学习如何设定优先级和调整保护装置,以便有选择性地协调隔离故障和尽量减少电力系统的停电。
学习如何设置和协调断路器,以符合 AS/NZS 3000:2018,确保快速、安全地隔离电气系统中的故障。
了解高压直流海底电缆的热分析,重点关注 2 K 标准,以最大限度地减少对环境的影响。
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由于海底电缆的结构和安装条件复杂,其额定电流的计算与陆地电缆不同。
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土壤温度会影响高压电缆和接地系统。提供了基于空气温度的土壤温度计算公式。
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经验丰富的电气工程师为变电站、可再生能源等电力系统的接地/接地标准创建了这份参考清单。
本文以时间轴的形式介绍了从 19 世纪早期的绝缘电线到现代高压电缆创新的重要里程碑。
Cable Pro Web 比 JCalc(不是免费的)价格更低,功能更多。请选择能与您的业务相匹配的电缆选型软件。本文真实地比较了价格、功能和易用性。
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使用 AS/NZS 3008 确定有源电缆、中性电缆和接地电缆的尺寸。指南包括电流容量、电压降和短路计算,并附有示例。
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了解软件模拟如何增强电网阻抗测试,提高接地系统设计和性能评估的准确性和效率。
新方法解决了 IEC 60287 对土壤干燥计算的限制。考虑了多回路、负载率和回填安装,以实现准确的电力电缆安培容量。
探索影响托盘中电缆容量的因素,包括热效应和电磁效应。了解电力电缆安全安装的计算方法和最佳实践。
根据丰富的现场经验,本文推荐了用于海上风能、太阳能和石油钻井平台等海上设施的电缆桥架的最佳材料。
讲解了低压交流电安装(包括变压器、主配电盘和配电板)的实际弧闪计算示例的所有步骤。
微型断路器 (MCB) 可防止电路过流。MCB 根据其跳闸特性进行分类,由 Z、B、C、K 和 D 等不同设备曲线表示。
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在电缆额定值研究中很难确定土壤或回填土的热阻系数。表中提供了用作埋设电缆回填土的常见原生土壤和工程材料的典型热阻系数。
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AS/NZS 3000 标准在附录 C 中为家用、商业和工业电气装置的插座最大需求量提供了不同的规则。提供了涉及双插座的计算示例。
我们评测了 2024 年专为澳大利亚条件和电气标准设计的 3 款顶级电气工程设计软件包。我们对软件的功能、性能、价格和技术支持进行了比较。
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在 "正常使用 "条件下,XLPE 绝缘电力电缆被广泛接受的最高工作温度为 90 ˚C。在紧急情况下,埋地电缆的温度可能会超过这一温度。这种紧急情况的持续时间从 10 分钟到 15 天不等。在许多国家,允许 XLPE 绝缘电缆在 100-105 ˚C 的温度下短时间运行。
我们对 Southwire 提供的数百种工业和公用事业电力电缆进行了载流量计算。我们对软件建模所使用的假设进行了说明。计算得出的安培值均在 ICEA 和 NEC 标准值的 3% 以内。
标准的高压电缆额定值计算方法并不能涵盖所有实际情况。本文提出了一种新方法,用于计算 10 根空中接触电缆的额定电流。
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详细比较了 ELEK Cable HV 软件和 CYMCAP 软件的功能。
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本报告介绍了如何对电缆输电线路连接的变电站进行准确的接地故障电流分析。首先解释了简单电缆和架空输电线路的接地故障电流。接下来,将介绍两个涉及混合电缆输电线路的案例研究。
经济电缆选型的原则是选择最小的电缆尺寸,既能保证使用安全,又能最大限度地降低使用寿命内的损耗成本。
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说明安装条件和接合安排对高压电力电缆额定电流的影响。
提供符合标准的导管尺寸和空间系数计算公式。提供了导管尺寸计算的工作示例。
电缆导体的交流电阻总是大于直流电阻。主要原因是 "趋肤效应 "和 "邻近效应"。本文提供了计算公式和示例。
铜通常因其卓越的电气性能而备受青睐,而铝和镀锌钢则是出于成本效益的考虑。铜包钢可以在成本和性能之间取得平衡。本文介绍了不同情况下的最佳选择。
实现精确的高压电缆额定电流 - ELEK Cable HV 软件符合 CIGRE TB 880 标准,并执行符合 IEC 60287 标准的计算。
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解释了按照 IEC 60287 标准计算充油电缆额定电流的基本原理,并提供了 400 kV 单芯电缆的计算示例。
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该技术指南介绍了电气系统、本地风电机组和组合接地系统设计、触电和跨步电压危险、土壤电阻率测量、接地故障电流、接地系统软件建模以及风电场接地验证测试。
根据标准,在变电站内铺设碎石或砾石有两个原因,本文将对此进行说明。
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护套接合是高压电缆输电最重要的设计环节之一。对固结、单点和交叉结合系统进行了说明。
变电站接地网发生接地故障时,流向大地的电流会产生电压梯度。设计合理的接地网可以安全地将电流消散到地下。
电力电缆中流过的故障电流会导致其温度急剧上升。这里解释了计算承受短路最小导体尺寸的绝热方程。
触及电压与触及电压不同,当地表电压点与被触及电网导体之间的距离超过触及距离时,触及电压会自动置零。
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以交叉角度穿过多条电缆或热源会导致额定电流降低,计算方法采用 IEC 标准 60287。
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新的 13 千伏电力电路将安装在带通风盖的未填充槽中。这些新电路将与现有的埋地 400 千伏电缆呈大约 90 度交叉,全年每相连续额定电流要求为 1136 兆伏安(1640 安培)。
大多数电力电缆的设计寿命为 20 至 30 年。如果电缆没有满载,其使用寿命有望超过设计寿命。绝缘是电缆最薄弱的部分。蒙特辛格法则指出温度每升高 8 至 10 ˚C,绝缘寿命就会缩短一半。现提供一个使用阿伦尼乌斯方程进行计算的示例。
触电电压 "的定义是可触及的外露导电部件之间的电压,在发生电气故障时可能导致触电风险。本文介绍了 AS/NZS 3000、BS 7671 和 NFPA 70E 有关触电电压的规则,并提供了计算公式。
本文介绍如何计算 J 型管中电缆的额定电流。J 型管通常是海底电力电缆线路的热瓶颈。
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通过一个计算实例,解释了一种基于有限元和 IEC 60287 的新计算方法,用于在具有多个不同热阻的土壤中进行高压电缆的额定电流计算。不同土壤热阻区(多重回填)的建模对于获得准确的电缆额定电流非常重要。
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直流电缆的大小对光伏系统的性能、总成本和安全性有重大影响。我们提供了额定电流和电压升高的计算示例。
决定弧闪伤害严重程度的主要因素之一是工人与弧闪的距离,也称为工作距离。我们提供了 AS (ENA)、IEEE、NFPA 和 DGUV 标准和指南中规定的工作距离。
雷击对按照 IEC 62305 标准设计的接地或保护系统的影响可通过 25kHz 至 1MHz 的等效单频来模拟,其结果与时域方法类似。本文提供了用于模拟雷击的频率和电流值。
通过实例计算解释了通风隧道中安装的多根电缆的额定电流计算方法。隧道总长度和隧道内空气流速对电缆额定电流有很大影响。
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计算一组(多组)电缆回路的额定电流时,需要量化各组回路之间的互热分量。本例针对的是同一电缆梯上的多组空气中电路。本文将讨论 IEC 60287 方法。
一份报告调查了 14 年间 6214 起电缆故障。主要原因是绝缘击穿、挖掘、接头或开关设备故障。结果可能会让你大吃一惊。
雷击对按照 IEC 62305 标准设计的接地或保护系统的影响可通过 25kHz 至 1MHz 的等效单频来模拟,其结果与时域方法类似。本文提供了用于模拟雷击的频率和电流值。
本报告显示了安装在建筑物顶部、与埋地接地系统相连的航空终端遭受直接雷击的影响。