DK156789B - Elektrisk kabel og elektrisk kabelanlaeg - Google Patents

Elektrisk kabel og elektrisk kabelanlaeg Download PDF

Info

Publication number
DK156789B
DK156789B DK329482A DK329482A DK156789B DK 156789 B DK156789 B DK 156789B DK 329482 A DK329482 A DK 329482A DK 329482 A DK329482 A DK 329482A DK 156789 B DK156789 B DK 156789B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
cable
sheath
core
outer sheath
inner shield
Prior art date
Application number
DK329482A
Other languages
English (en)
Other versions
DK156789C (da
DK329482A (da
Inventor
Edmund Hugh Ball
Original Assignee
Pirelli General Plc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pirelli General Plc filed Critical Pirelli General Plc
Publication of DK329482A publication Critical patent/DK329482A/da
Publication of DK156789B publication Critical patent/DK156789B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK156789C publication Critical patent/DK156789C/da

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/02Power cables with screens or conductive layers, e.g. for avoiding large potential gradients
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/18Protection against damage caused by wear, mechanical force or pressure; Sheaths; Armouring
    • H01B7/26Reduction of losses in sheaths or armouring
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G15/00Cable fittings
    • H02G15/08Cable junctions
    • H02G15/10Cable junctions protected by boxes, e.g. by distribution, connection or junction boxes
    • H02G15/103Cable junctions protected by boxes, e.g. by distribution, connection or junction boxes with devices for relieving electrical stress
    • H02G15/105Cable junctions protected by boxes, e.g. by distribution, connection or junction boxes with devices for relieving electrical stress connected to the cable shield only
    • H02G15/1055Cable junctions protected by boxes, e.g. by distribution, connection or junction boxes with devices for relieving electrical stress connected to the cable shield only with cross-bonding of cable shields

Landscapes

  • Cable Accessories (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Description

DK 156789 B
Opfindelsen angâr elektriske kabler og elektriske kabelanlæg, specielt elektriske effektkablér og effekt-kabelanlæg, og mere specielt hojspændingseffektkabler og hajspændingseffektkabelanlæg, f.eks. til brug ved 5 132 kV eller 400 kV.
Soin bekendt (se f.eks. bogen "Power Cables - Their Design and Installation" af C.C. Barnes, 2. udgave, ud-givet af Chapman & Hall Ltd, i 1966) foretrækkes effekt-kabler med en enkelt kerne for effektkabler med tre ker-10 ner til sa store spændinger som 132 kV, og de skal be-nyttes til spændinger af st0rrelsesordenen 200 kV og mere som f0lge af den umulige fremstilling af kabler med tre kerner til sâdanne h0je spændinger. Den foreliggende opfindelse angâr effektkabler med enkelt-kerne og til-15 h0rende anlæg, men ikke kabler med tre kerner.
Det har i nogen tid været almindelig praksis i United Kingdom, i det mindste nâr der benyttes kabler med enkelt kerne til frembringelse af et énfaset eller trefaset overf0ringsanlæg/ at tværforbinde og jorde me-20 talkapperne i sâdanne kabler ved mere end êt punkt, sæd-vanligvis ved modstâende ender af en kabellængde/ med henblik pâ at kortslutte de inducerede kappespændinger, der ellers ville kunne opstâ som f0lge af transformator-virkning mellem kabellederen og dens kappe. Nâr kabel-25 kapperne forbindes og jordes pâ denne mâde, kortsluttes de inducerede spændinger, men der gâr en str0m i kappen, hvorved energi omdannes til varme, og for at eliminere eller i det mindste væsentligt reducere denne virkning har det ogsâ været almindelig praksis at anvende en sâ-30 kaldt tværforbindelsesteknik, hvor der anvendes trefase-grupper af kabler med enkeltkerner. Ved tværforbindelses-teknikken (se den ovenfor nævnte bog af C.C. Barnesfs.238 f.f.) tilvejebringes der afbrydelser i kappens metallis-ke kontinuitet mellem nabokabelsektioner af ens længde, 35 effektiv forbindelse og jording af kabelkapperne ved en-derne af hver tredje kabelsektion og omflytning af de mellemliggende kabelsektioner med tværforbindelser mellem kapperne for de mellemliggende kabelsektioner, sâ vektor-
DK 156789 B
2 summen af de inducerede spændinger er nul for hver grup-pe pâ tre kabelsektioner.
Til undgâelse af varmetab hxdr0rende fra cirkule-rende kappestr0mme i enkeltkernekabler bar det sâledes 5 været praksis enten at anvende en enkeltpunktforbindelse eller en tværforbindelsesteknik. Disse metoder til speciel forbindelse medf0rer anvendelsen af kappeopdelingsisola-torer, der g0r det muligt at tværforbinde diskrete kabel-længder, sædvanligvis enkelte kabellængder, efter behov 10 til fjernelse af de inducerede elektromotoriske kræfter i kapperne. Selv om disse teknikker er helt acceptable og effektive, nâr kabelanlægget f0rer 50 Hz trefasede str0mme og ikke medf0rer væsentlige problemer, nâr der optræder 50 Hz fejlstr0mme, medf0rer de problemer ved 15 translenter, der for eksempel opstâr som f0lge af kob-lingsoperationer eller lynnedslag. En transient-spænding af den koaksiale type, der udbreder sig langs kabeliso-lationen, vil, nâr den ankommer til en kabelopdelings-isolator, give anledning til en meget h0j kappespænding, 20 der kan beskadige kappeisolationen. Til undgâelse af dette problem er det normal praksis ved h0jspændings-kabelanlæg at benytte kappespændingsbegrænsere ved spe-cielle forbindelsespunkter. Kappespændingsbegrænsere ud-g0res sædvanligvis af ulineære, spændingsafhængige resis-25 torer eller lynspændingsbegrænsere. Anvendelsen af sâ-danne kappespændingsbegrænsere i specielt forbundne enkeltkerne-effektkabelanlæg for0ger i væsentlig grad omkostningerne og anlæggets kompleksitet.
Opfindelsen angâr nærmere betegnet et elektrisk 30 effektkabelanlæg med et enkeltkernekabel med en central lederkerne og en ydre kappe, der er elektrisk isoleret fra kernen. Et eksempel pâ et sâdant anlæg kendes fra FR-A 1340870.
Effektkabelanlægget ifolge opfindelsen er ejen-35 dommeligt ved, at kablet har en indre skærm mellem og isoleret fra den centrale lederkerne og den ydre kappe, idet den indre skærm er kontinuert over hele anlæggets
DK 156789 B
3 kabelstraekning og jordforbundet ved begge ender af denne strækning, sâ der tilvejebringes en kontinuert vej for stodspændinger, der fremkommer i kablet, for eksempel ved lynnedslag eller koblingsoperationer, hvorved det 5 forhindres, at der pâ den ydre kabelkappe og navnlig ved éventuelle diskontinuiteter i denne optræder tilsvarende store transiente overspændinger, hvorhos resistansen af den indre skærm er stor sammenlignet med resistansen af den ydre kappe, og isolationen mellem den indre skærm 10 og den ydre kappe er tilstrækkelig til at kunne tâle de nævnte stodspændinger, men svigter ved indre kabelfejl.
Opfindelsen angâr ogsâ et elektrisk effektkabel-anlæg med tre over samme strækning forlobende anlæg som ovenfor anfort, nemlig et for hver fase, hvilket anlæg 15 ifolge opfindelsen er ejendommeligt ved, at de ydre kap-per i de tre kabler ved positioner med afstand fra hin-anden over hele kabelstrækningen er afbrudt i længderet-ningen, og at der er etableret en jordforbindelse til den indre skærm i aile tre kabler, samt at hver kabel-20 sektion, der forlober mellem sâdanne positioner, har sin ydre kappe forbundet til jord ved et eller flere punkter.
Endelig angâr opfindelsen et elektrisk enkelt-kerneeffektkabel til brug i anlæg som ovenfor anfort og indeholdende en central lederkerne og en ydre kappe, der 25 er elektrisk isoleret fra kernen, hvilket kabel ifolge opfindelsen er ejendommeligt ved en indre skærm mellem og elektrisk isoleret fra den centrale lederkerne og den ydre kappe, hvilken indre skærm er sâledes indrettet og anbragt, at den er forbundet med jord ved begge ender af 30 kablet, sâ den under kablets brug f.eks. tjener som en kontinuert vej gennem hele kabelstrækningen for stod-spændinger, der frembringes i kablet ved f.eks. lynnedslag og koblingsoperationer, hvorved det forhindres, at der pâ den ydre kabelkappe og specielt ved dennes dis-35 kontinuiteter optræder tilsvarende store transiente overspændinger, hvorhos den elektriske resistans af den indre skærm er stor i forhold til resistansen af den i
DK 156789 B
ydre kappe, og isolationen mellem den indre skaerm og den ydre kappe er tilstrækkelig til at kunne tâle de nævnte stodspændinger, men svigter ved indre kabelfejl.
Ved den foreliggende opfindelse er der tilvejebragt en 5 speciel form for enkeltkerne-effektkabler, der er ind-rettede til speciel forbindelse, hvor der ikke kræves st0dspændingsbegrænsere. Opfindelsen mâ ses i den foran-staltning i et enkeltkerne-effektkabel at tilvejebringe en ekstra indre kappe (der i det f0lgende betegnes en 10 skærm for at undgâ forveksling med den ydre kabelkappe), der er isoleret fra selve kabelkappen og er bestemt til at være kontinuert gennem kabelstrækningen med selve kabelkappen specielt forbundet, sâledes at fordelene ved en specielt forbundet installation opretholdes, hvorhos 15 resistansen af den indre skaerm er tilstrækkelig stor til, at væsentlige varmetab (der sædvanligvis opstâr i enkelt-kernekablers kapper, som ikke er specielt forbundet, og som er en funktion af kappens resistans) undgâs. Ved at udforme den indre skærm, sa den har en resistans, der er 20 tilstrækkelig stor til at hindre væsentlige varmetab, og ved at udforme selve kabelkappen, sâ den kan udf0re sin normale funktion, nemlig at tilvejebringe en vej for jordfejlstr0mme og en fugtighedsuigennemtrængelig og hy-draulisk barrière, er kabelanlæg, hvori der anvendes 25 speciel forbindelse af selve kabelkappen, men oprethol-des en kontinuert indre skærm, ikke underkastet de meget store overspændingsst0db0lger, der opstâr i sædvanlige kabelanlæg. Dette skyldes, at den vandreb0lge, der i et anlæg if0lge opfindelsen er knyttet til en koblingsoperation 30 eller et lynnedslag, har en uafbrudt vej langs den indre skærm og derfor ikke underkastes refleksions- eller re-fraktionseffekter, der giver anledning til de meget h0je spændinger, som sædvanligvis forekommer i konventionelle anlæg. Med opfindelsen er det derfor muligt at undgâ 35 st0dspændingsbegrænsere.
5
DK 156789B
Effektkablet if01ge opfindelsen kan, bortset fra tilvejebringelsen af den indre résistive skærm, være af konventionel konstruktion. I en typisk 400 kV oliefyldt kabelkonstruktion kan den indre skærms resistans for ek-5 sempel være af st0rrelsesordenen 0,02 ohm/meter, hvorved der vil undgâs væsentlige varmetab, og dette kan for ek-sempel opnâs ved anvendelse af et i skruelinie pâf0rt metalbând eller ved anvendelse af i skruelinier anbragte fine kobber- eller aluminiumtrâde, fortrinsvis indskudt 10 mellem lag af metalliseret papir. Et lag af isolerende papir, f.eks. af st0rrelsesordenen 1,5-2,0 mm i tykkelse, kan da anbringes over denne indre skærm, efterfulgt af f.eks. et lag af metalliseret papir og kobbervævet bând og den sædvanlige bly- eller aluminiumkappe.
^ Som anf0rt ovenfor skal den indre kabelskærm være elektrisk isoleret fra den ydre kappe, og en sâdan isolation skal kunne modstâ de spændinger, der opstâr under f0lgende driftsbetingelser: (i) under 50 Hz balanceret belastning med den indre 20 skærm pâ jordpotential og den ydre kappe pâ en spænding pâ op til ca. 100 volt, (ii) under 50 Hz kortslutningsbetingelser med den indre skærm pâ jordpotential og den ydre kappe pâ en spænding, der typisk kan stige op til 25 ca. 4 kV, og (iii) under st0dspændingsb01ger hidr0rende fra kob-lingsprocesser eller lynnedslag med den ydre kappe pâ eller nær jordpotential og den indre skærms potential stigende mellem de jordede 20 punkter til et niveau, der mâske er af st0rrel- sesordenen 100 kV, afhængigt af skærmens resistans, afstanden mellem jordpunkterne og st0r-relsen af den indkommende st0dspænding.
Isolationen skal vælges sâledes, at den opfylder betingelse (iii) ovenfor, men skal være sâledes, at den 35
DK 156789B
s let gennembrydes i tilfælde af en kabelfejl, sâledes at jordslutningsstr0ramen kan overf0res til den ydre kappe tilstrækkelig hurtigt til, at der kan undgâs beskadigel-se af den indre skærm over en væsentlig længde af kablet.
5 Da den ydre kappe er afskærmet af den indre skærm over for virkningen af transiente spændinger, kan tvær-forbindelser mellem de forskellige kappesektioner i et tværforbundet anlæg udf0res uden speciel hensyntagen til nedsættelse af induktansen ved anvendelse af koncentri-10 ske forbindelsesledninger, og der kræves ingen kappe- spændingsbegrænsere. Til nedsættelse af de totale anlægs-krav sammenlignet med et konventionelt tværforbundet anlæg vil det være muligt i et tværforbundet anlæg if01ge opfindelsen kun at anvende forbindelseskasser ved hvert 15 tredje forbindelsessted i anlægget og at freinstille de ydre kappetværforbindelser ved de mellemliggende forbin-delsespunkter under jorden. Pâ denne mâde kan isolatio-nen af den ydre kappe over for jord kontrolleres ved hvert tredje forbindelsessted. Den indre skærm jordes 20 ogsâ ved den samme forbindelseskasse. Et sâdant anlæg udviser 0konomiske fordele, specielt ved lange kabel-strækninger, idet der undgâs behov for kappespændings-begrænsere og opnâs en reduktion i antallet af forbindelseskasser, og det har yderligere væsentlige fordele med 25 hensyn til enkelhed og reducerede krav til vedligehol-delse sammenlignet med konventionelle anlæg.
Opfindelsen forklares nærmere i det f01gende under henvisning til den skematiske tegning, hvor fig. 1 viser et konventionelt tværforbundet, tre-30 faset kabelanlæg med enkeltkerneeffektkabler, fig. 2 et i et enkelt punkt jordet kabelanlæg i-f0lge opfindelsen, hvori der anvendes kabler, der er konstrueret if0lge opfindelsen, fig. 3 et tværforbundet kabelanlæg if0lge opfindel-35 sen, hvori der anvendes kabler, der er konstrueret i henhold til opfindelsen, og fig. 4 konstruktionen af et effektkabel med enkelt-kerne udformet i overensstemmelse med den foreliggende 7
DK 156789B
opfindelse.
I fig. 1 er der vist et typisk konventionelt tvær-forbundet anlæg, hvor kablerne er lagt fladt og ombyttet ved hvert forbindelsespunkt raellem nabokabelsektioner.
5 Som vist skematisk er de ydre kabelkapper 1 effektivt forbundet og jordet eftér hver tredje kabelsektion, og ved hver mellemliggende tværforbindelsesposition er der st0dspændingsbegrænsere 2, der - som anf0rt ovenfor -tjener til at beskytte kappeisolationen under transiente 10 betingelser. Nâr kablerne er tværforbundne som vist, med-f0rer de resulterende kappediskontinuiteter refleksion og refraktion af den vandreb01ge, der fremkommer ved en st0dspænding, og efterf01gende refleksioner og refrak-tioner af den oprindelige vandreb01ge bevirker store 15 spændinger over i fig. 1 ikke viste kappeopdelingsisola-torer og mellem jord og kabelkapperne, og det er disse store spændinger, der n0dvendigg0r anvendelsen af st0d-spændingsbegrænsere, sædvanligvis i form af spændings-afhængige, ulineære resistorer, hvormed kapperne er kob-20 let til jord.
Opfindelsen bygger pâ erkendelsen af, at den vandre-b01ge, der ledsager et lynnedslag eller en koblingsst0d-spænding, ved at forsyne kablet med en indre skærm, der er isoleret fra selve hovedkabelkappen og er kontinuert 25 over hele længden af kabelanlægget, har en uafbrudt ud-bredelsesbane og ikke underkastes refleksion eller refraktion. Dette fjerner eller reducerer i det mindste væsentligt virkningerne af st0doverspændinger og fjerner behovet for st0dspændingsbegrænsere, hvorved der frem-30 kommer et mindre omkostningskrævende og mindre komplice-ret anlæg med mindre behov i installationsfasen og re-duceret vedligeholdelse.
I fig. 2 er der vist et ved et enkelt punkt jordet anlæg if01ge opfindelsen. Figuren viser et trefaset an-35 læg, men et ênfaset anlæg kan være opbygget tilsvarende.
Som vist indeholder hvert kabel en ydre kappe 1, en indre skærm 3, der er isoleret fra den ydre kappe 1, og en central leder 4, der er isoleret fra den indre
DK 156789 B
8 skærm 3. André komponenter af kablets konstruktion er ikke vist i fig. 2. Soin vist er den ydre kappe 1 i hver af de tre faser jordet ved et enkelt (centrait) punkt af den afbildede kabelstrækning, og den indre 5 skærm 3 i hvert kabel er jordet ved begge ender og for-l0ber kontinuert derimellem. Anvendelsen af enkeltpunkts-jording af de ydre kapper 1, der er vist i figuren, gi-ver en effektiv jordkontinuitetsleder 5, 6, som kan bære fejlstr0mme. Kabelkapperne 1 kan dog ogsâ aile være 10 jordet ved êt punkt (ên ende) af kabelstrækningen, og der kan findes en separat jordkontinuitetsleder, der strækker sig fra jordforbindelsen ved den ene ende af den indre skærm 3 til jordforbindelsen ved den anden ende.
15 Fig. 3 viser et tværforbundet anlæg if01ge opfin- delsen. Der er i fig. 3 benyttet de samme henvisningstal for dele, som ogsâ er vist i fig. 2. Som vist er de ydre kabelkappesektioner 1 effektivt forbundet og jordet ved enden af hver tredje kabelsektion, idet de mellem-20 liggende kabelsektioner er byttet om som vist og tvær-forbundne. De indre kabelskærme 3 er kontinuerte over hver kabellængde og er jordede ved begge ender af stræk-ningen som vist. En jordkontinuitetsleder 7 kan éventuel t være tilvejebragt mellem de to ender af kabel-25 strækningen, selv om dette ikke er strengt n0dvendigt.
Fig. 4 viser som eksempel opbygningen af et effekt-kabel if01ge opfindelsen. Som vist indeholder kablet en central leder 10, der kan hâve kanaler til passage for olie, en ledende afskærmning 11, der omslutter lederen 30 10 og for eksempel er opbygget af k0nr0gpapir, en om- vikling af papirisolering 12, en yderligere afskærmning af carbonimprægneret papir 13, en indre skærm 14 i-f01ge opfindelsen, indeholdende med afstand anbragte fine kobbertrâde, der er viklet skruelinieformet med en 35 forholdsvis stor stigning til tilvejebringelse af en resis tans som anf0rt ovenfor, et yderligere lag af carbonimprægneret papir 15 viklet over den indre skærm 14, et papirisolationslag 16, en metalliseret papirafskærm- 9
DK 156789B
ning 17, den ydre metalliske kappe 18 og endelig efter behov ét eller flere ydre, beskyttende lag 19.
Valget af den elektriske resistans for den Indre skærm 14 er kritisk med hensyn til den foreliggende op-5 findelse, og der mâ vælges et kompromis mellem kravet om, at resistansen skal være stor nok til at bevirke, at der kun opstâr smâ tab i anlægget, og lille nok til at kunne f0re den normale kapacitive str0m og st0dstr0mme uden væsentligt spaandingstab. Ogsâ isolationsniveauet mellem 10 den indre skærm og den ydre kappe er kritisk. Det skal kunne modstâ normale belastningsbetingelser, lynnedslag og koblingsst0db01ger samt kortslutningsbetingelser, men skal svigte ved interne kabelfejl. Et dârligt konstrue-ret anlæg, der underkastes en tilstand med interne fejl, 15 kan medf0re, at den kontinuerte skærm beskadiges uden mulighed for réparation over hele kabellængden, hvis isolationen ikke svigter lokalt over for fejlen, hvilket vil kunne medf0re en væsentlig for0gelse af reparations-omkostningerne for anlægget efter en kabelfejl.
20 I stedet for at opbygge den indre skærm 14 i det i fig. 4 viste kabel med fine trâde, der er viklede skruelinieformet om kablet, kan den indre skærm inde-holde omviklet metalfolie eller et andet ledende bând, der kan være perforeret for at lette t0rringen og im-25 prægneringen, som sædvanligvis benyttes ved fremstillin-gen af et sâdant kabel. Desuden kan det isolerende lag 16 eventuelt være halvledende, f.eks. i form af carbon-holdigt papir eller papir med et materiale som f.eks. siliciumkarbid til tilvejebringelse af en ulineær resis-30 tivitetskarakteristik. Som f0lge af en sâdan alternativ konstruktion kan kablet udvise forbedret st0denergi-absorption med nedsættelse af st0dspændingerne til f0lge.
Selv om opfindelsen ovenfor er beskrevet og forkla-ret med henvisning til effektkabler af den oliefyldte 35 type, skal det forstâs, at opfindelsen ikke er begrænset til anlæg, hvori der anvéndes oliefyldte effektkabler, men ogsâ kan realiseres med sâkaldte elastomere kabler, hvor kabelisolationen primært bestâr af elastomert ma“ 10
DK 156789B
teriale. En sâdan elastomer kabelkonstruktion kan for eksempel indeholde en central ledende kerne, hvorpâ der i en enkelt operation er ekstruderet et f0rste lag af en halvledende elastomer, der udg0r en lederskærm (kerne-5 skærm) , et andet lag af tværbundet polyethylen, der for eksempel udg0r selve isolationen, og et tredje lag af halvledende elastomer, i hvilket tilfælde den indre skærm if01ge opfindelsen da udg0res af fine trâde, der er viklede skruelinieformet pâ kablets ekstruderede ela-10 stomer, eller af tilsvarende omviklede metalfolier eller andre ledende bând, der giver den n0dvendige elektriske resistans, hvorhos et isolationslag anbringes oven pâ den sâledes frembragte skærm, og kablets ydre kappe for eksempel udg0res af kobbertrâde, der er viklede skrue-15 linieformet om kablet og er daekket med et beskyttende, ekstruderet isolationslag. I en anden konstruktion kan det polymère isolationslag, der er anbragt over den indre skærm, være halvledende som anf0rt ovenfor i forbin-delse med den oliefyldte kabeltype.
20 Der er sâledes forklaret et forbedret effektkabel og forbedrede effektkabelanlæg i overensstemmelse med den foreliggende opfindelse, der giver en reduktion i omkostningerne og kompleksiteten af specielt forbundne effektkabelanlæg og i det n0dvendige vedligeholdelses-25 niveau.

Claims (12)

1. Elektrisk effektkabelanlæg, indeholdende et enkeltkernekabel med en central lederkerne (4, 10) og en ydre kappe (1, 18), der er elektrisk isoleret fra 5 kernen, kendetegnet ved, at kablet har en indre skærm (3, 14) mellem og isoleret fra den centrale lederkerne (4, 10) og den ydre kappe (1, 18), idet den indre skærm er kontinuert over hele anlæggets kabel-strækning og jordforbundet ved begge ender af denne 10 strækning, sâ der tilvejebringes en kontinuert vej for stadspændinger, der fremkommer i kablet, for eksempel ved lynnedslag eller koblingsoperationer, hvorved det forhindres, at der pâ den ydre kabelkappe (1, 18) og navnlig ved éventuelle diskontinuiteter i denne optræder 15 tilsvarende store transiente overspændinger, hvorhos resistansen af den indre skærm Î3, 14'). er stor sammen-lignet med resistansen af den ydre kappe (1, 18), og isolationen mellem den indre skærm og den ydre kappe er tilstrækkelig til at kunne taie de nævnte stodspændinger, 20 men svigter ved indre kabelfejl.
2. Elektrisk effektkabelanlæg ifolge krav 1, kendetegnet ved, at anlæggets kabelstrækning omfatter flere serieforbundne kabelsektioner, og at den ydre kabelkappe (1, 18) i hver sektion er elektrisk iso- 25 leret fra de ydre kabelkapper (1, 18) i de tilstsdende sektioner og er jordforbundet, samt at den indre kabel-skærm (3, 14) i hver sektion er koblet til kabelskærme i de tilstodende sektioner og er forbundet med jord ved enderne af den respektive sektion.
3. Eelektrisk effektkabelanlæg if0lge krav 2, kendetegnet ved, at en jordkontinuitetsleder (7) strækker sig laaags kablet og er jordet til kablets jordede punkter.
4. Elektrisk effektkabelanlæg med tre over samme 35 strækning forlobende anlæg ifolge krav 1, nemlig et for hver fase, kendetegnet ved, at de ydre kap-per (1, 18) i de tre kabler ved positioner med afstand DK 156789B fra hinanden over hele kabelstrækningen er afbrudt i længderetningen, og at der er etableret en jordforbin-delse til den indre skærm (3, 14) i aile tre kabler, samt at hver kabelsektion, der forlober mellem sâdanne 5 positioner, har sin ydre kappe forbundet til jord ved ét eller flere punkter.
5. Elektrisk effektkabelanlæg med tre sammen for-lobende anlæg ifolge krav 1, nemlig ét for hver fase, kendetegnet ved, at kabelstrækningen over 10 hele anlægget er opdelt i sektioner, der hver indeholder tre længder af de tre kabler, og hver af disse kabel-længder har den ydre kappe (1, 18) afbrudt i længderet-ningen ved hver ende, idet den ydre kabelkappes ender og de indre kabelskærme (3, 14) ved hver ende af hver 15 sektion er koblet til jord, og den ydre kabelkappes ender ved de to positioner, der ligger mellem enderne af hver sektion, er tværforbundet med omflytning af de pâ-gældende kabellængder for hver fase ved sâdanne mellem-liggende positioner.
6. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel til brug i et anlæg ifolge et eller flere af de foregâende krav, indeholdende en central lederkerne (4, 10) og en ydre kappe (1, 18) elektrisk isoleret fra kernen, kendetegnet ved en indre skærm (3, 14) mellem og 25 elektrisk isoleret fra den centrale lederkerne (4, 10) og den ydre kappe (1, 18), hvilken indre skærm er sâle-des indrettet og anbragt, at den er forbundet med jord ved begge ender af kablet, sâ den under kablets brug f.eks. tjener som en kontinuert vej gennem hele kabel-30 strækningen for stodspændinger, der frembringes i kablet ved f.eks. lynnedslag og koblingsoperationer, hvorved det forhindres, at der pâ den ydre kabelkappe (1, 18) og specielt ved dennes diskontinuiteter optræder tilsva-rende store transiente overspændinger, hvorhos den elek-35 triske resistans af den indre skærm (3, 14) er stor i forhold til resistansen af den ydre kappe (1, 18), og isolationen mellem den indre skærm og den ydre kappe er DK 156789 B tilstrækkelig til at kunne tâle de nævnte stedspændinger, men svigter ved indre kabelfejl.
7. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge krav 6, kendetegnet ved, at den indre skærm inde-5 holder med afstand fra hinanden anbragte trâde (14), der er viklede om kablets kerneisolation (12) med en forholdsvis stor stigning.
8. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge krav 7, kendetegnet ved, at trâdene (14) er ind-10 skudt mellem lag (13, 15) af carbonimprægneret papir.
9. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge krav 6, kendetegnet ved, at den indre skærm inde-holder et omviklet metallisk bând.
10. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge et 15 eller flere af kravene 6-9, kendetegnet ved, at et halvledende lag er anbragt i forbindelse med den indre skærm (3, 14), sâledes at kablet har forbedret stedenergiabsorption med reduktion af stedspændingen til f0lge.
11. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge krav 10, kendetegnet ved, at det halvledende lag indeholder et materiale med en ulineær resistivitets-karakteristik.
12. Elektrisk enkeltkerne-effektkabel ifelge et 25 eller flere af kravene 6-11, kendetegnet ved, at resistansen af den indre skærm (3, 14) er af sterrelsesordenen 0,02 ohm/meter. 1 35
DK329482A 1981-07-28 1982-07-22 Elektrisk kabel og elektrisk kabelanlaeg DK156789C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8123214 1981-07-28
GB8123214 1981-07-28

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK329482A DK329482A (da) 1983-01-29
DK156789B true DK156789B (da) 1989-10-02
DK156789C DK156789C (da) 1990-02-19

Family

ID=10523549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK329482A DK156789C (da) 1981-07-28 1982-07-22 Elektrisk kabel og elektrisk kabelanlaeg

Country Status (14)

Country Link
EP (1) EP0071435B1 (da)
JP (1) JPS5846816A (da)
AR (1) AR230125A1 (da)
AT (1) ATE16325T1 (da)
AU (1) AU557924B2 (da)
BR (1) BR8204361A (da)
CA (1) CA1186387A (da)
DE (1) DE3267164D1 (da)
DK (1) DK156789C (da)
ES (1) ES515711A0 (da)
FI (1) FI72619C (da)
GB (1) GB2106306B (da)
NO (1) NO158274C (da)
NZ (1) NZ201368A (da)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6331331Y2 (da) * 1979-07-16 1988-08-22
US4641110A (en) * 1984-06-13 1987-02-03 Adams-Russell Company, Inc. Shielded radio frequency transmission cable having propagation constant enhancing means
JP2534342Y2 (ja) * 1990-05-18 1997-04-30 株式会社東芝 電磁遮蔽ケーブル線路
DE19512018C1 (de) * 1995-03-31 1996-04-11 Felten & Guilleaume Energie Schaltungsanordnung für Drehstromkabel
SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Asea Brown Boveri Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
SE510192C2 (sv) 1996-05-29 1999-04-26 Asea Brown Boveri Förfarande och kopplingsarrangemang för att minska problem med tredjetonsströmmar som kan uppstå vid generator - och motordrift av växelströmsmaskiner kopplade till trefas distributions- eller transmissionsnät
EP1016185A1 (en) 1996-05-29 2000-07-05 Abb Ab Insulated conductor for high-voltage windings and a method of manufacturing the same
PL330234A1 (en) 1996-05-29 1999-05-10 Asea Brown Boveri Electromagnetic device
ATE250817T1 (de) 1996-05-29 2003-10-15 Abb Ab Leiter für hochspannungswicklungen und rotierende elektrische maschine mit einem solchen leiter
US5744755A (en) * 1996-10-31 1998-04-28 Marilyn A. Gasque Lightning retardant cable
US6278599B1 (en) 1996-10-31 2001-08-21 Mag Holdings, Inc Lightning retardant cable and conduit systems
SE512917C2 (sv) 1996-11-04 2000-06-05 Abb Ab Förfarande, anordning och kabelförare för lindning av en elektrisk maskin
SE509072C2 (sv) 1996-11-04 1998-11-30 Asea Brown Boveri Anod, anodiseringsprocess, anodiserad tråd och användning av sådan tråd i en elektrisk anordning
SE510422C2 (sv) 1996-11-04 1999-05-25 Asea Brown Boveri Magnetplåtkärna för elektriska maskiner
SE515843C2 (sv) 1996-11-04 2001-10-15 Abb Ab Axiell kylning av rotor
SE9704423D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin med spolstöd
SE9704431D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Effektreglering av synkronmaskin
SE9704427D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Infästningsanordning för elektriska roterande maskiner
SE508544C2 (sv) 1997-02-03 1998-10-12 Asea Brown Boveri Förfarande och anordning för montering av en stator -lindning bestående av en kabel.
SE9704422D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Ändplatta
SE9704421D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Seriekompensering av elektrisk växelströmsmaskin
SE508543C2 (sv) 1997-02-03 1998-10-12 Asea Brown Boveri Hasplingsanordning
GB2332559A (en) * 1997-11-28 1999-06-23 Asea Brown Boveri An insulated conductor
GB2331867A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Power cable termination
AU9362998A (en) 1997-11-28 1999-06-16 Asea Brown Boveri Ab Method and device for controlling the magnetic flux with an auxiliary winding ina rotating high voltage electric alternating current machine
US6246006B1 (en) 1998-05-01 2001-06-12 Commscope Properties, Llc Shielded cable and method of making same
US6801421B1 (en) 1998-09-29 2004-10-05 Abb Ab Switchable flux control for high power static electromagnetic devices
AU5476001A (en) * 2000-03-31 2001-10-08 Pirelli Kabel & Systeme Gmbh Three-phase high voltage cable arrangement having cross-bonded cable screens andcross-bonded water sensing wires
US6384337B1 (en) 2000-06-23 2002-05-07 Commscope Properties, Llc Shielded coaxial cable and method of making same
WO2002027890A1 (en) * 2000-09-27 2002-04-04 Nesa A/S Reduction of sheath losses on high voltage cables
KR100586448B1 (ko) 2005-10-18 2006-06-08 전명수 동심중성선 전력케이블의 유기 전압 및 순환 전류를 저감한전력 케이블 3상 배전 시스템
ATE435511T1 (de) * 2005-11-05 2009-07-15 Geo Ges Fuer En Und Oekologie Übertragungssystem zur magnetfeldarmen übertragung hoher leistungen
KR101000081B1 (ko) 2009-01-30 2010-12-09 전명수 3상 전력 케이블 번들 배전 시스템
DE102010007077A1 (de) 2009-11-04 2011-05-05 Nkt Cables Gmbh Drehstromkabelsysteme mit Kompensationsbeschaltung zum Längenausgleich
DE102010007078B4 (de) 2009-11-04 2012-04-19 Nkt Cables Gmbh Drehstromkabelsysteme mit Kompensationsbeschaltungen
DE102011100983B4 (de) * 2011-05-10 2013-12-12 Nkt Cables Gmbh Verbinderanordnung für Mittelspannungsanlagen
FR2977396B1 (fr) * 2011-07-01 2013-07-05 Nexans Ligne electrique munie de jonctions a arrets d'ecrans
DK2690737T3 (da) * 2012-07-25 2017-12-11 Nexans Arrangement med tre superledende faseledere
DE102012021936B4 (de) * 2012-11-10 2014-10-16 Nkt Cables Gmbh Schaltbare Kurzschlussverbinder einer Mittelspannungsanlage
RU2683946C1 (ru) * 2018-03-28 2019-04-03 ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (ПАО "МОЭСК") УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 (10) кВ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ПОФАЗНО-ЭКРАНИРОВАННЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
RU2684458C1 (ru) * 2018-04-27 2019-04-09 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" Устройство транспозиции экранов силовых кабелей
EP3819530B1 (en) * 2019-11-07 2023-06-07 GammaSwiss SA Pipeline electric heating system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1340870A (fr) * 1962-08-22 1963-10-25 Comp Generale Electricite Dispositif écrêteur de surtension pour gaines de câbles électriques
GB1255181A (en) * 1968-12-02 1971-12-01 Donald Francis Binns Improvements to electrical conductors
DE2443973C3 (de) * 1974-09-12 1980-10-16 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Elektrische Leitung

Also Published As

Publication number Publication date
BR8204361A (pt) 1983-07-19
DE3267164D1 (en) 1985-12-05
FI822628A0 (fi) 1982-07-27
DK156789C (da) 1990-02-19
FI72619C (fi) 1987-06-08
FI72619B (fi) 1987-02-27
NO158274C (no) 1988-08-10
NO822584L (no) 1983-01-31
GB2106306B (en) 1985-07-31
ES8306547A1 (es) 1983-06-01
EP0071435A1 (en) 1983-02-09
GB2106306A (en) 1983-04-07
NZ201368A (en) 1985-09-13
CA1186387A (en) 1985-04-30
ES515711A0 (es) 1983-06-01
AR230125A1 (es) 1984-02-29
AU557924B2 (en) 1987-01-15
AU8619182A (en) 1983-02-03
NO158274B (no) 1988-05-02
DK329482A (da) 1983-01-29
EP0071435B1 (en) 1985-10-30
FI822628L (fi) 1983-01-29
ATE16325T1 (de) 1985-11-15
JPS5846816A (ja) 1983-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK156789B (da) Elektrisk kabel og elektrisk kabelanlaeg
US10056169B2 (en) Submarine low loss cable system and method for arranging a submarine cable landfall system
NO166678B (no) Hoeyspenningsinnretning.
EP0938102B1 (en) High voltage DC power cable
EP3172808B1 (en) High voltage power transmission line
US10535448B2 (en) Stainless steel screen and non-insulating jacket arrangement for power cables
WO2016133332A1 (ko) 전력 케이블
EP3564970A1 (en) Single-core submarine cable
Kehl et al. Cross-bonding for MV cable systems: advantages and impact on accessories design
EP3128630B1 (en) Method for electrical separation of the metallic sheath a hvdc mi cable
Candela et al. A comparison of special bonding techniques for transmission and distribution cables
KR101054024B1 (ko) 송전 선로의 과전압 저감 장치 및 방법
CN115395494B (zh) 一种实现短路电流引导的高压电缆环流抑制方法
RU203079U1 (ru) Универсальный силовой кабель
EP4220668A1 (en) High voltage ac cable
Gong et al. Study on Sheath Voltage and Earth Potential Rises of the Hybrid Overhead-cable Lines
EP4024412A1 (en) Cable design for high voltage cables and qualification method for rating cables
Frasure et al. Wire and Cable Update-1985
Shinoda et al. 275kV XLPE insulated aluminum sheathed power cable for Okuyahagi No. 2 power station
KR0116313Y1 (ko) 고압 배전선로용 케이블 다발
Ohno Various cables used in practice
Watson et al. Surge potentials on underground cable sheath and joint insulation
Dyer Insulated power cables used in underground applications
Meier et al. Cross-bonding for MV cable systems: advantages and impact on accessories design
CN113963849A (zh) 一种高压直流输电系统金属回流线缆