詳細介紹
光伏發電系統電纜如何選?
一、電纜選型的相關標準和規范
1、DL/T5044-2004中華人民共和國電力行業標準
2、GB50217電力工程電纜設計規范
二、主要技術要求
1、直流供電回路宜采用兩芯電纜,當需要時可采用單芯電纜。
2、高溫100℃以上或低溫-20℃以下場所不宜用聚氯乙烯絕緣電纜。
3、直埋敷設電纜時,當電纜承受較大壓力或者有機械損傷危險時,應用鋼帶鎧裝電纜。
4、zuì大工作電流作用下的電纜芯溫度,不得超過按電纜使用壽命確定的允許值。
5、確定電纜持續允許載流量的環境溫度,如果電纜敷設在空氣中或電纜溝,應取zuì熱月日zuì高溫度的平均值。
三、電纜路徑的選擇應符合下列規定
1、避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。
2、滿足ān全要求條件下使電纜較短。
3、便于敷設、維護。
4、避開將要挖掘施工的地方,電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部件都應滿足電纜允許彎曲半徑要求。
PTYA 4*1.0 鐵路信號電纜 四、光伏發電系統電纜種類、特點及敷設方式
1、光伏電纜
組串到匯流箱的電纜一般用光伏電纜PV1-F1*4mm2。光伏電纜結構簡單,其使用的聚烯烴絕緣材料具有*的耐熱、耐寒、耐油、耐紫外線,可在惡劣的環境條件下使用,具備一定的機械強度。
2、動力電纜
1)鋼帶鎧裝阻燃交聯電纜ZRC-YJV22
廣泛應用于:匯流箱到直流柜,直流柜到逆變器,逆變器到變壓器,變壓器到配電裝置的連接電纜,配電裝置到電網的連接電纜。
2)動力電纜NH-VV
NH-VV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜。
3、控制電纜
ZRC-KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜。適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監控回路及保護線路。
4、通信電纜
1)DJYVRP2-22聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鎧裝計算機軟電纜,適用于額定電壓500V及以下對于防干擾要求較高的電子計算機和自動化連接電纜。
2)RVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套絕緣屏蔽軟電纜RVVP,又叫做電氣連接抗干擾軟電纜,是適用于報警、安防等需防干擾ān全高效數據傳輸的通信電纜。
5、射頻電纜
實芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套射頻同軸電纜SYV。
Adss光纜與Opgw光纜選型指南
adss光纜與opgw光纜屬于電力光纜,充分利用電力系統的*資源,與電力網架結構緊密結合在一起建設,具有經濟、可靠、快捷、ān全的特點。電力特種光纜受外力破壞的可能性小,可靠性高,雖然其本身造價相對較高,但施工建設成本較低。adss光纜與opgw光纜是安裝在不同電壓等級的各種電力桿塔上,相對于普通光纜,對其機械特性、光纖特性、電氣特性均有特殊的要求。
adss光纜主要應用在已建線路上的信息化改造,多應用在電壓等級220kV、110kV、35kV的輸電線路上。它主要為了滿足電力輸電線垂度大、跨度大的要求。ADSS光纜的特點是:
1.adss光纜直徑小、質量輕,可以減少冰和風對光纜的影響,其對桿塔強度的影響也很小;
2.adss采用了新型材料及光滑外形設計,使其具有*的空氣動力特性;
3.耐電蝕adss光纜可減少高壓感應電場對光纜的電腐蝕;
4.adss的伸縮率在溫差很大的范圍內可保持不變,而且其在極限溫度下,具有穩定的光學特性;
5.adss內光纖張力理論值為零;PTYA 4*1.0 鐵路信號電纜
6.adss光纜為全絕緣結構,安裝及線路維護時可帶電作業,這樣可大大減少停電損失。
adss光纜工作于高壓輸電線路上,周圍存在*的電場,電腐蝕現象經常會導致的光纜損傷甚至損壞。目前的解決方法有:
1.控制電纜懸掛點的空間電位,110kV不超過15kV,220kV不超過20kV。
2.不同電壓等級的線路中優先選用耐電痕外套,110kV及以上的線路務必選用耐電痕材料。
3.110kV及以上線路,可以考慮使用防電暈線圈以有效降低金具與光纜表面的電場,減少漏電流。
4.220kV及以上線路和掛點場強大的桿塔,防震錘對光纜外表皮的爬電腐蝕較防震鞭要ān全得多。
opgw光纜受線路停電、ān全等因素影響多在新建線路上應用。主要在500kV、220kV、110kV電壓等級線路上使用,opgw光纜的特點是將高壓輸電線上的架空地線和通信光纜整合成一根纜,將輸電線技術與光纜技術互相結合,成為多功能的架空地線,既是架空光纜,又是避雷線,同時還是屏蔽線,在完成通信線路的建設的同時,也完成高壓輸電線路的施工,非常適用于新建的輸電線路。常見的OPGW結構主要有三大類,分別是鋼管型、鋁管型和鋁骨架型。
opgw光纜的特性和適用環境是:
1.opgw光纜為金屬鎧裝,對高壓電痕腐蝕及降解*無影響;
2.opgw光纜在施工時必須不帶電作業,停電損失較大,所以一般在新建110kV以上高壓線路中應該使用OPGW光纜;
3.高壓超過110kV的線路,檔距較大(一般都在250M以上);
4.易于維護,對于線路跨越問題易解決,其機械特性可滿足線路大跨越。
opgw光纜應用中的主要故障是雷擊導致的斷股,目前的解決方法主要有:
1.發展耐雷的外層新型材料。2001年芬蘭發展的高耐雷OPGW,外層材料使用一種gāo級鍍鋅鋼線和保護光纖的鋁管構成,gāo級鍍鋅鋼需要較多的能量才能在雷擊下熔化。
2.外層股線盡量采用鋁包鋼線,并加厚鋁包鋼線的鋁包厚度。
3.盡量增加外層股線和內層股線之間的設計空氣間隙,避免熱量內傳。
4.相同材料下,采用更大的外層股線直徑。opgw光纜的使用材料和結構確定后,其抗雷特性也就決定了。