在实际使用过程中,电缆长度要大于接近长度,而且电缆敷设后可能均匀接地,也可能分布接地,接地电阻不会等于零,因此,就不能用固有屏蔽系数进行计算,而需计算实际运用时电缆金属护套的屏蔽系数。
式中 L——钢接近段平均长度(km);
γp——钢电缆护套的传播常数。
式中 L——钢接近段平均长度(km);
γp——钢电缆护套的传播常数。
式中 Rp、Lp、Gp、Cp——电缆金属套的有效电阻、电感、电导及电容。
式中 Rp、Lp、Gp、Cp——电缆金属套的有效电阻、电感、电导及电容。
因
因
故
式中 Rdp——电缆护套与大地间的接触电阻(Ω·km)。
Rdp与电缆的类型及接地状态有关。由式(6-27)及式(6-28)可以看出,Rdp越小,则电缆的实际屏蔽系数越接近于固有屏蔽系数S0。
从屏蔽系数计算公式分析可以得出以下几点:(www.xing528.com)
1)同类护层结构的电缆,屏蔽系数随着电缆外护套尺寸增大而减小。
2)电缆的屏蔽效果取决于金属套(铅、铝、钢)的材料性质和结构尺寸,而与内部线芯位置及排列基本无关。
3)各种护层的电缆,屏蔽系数可以相差很大。裸铅套电缆的屏蔽效果是最差的,频率为50Hz时的屏蔽系数在0.8以上,而铝套电缆则在0.3~0.5。再采用钢带铠装后,可以下降到0.1以下。频率为800Hz时的屏蔽系数变化规律与50Hz相仿,但其数值要比50Hz时小得多。裸铅套电缆屏蔽系数在0.1~0.3,铝套电缆在0.02~0.05,再采用钢带铠装后下降到0.01左右。因此,为了获得良好的屏蔽效果,电缆结构往往采用铝套和高导磁钢带铠装。
4)对于沿交流电气化铁路敷设的干线电缆或与其他强电线路接近的电缆,对电缆护套的屏蔽系数均有一定的要求。如对于沿交流电气化铁道敷设的干线电缆的屏蔽系数,在频率为50Hz,电缆护套感应的纵电动势为30~50V/km的范围时,屏蔽系数应不大于0.1;当频率为800Hz时,应不大于0.01。
故
式中 Rdp——电缆护套与大地间的接触电阻(Ω·km)。
Rdp与电缆的类型及接地状态有关。由式(6-27)及式(6-28)可以看出,Rdp越小,则电缆的实际屏蔽系数越接近于固有屏蔽系数S0。
从屏蔽系数计算公式分析可以得出以下几点:
1)同类护层结构的电缆,屏蔽系数随着电缆外护套尺寸增大而减小。
2)电缆的屏蔽效果取决于金属套(铅、铝、钢)的材料性质和结构尺寸,而与内部线芯位置及排列基本无关。
3)各种护层的电缆,屏蔽系数可以相差很大。裸铅套电缆的屏蔽效果是最差的,频率为50Hz时的屏蔽系数在0.8以上,而铝套电缆则在0.3~0.5。再采用钢带铠装后,可以下降到0.1以下。频率为800Hz时的屏蔽系数变化规律与50Hz相仿,但其数值要比50Hz时小得多。裸铅套电缆屏蔽系数在0.1~0.3,铝套电缆在0.02~0.05,再采用钢带铠装后下降到0.01左右。因此,为了获得良好的屏蔽效果,电缆结构往往采用铝套和高导磁钢带铠装。
4)对于沿交流电气化铁路敷设的干线电缆或与其他强电线路接近的电缆,对电缆护套的屏蔽系数均有一定的要求。如对于沿交流电气化铁道敷设的干线电缆的屏蔽系数,在频率为50Hz,电缆护套感应的纵电动势为30~50V/km的范围时,屏蔽系数应不大于0.1;当频率为800Hz时,应不大于0.01。
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