кабельной линии с заземляющим устройством передающей подстанции, 3, и экраном фазы В, 4, в конце кабельной линии. Экран фазы В, 4, в начале линии соединен с экраном фазы С, 5, соединенным с заземляющим устройством приемной подстанции, 6.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предлагаемом устройстве соединения экранов кабелей трех фаз суммарная ЭДС, наводимая по всей длине экранов жил, частично компенсируется за счет того, что электромагнитные поля токов трех фаз А, В и С, сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, и, в местах расположения экранов фаз А, В и С, частично компенсируются. Токи в экранах в нормальном режиме уменьшаются, следовательно, и потери электроэнергии, возникающие в экранах линии также уменьшаются. Как видно из приведенного расчета (таблица) потерь и токов в экранах в устройстве, имеющем общее заземление экранов трех фаз с двух сторон линии (устройство 1), и предлагаемом устройстве (устройство 2), потери уменьшаются на 1.6% относительно суммарных потерь при передаче электроэнергии по линии, а наведенные токи в экранах снижаются более, чем на 50%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Схема высокочастотного тракта по кабельной линии электропередачи | 2019 |
|
RU2710979C1 |
Способ определения опасных зон в изоляции трёхжильных трёхфазных кабельных линий электропередач | 2020 |
|
RU2744464C1 |
Способ диагностики кабельной линии электропередачи и устройство для его реализации | 2023 |
|
RU2818652C1 |
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ | 2012 |
|
RU2502186C1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 2022 |
|
RU2790859C1 |
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1999 |
|
RU2221165C2 |
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 3 кВ | 2016 |
|
RU2631859C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 2014 |
|
RU2577522C2 |
СЕКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ БЛОЧНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ | 2002 |
|
RU2219628C1 |
КАБЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗВЕРТЫВАЕМЫХ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2024 |
|
RU2824648C1 |
Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для соединения экранов трех одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ с улучшенными показателями по потерям электроэнергии и пропускной способности. В линии 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей в начале и в конце линии с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фазы В и С соединены между собой в начале линии, а экраны фазы А и фазы В соединены между собой в конце линии. Изобретение обеспечивает усовершенствование устройства соединения экранов одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ, которое позволяет уменьшить токи и потери электроэнергии в экранах кабелей. 1 ил.
Устройство для повышения эффективности линии электропередач напряжением 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей фаз А, В и С в начале и в конце линии, отличающееся тем, что с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фаз В и С соединены между собой в начале линии, экраны А и В соединены между собой в конце линии.
СТО 56947007-29.060.20.020-2009 | |||
Электрический счетчик оборотов | 1946 |
|
SU71435A1 |
УСТРОЙСТВО С ТРЕМЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ ФАЗНЫМИ ПРОВОДАМИ | 2013 |
|
RU2552633C2 |
0 |
|
SU83662A1 | |
СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ МНОГОФАЗНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ | 2009 |
|
RU2521461C2 |
Авторы
Даты
2019-04-03—Публикация
2018-03-28—Подача