ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В КАБЕЛЕ

В одножильном кабеле, имеющем металлическую оболочку или экран, а также в отдельных жилах трехжильного кабеля в индиви­дуальных металлических оболочках или экранах силовые линии электрического поля (Е) направлены от токопроводящей жилы к ме­таллической оболочке. Вне такого кабеля электрическое поле рав­но нулю (рис. 2-8).

Напряженность электрического поля Е1 у токопроводящей жилы радиусом r будет наибольшей

а напряженность Е2 у металлической оболочки радиусом R будет наименьшей

Напряженность электрического поля в любой промежуточной точке

При постоянном наружном радиусе кабеля R и переменном ра­диусе токопроводящей жилы r значение максимальной напряженно­сти изменяется по кривой, приведенной на рис. 2–9. Теоретически наивыгоднейшее использование изоляции (наименьшие габариты ка­беля) получается при отношении

Среднее значение напряженности поля в изоляции кабеля

Коэффициент использования изоляции

При наивыгодном по величине электрической напряженности от­ношении

коэффициенте использования изо­ляции одножильного кабеля в металлической оболочке

В кабелях с многопроволочными токопроводящими жилами на­пряженность электрического поля за счет его неоднородностей будет больше примерно на 23%, чем для кабелей с гладкой поверхностью жил. Применение уплотненных жил или экрана из полупроводящих материалов, сглаживающих поверхность многопроволочной жилы, устраняет повышение напряженности электрического поля от многопроволочной жилы.

Максимальная напряженность электрического поля в многослой­ной изоляции кабеля с различной диэлектрической проницаемостью

а минимальная напряженность

Значения максимальных напряженностей во всех слоях изоляции обратно пропорциональны значениям их диэлектрических проницаемостей

Наилучшее использование изоляции будет в том случае, когда максимальная напряженность во всех слоях изоляции

Применением бумажных лент различной плотности и толщины снижают общую толщину изоляции кабеля. Наиболее плотные ленты располагают на токопроводящей жиле, а менее плотные — с посте­пенным удалением к наружным слоям изоляции. Зная диэлектриче­ские проницаемости бумаги, определяют толщины изоляции кабеля по слоям:

первый слой

второй слой:

На рис. 2–10 приведены кривые напряженности в одножильном ка­беле с трехслойной изоляцией по сравнению с однослойной изоляцией. Максимальная напряженность при многослойной изоляции будет ниже максимальной напряженности при однослойной изоляции на 20—25%. Максимальную напряженность элек­трического поля в изоляции одно­жильных кабелей с вязкой пропит­кой и кабелей в отдельных метал­лических оболочках поверх каждой жилы принимается не выше 5 кв/мм, кабелей с обедненной изоляцией — не выше 1,9 кв/мм, а кабелей масло – и газонаполненных под избыточным давлением — не выше 14 кв/мм.

При постоянном токе в кабе­ле без нагрузки электрическое поле аналогично полю при переменном токе. В кабеле под нагрузкой происходит нагревание токопрово­дящей жилы и выделившееся при этом тепло будет нагревать изоля­цию. Слои изоляции имеют раз­личную температуру, изменяющую­ся  по  экспоненциальному  закону, а следовательно, и различное удельное сопротивление: меньшее око­ло токопроводящей жилы и большее — у оболочки. В результате этого напряженность в изоляции у токопроводящей жилы умень­шается, а у оболочки возрастает и при некоторой нагрузке напря­женность в изоляции под оболочкой может быть больше, чем у жи­лы. Распределение напряженности в изоляции кабеля при постоян­ном токе обусловлено также распределением в изоляции объемных разрядов, образующихся в ней вследствие движения ионов под дей­ствием постоянного напряжения. Наибольшая плотность объемных зарядов находится у токопроводящей жилы и у оболочки кабеля. Приблизительно в середине изоляции плотность объемных зарядов равна нулю.

Распределение напряженности между слоями пропитанной бу­маги и пропиточным составом при постоянном токе происходит не пропорционально емкостям, как это происходит при переменном то­ке, а пропорционально сопротивлениям. Поэтому при постоянном токе наиболее напряженной частью изоляции является пропитанная бумага, так как ее проводимость в несколько раз меньше, чем про­водимость пропиточного состава. В результате такого распределения напряженности электрическая прочность изоляции при постоянном токе выше, чем при переменном токе.

Напряженность электрического поля в изоляции кабеля при постоянном токе

В двухжильном (симметричном) кабеле из-за наличия внешнего электромагнитного поля часть энергии рассеивается в виде потерь на тепло за счет вихревых токов в соседних цепях и окружающих кабель металлической оболочке и бронепокровах (рис. 2-11).

В трехжильном кабеле с по­ясной изоляцией в общей металли­ческой оболочке электрическое по­ле нерадиально. Тангенциальная его составляющая действует вдоль слоев бумаги (рис. 2-12). На­пряженность поля в любой точке изменяется со временем, а потен­циал в каждой точке непрерывно изменяется от нуля до максимума.

Наибольшее значение Е полу­чается по линии, соединяющей центры двух жил, напряжение между которыми  равно  линейному для первого момента времени φ = 0, и по линии, соединяющей центр кабеля с центром жилы, имеющей напряжение, равное фазовому Uф, для второго момента времени, характеризующегося углом φ  = 30°. При трехфазном токе максимальная напряженность поля ле­жит между точками а и b (рис. 2-l3). Если значение 2Δ /d отно­сительно мало, то пренебрегают влиянием третьей жилы и металлической оболочкой и вычисляют максимальную напряженность поля по линии, соединяющей центры жил при напряжении между ними Uл.Если 2Δ /d относительно велико, максимальная напряженность поля будет лежать по линии, соединяющей центр жилы с центром кабеля при напряжении на жиле Uф.

Величину напряженности электрического поля в секторных ка­белях вычисляют по формулам для одножильного кабеля, в кото­рых вместо радиуса r принимают половину диаметра кабеля по скрутке секторных жил (Dск/2), а вме­сто R — радиус по поясной изоляции Dп/2):

Наиболее напряженная область изоляции находится в пространстве между жилами за счет тангенциаль­ной составляющей напряженности элек­трического поля, которая может до­стигать 0,6—0,8 средней величины напряженности  в  радиальном направлении. Напряженность поля у поверх­ности секторной жилы трехжильного кабеля неодинакова и имеет максимум на боковых закруглениях при напряжении между жилами Uл. Для момента времени, когда напряжение на одной жиле равно

Uф, а на двух других — Uф/2, максимальная напряженность будет на внутреннем ребре жилы кабеля. Максимальная напряженность поля у внутреннего ребра секторной жилы

где r2 — радиус закругления внутреннего ребра сектора, мм. Напряженность поля между секторными жилами

где

— эквивалентный радиус уплотненной жилы;   q — коэффициент заполнения жилы.



Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.