1. 为什么单芯电缆不允许穿入钢管内
1)通电复导线周围会产生磁制场,钢管又是导体,交流电导线周围的磁场是变化的,容易造成闭合导体在磁场中切割磁力线的现象,也就是钢管带电了!
2)奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。
闭合线圈在磁场中切割磁力线会产生电流!
大概意思吧!专业术语记不太清了!
2. 求文档: 单芯交流电缆敷设穿钢管的后果
会产生涡流效应,轻则造成能量的损失,重则引起火灾!
3. 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内!这是GB50303-2002中的强制性规定,怎么理解
单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管内变为铁芯,消耗电容缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,磁场(电场)互相抵消,也就是说,没有多余的电流去对钢管产生磁场。
4. 单芯电缆作引下线不能穿金属套管
他只要不形成回路,也就是不形成持续电流的,即他非作为供电线路的,那么不需要考虑这些问题。
但是作为接地线路,不管是避雷的还是电力线路接地,都应当使用绝缘管而并非非绝缘管
5. 为什么三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产专生涡流,导致属钢管发热引起火灾,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热。
拓展资料:
随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆保护提出的更高要求,电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管。因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。
电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
交流击穿强度与升压速度有很大的关系,连续升压使电缆在几分钟内击穿称为瞬时击穿,基本上没有热的因素,是属于电击穿的类型。因此电线电缆一般不进行这种试验。另一种是逐级升压,从较低的电压开始,保持足够的工作时间使电缆在这一电压级中充分产生电与热的作用。然后再升至另一电压级。逐级上升直至击穿。
6. 为什么单芯电缆不允许穿入钢管内
因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁。单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体。
当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
单芯:在一个绝缘层内只有一路导体。当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成有单芯、双芯和三芯电缆。
单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体,如要在单相照明线路中使用需用两根并路敷设。双芯是指在一个绝缘层内有两路导体,如要在单相照明线路中使用只用一根敷设。(电线有多股与单股之分,有软芯与硬芯之分。根据使用条件和使用功率选型)
7. 为什么一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中
电缆通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管专道发热属,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。
我们的供电系统是三相四线制,三根相线产生的磁场互相抵消,对外接近零磁场,所以三根相线可以穿在一根铁管里,单独或者二根就不允许。
8. 为什么三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢管内啊谢谢!
1)通电导线周围会产生磁场,钢管又是导体,交流电导线周围的磁场是变化的,内容易造成闭合导容体在磁场中切割磁力线的现象,也就是钢管带电了!
2)奇数相的电缆产生的磁场,不能全部互相抵消掉。
闭合线圈在磁场中切割磁力线会产生电流!
大概意思吧!专业术语记不太清了!
9. 为何交流单芯电力电缆不准穿入钢管敷设。
单芯电力电缆穿入钢管敷设,会产生感应环管涡流 发热 烧毁