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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 184 毫秒
1.
电缆登杆是电力电缆与架空线之间的一种过渡方式。若电缆登杆之前联结的电缆为土壤直埋敷设方式,电缆登杆时的载流能力直接影响土壤直埋电缆的载流量。在此背景下,采取有限元法,通过建立电缆周围二维、三维温度场模型来分析电缆登杆时与土壤直埋敷设方式下的载流量。分析结果表明,在同一区域内出现不同敷设环境时,采用三维温度场模型计算载流量需考虑轴向导热,具有更高的精确度。同时,电缆登杆会降低土壤直埋敷设电缆的载流量,电缆并行根数越少,电缆登杆对直埋敷设电缆的载流量影响越大。并且,随着温度的升高和敷设间距的增大,电缆登杆对直埋敷设电缆载流量的影响越大。  相似文献   

2.
文章基于ANSYS软件对多回并列敷设电缆群涡流损耗参数进行仿真计算,分析了并列回数对涡流损耗影响得到相关结果。  相似文献   

3.
准确计算电缆载流量对电缆安全、经济运行具有重要意义,而准确计算电缆热阻是计算载流量的基础。以空气中敷设220 kV单芯电缆为研究对象,通过对不同阶跃电流下电缆的温升试验,分析电缆各层的温度分布,确定电缆各部分的热阻。试验结果表明阻水带与铝护套间的空气层导致缆芯与皱纹铝护套间的热阻与IEC标准计算的热阻有较大差异,且交联聚乙烯绝缘的膨胀使空气层厚度减小,导致缆芯与皱纹铝护套间的热阻随缆芯温度的升高而降低,所以,电气电缆本体热阻为动态热阻。  相似文献   

4.
电力电缆排管敷设时,因预埋管中空气热阻较大,使其载流量比直埋方式的载流量有显著下降。为提高预埋管敷设方式下电缆输送能力,可向管道内填充导热介质以改善管道的散热状况。采用基于坐标组合的有限容积法,编制了电缆排管敷设温度场和载流量通用计算程序。程序计算结果与试验结果吻合。计算结果表明,单回路电缆填充导热介质提高载流量较高,在回路流过等电流时降低缆芯温度降低较明显。多回路电缆由于电缆间的互热效应,填充导热介质对提高载流量的效果显著减小。  相似文献   

5.
针对直埋单芯电缆敷设环境的复杂性引起的其载流量的难确定性,基于有限元法计算直埋电缆温度场和载流量的基本原理及方法,确定直埋电缆结构、敷设环境、材料等参数,应用热力学知识使用ANSYS软件工具对直埋单芯电缆温度场仿真,得到了电缆温度场的分布云图。在此基础上运用最小二乘法曲线拟合了温度场与载流量函数关系曲线,求得了电缆在确定环境下的载流量值。采用上述方法获得的数值计算结果与IEC60287解析计算结果相比较更加准确。  相似文献   

6.
针对直埋单芯电缆敷设环境的复杂性引起的其载流量的难确定性,基于有限元法计算直埋电缆温度场和载流量的基本原理及方法,确定直埋电缆结构、敷设环境、材料等参数,应用热力学知识使用ANSYS软件工具对直埋单芯电缆温度场仿真,得到了电缆温度场的分布云图。在此基础上运用最小二乘法曲线拟合了温度场与载流量函数关系曲线,求得了电缆在确定环境下的载流量值。采用上述方法获得的数值计算结果与IEC60287解析计算结果相比较更加准确。  相似文献   

7.
分析了国内外现有电缆谐波模型发展情况及其适用范围的局限性,进而提出利用热电拟合表征电缆有功损耗下的温升模型.为减少模型输入量,结合屏蔽层连接方式,引入谐波背景下电缆屏蔽层电流计算方法.综合考虑谐波情况下集肤效应、邻近效应对磁场分布的影响,考虑多相电缆敷设方式,提出了一种新型的谐波损耗相结合的多相电缆谐波温升模型,该模型具有良好的收敛速度.最后,利用该模型对电缆谐波温升进行计算仿真,证明了模型的有效性和实用性.  相似文献   

8.
根据厂区总平面布置图的布置,总变电站址位置住于企业发展用地的东南角,分别由久隆变电站和港口变电站架设至总变电所的2回220kV线路,需跨南殊大道后沿厂区围墙到达总变电站,从厂区围墙入口处终端塔至总变电站GIS的线路长度约为Ikm,现就该段线路采取架空进线、电缆遂道下敷设、电缆沟下下敷设三种方式从经济方面和技术方面进行比较。  相似文献   

9.
为了应对集成电路中日益严峻的热问题,数值模拟了双层热源双层微通道结构内流体的流动及传热特性,将其与单层热源单层微通道进行对比分析,发现上下通道层之间的相互影响使得上层通道加热面温度降低2℃左右,下层通道热阻减小10%左右.而后以减小对流热阻的角度出发,对整体结构的传热性能进行优化,在原有矩形通道基础上布置圆形针肋以及扇形凹穴,发现此种新型通道使得下层加热面温度降低11℃左右,热阻减小,系统性能提高.  相似文献   

10.
预埋管地下电缆温度场和载流量的数值计算   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用有限差分法,用坐标组合的方法对土壤区域,电缆区域分别进行计算,最终确定了任意敷设方式下电缆允许的载流量,通过当量导热系数的方法,解决了由于预埋管与电缆的偏心夹层带来的计算上的不便,由于土壤的导热系数对电缆的载流量有很大影响,为此特别搭建土壤导热系数实验台,用于精确的测量土壤的导热系数。  相似文献   

11.
水树枝老化是影响交联聚乙烯(XLPE)电力电缆绝缘性能最主要原因,水树枝导致XLPE电缆U-I呈现非线性关系.依据该非线性特性,对XLPE电缆漏导电流进行试验分析,采用粒子群算法对XLPE电缆模型参数进行寻优,建立含水树枝的XLPE电缆等效电路模型;并对漏导电流进行谐波分析,根据漏导电流畸变程度判断XLPE电缆水树老化程度.  相似文献   

12.
为研究脐带缆的温度场分布与载流量的关系,提高脐带缆运行的可靠性,本文采用有限元法解决传统热路法计算载流量的局限性,利用通用有限元软件ANSYS对复杂结构的脐带缆模型进行分析,得出其整体结构温度场分布情况,对比不同缆芯结构中温度场分布的差别,并对比不同绝缘材料与不同护套材料对温度场分布和载流量的影响,最终找出最适合实际应用的脐带缆结构.  相似文献   

13.
为研究共同沟结构体系的抗震设计,以我国当前通用的共同沟结构体系为试验对象,在3m×3m振动台上设计了共同沟体系的振动台试验模型,模拟了共同沟体系及其周围土的地震反应,初步探讨了均匀场地中共同沟整个体系地震作用下的反应特点.试验结果表明:共同沟体系的地震反应有其自身的特征,地震动强度、土体性质、埋设深度、结构形式、沟内结构物的支撑形式和材料等对体系的地震反应影响显著.  相似文献   

14.
通过对各种耐压试验的分析,提出采用振荡波交流耐压试验作为电缆竣工试验.在此基础上,设计了振荡波的耐压试验系统电路,并利用PSPICE软件对所设计的电路进行了仿真分析.分析结果表明,所设计的电路能产生良好的试验波形,满足试验要求.  相似文献   

15.
针对索穹顶结构张拉难于控制和安装技术要求高的问题,提出一种只需张拉端部斜索的肋环型索穹顶结构施工成形方法.根据肋环型索穹顶结构竖压杆、脊索和斜索之间的几何关系,计算安装过程的竖压杆临时标高,设计并采用几何法安装了中国第一座索穹顶结构,验证了该施工成形方案的可行性.结果表明,几何施工法只需张拉端部斜索,索穹顶结构会自动成形,不需要大规模调整拉索的预应力,降低了施工技术要求,使索穹顶结构有可能得到普遍推广.  相似文献   

16.
大跨度斜拉桥钢和碳纤维拉索设计安全系数   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了确定合理的大跨度斜拉桥拉索设计安全系数和探索碳纤维拉索在斜拉桥中的适用性,利用考虑非线性影响的计算方法分析了跨度为1 400 m的斜拉桥设计方案的抗风性、结构刚度和强度,以及拉索设计安全系数变化对主梁结构设计的影响,从结构系统安全性要求出发讨论了拉索安全系数的合理范围.以应用碳纤维拉索的桥梁为对象,比较了使用碳纤维拉索的斜拉桥主梁在抗风性、使用性以及结构强度方面与钢索斜拉桥的差异.结果表明,在使用荷载作用下,1.7~2.5的钢索设计安全系数不会影响主梁的设计;当设计安全系数大于2.5时碳纤维索斜拉桥可以达到钢索斜拉桥的结构性能以及安全性能,而碳纤维索的自重仅为钢索的1/10左右  相似文献   

17.
通信线路施工是通信建设的重要组成部分,而在管道光缆的布放过程中,如何提高管孔利用率及布放速度一直是建设中的重点和难点,文章对一种通信线路建设新技术--气吹微型光缆布放技术的技术组件、布放方法及特点等进行了分析研究.  相似文献   

18.
本工具的研制主要基于阳江核电一期百万千瓦机组BOP及常规岛建安工程,贯穿厂区的电缆主要在GB电气技术廊道内,电气廊道内空间狭小。进行电缆截面500mm2大截面长距离电缆敷设,如采用原由纯人工敷设方法,难以保证工期。为此,通过现状分析与调研,提出多套方案进行试验论证,成功研制出超大截面长距离电缆敷设专用工具,并该工程中应用。采用该工具敷设的电缆排列整齐,电缆无应力,外观无明显划伤,电缆耐压等试验数值均符合国标要求,敷设工艺得到了中广核工程公司高度认可。  相似文献   

19.
侧扫声纳在海底光缆维护工程中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
海底光缆系统是现代通信的主要载体之一。光缆铺设于海底后,在自然和人为的作用下,其在海底状态可能随时间会发生变化,甚至遭到损害,需对其进行维护。维护工程中首先需要对光缆在海底的实际状况和所在区域的海底面特征有一个比较清楚的了解。侧扫声纳为此提供了一种十分经济有效的手段,它通过探测出露于海底的光缆或埋设于海底光缆的埋设沟痕等,确定光缆在海底位置、检测其在海底状况、调查其所在海区的海底面特征,并可用于检查光缆维护施工的工作效果等。本文结合APCN2海底光缆系统特殊区段护缆安装工程这一实际例子,讨论了侧扫声纳海底扫测资料在海底光缆系统维护工程中的应用,表明侧扫声纳在海底光缆维护工程中有广泛应用前景。但是,侧扫声纳无法有效探测既不出露海底又没有明显埋设沟痕的海底光缆,同时也无法确定光缆的埋设深度,对这些状况的了解须结合使用其它专门探测设备。  相似文献   

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