1. 為什麼單芯電纜不允許穿入鋼管內
1)通電復導線周圍會產生磁製場,鋼管又是導體,交流電導線周圍的磁場是變化的,容易造成閉合導體在磁場中切割磁力線的現象,也就是鋼管帶電了!
2)奇數相的電纜產生的磁場,不能全部互相抵消掉。
閉合線圈在磁場中切割磁力線會產生電流!
大概意思吧!專業術語記不太清了!
2. 求文檔: 單芯交流電纜敷設穿鋼管的後果
會產生渦流效應,輕則造成能量的損失,重則引起火災!
3. 三相或單相的交流單芯電纜,不得單獨穿於鋼導管內!這是GB50303-2002中的強制性規定,怎麼理解
單芯電纜穿鋼管,在電流運動時,電纜自身會產生磁場(電場),會使鋼管內變為鐵芯,消耗電容纜所載流的電能。另外,交變的磁場本身,會阻礙電流的通過,嚴重時,會發熱、起火,影響電纜的安全運行。
同一根鋼管,串過同一迴路的所有線芯,就不會發生上述現象。因為,同一迴路電流,來去矢量和為零,磁場(電場)互相抵消,也就是說,沒有多餘的電流去對鋼管產生磁場。
4. 單芯電纜作引下線不能穿金屬套管
他只要不形成迴路,也就是不形成持續電流的,即他非作為供電線路的,那麼不需要考慮這些問題。
但是作為接地線路,不管是避雷的還是電力線路接地,都應當使用絕緣管而並非非絕緣管
5. 為什麼三相或單相的交流單芯電纜,不得單獨穿於鋼導管內
單根導線的周圍存在交變磁場,磁場會和鋼管發生電磁感應在鋼管中產專生渦流,導致屬鋼管發熱引起火災,同一迴路的電線電流方向相反,產生的磁場會互相抵消,對外不顯磁性,不會引起渦流發熱。
拓展資料:
隨著電力電纜埋地敷設工程的迅速發展,對電纜保護提出的更高要求,電纜保護套管是採用聚乙烯PE和優質鋼管經過噴砂拋丸前處理、浸塑或塗裝、加溫固化工藝製作而成。它是保護電線和電纜最常用的一種電絕緣管。因為具有絕緣性能良好、化學穩定性高、不生銹、不老化、可適應苛刻環境而被廣泛得以應用。
電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前後1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.25m。
電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的最小距離分別為0.5m和0.25m。
交流擊穿強度與升壓速度有很大的關系,連續升壓使電纜在幾分鍾內擊穿稱為瞬時擊穿,基本上沒有熱的因素,是屬於電擊穿的類型。因此電線電纜一般不進行這種試驗。另一種是逐級升壓,從較低的電壓開始,保持足夠的工作時間使電纜在這一電壓級中充分產生電與熱的作用。然後再升至另一電壓級。逐級上升直至擊穿。
6. 為什麼單芯電纜不允許穿入鋼管內
因為交流電運行時將會產生渦流,將會使鋼管和電纜發熱燒毀。單芯是指在一個絕緣層內只有一路導體。
當電壓超過35kV時,大多數採用單芯電纜,它的線芯與金屬屏蔽層的關系,可看作一個變壓器的初級繞組中線圈與鐵芯的關系。當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。
單芯:在一個絕緣層內只有一路導體。當電壓超過35kV時,大多數採用單芯電纜,它的線芯與金屬屏蔽層的關系,可看作一個變壓器的初級繞組中線圈與鐵芯的關系。當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈鋁包或金屬屏蔽層,使它的兩端出現感應電壓。
35kV及以下電壓等級的電纜都採用兩端接地方式,這是因為這些電纜大多數是三芯電纜,在正常運行中,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端就基本上沒有感應電壓,所以兩端接地後不會有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。
電力電纜一般由導線、絕緣層和保護層組成有單芯、雙芯和三芯電纜。
單芯是指在一個絕緣層內只有一路導體,如要在單相照明線路中使用需用兩根並路敷設。雙芯是指在一個絕緣層內有兩路導體,如要在單相照明線路中使用只用一根敷設。(電線有多股與單股之分,有軟芯與硬芯之分。根據使用條件和使用功率選型)
7. 為什麼一根或二根單芯電纜不允許敷設在鐵質管道中
電纜通過電流時會在周圍產生電磁場,這個磁場在鐵質管道上會感應出渦流,造成管專道發熱屬,管道同時作為等效鐵心,會讓電纜電路的感抗增大,從而增大線路損耗,使用電端電壓跌落增加。
我們的供電系統是三相四線制,三根相線產生的磁場互相抵消,對外接近零磁場,所以三根相線可以穿在一根鐵管里,單獨或者二根就不允許。
8. 為什麼三相或單相的交流單芯電纜不得單獨穿於鋼管內啊謝謝!
1)通電導線周圍會產生磁場,鋼管又是導體,交流電導線周圍的磁場是變化的,內容易造成閉合導容體在磁場中切割磁力線的現象,也就是鋼管帶電了!
2)奇數相的電纜產生的磁場,不能全部互相抵消掉。
閉合線圈在磁場中切割磁力線會產生電流!
大概意思吧!專業術語記不太清了!
9. 為何交流單芯電力電纜不準穿入鋼管敷設。
單芯電力電纜穿入鋼管敷設,會產生感應環管渦流 發熱 燒毀