更新日期: 2025-04-19

一次小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注

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一次小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注 4.5

結(jié)合實際,重點闡述了一次小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注。

單芯電纜金屬護套的接地 單芯電纜金屬護套的接地 單芯電纜金屬護套的接地

單芯電纜金屬護套的接地

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電力電纜在運行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種情況,介紹了實際工程中采取的方法和措施。

35kV單芯電纜金屬護套接地方式的探討 35kV單芯電纜金屬護套接地方式的探討 35kV單芯電纜金屬護套接地方式的探討

35kV單芯電纜金屬護套接地方式的探討

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35kv單芯電纜在運行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,甚至損壞電纜的主絕緣,造成事故。針對這種情況,對35kv單芯電纜因金屬護套接地方式的選擇不合理及電纜外護套破損等因素造成電纜故障的原因進行分析,經(jīng)過原理及實例分析,說明正確選擇單芯電纜金屬護套層接地方式的重要性。

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單芯電纜金屬護套接地方式比較分析 單芯電纜金屬護套接地方式比較分析 單芯電纜金屬護套接地方式比較分析

單芯電纜金屬護套接地方式比較分析

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單芯電纜金屬護套接地方式比較分析 4.8

110kv電力電纜以其設(shè)計壽命長、受外界自然條件影響小、日常維護工作量相對較小、不影響城市景觀等優(yōu)點得到廣泛使用。但是,110kv電力電纜是單芯電纜,必需考慮其金屬護套上的環(huán)流問題。針對金屬護套上的環(huán)流問題,對常見的110kv單芯電纜金屬護套接地方式進行分析,對比各種接地方式的優(yōu)缺點,根據(jù)實際情況選擇合理的金屬護套接地方式。

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3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式 (2)

3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式 (2)

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3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式 (2) 4.4

運行與檢修 333 淺析高壓單芯電纜金屬護套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對高壓單芯電纜金屬護套的接地方式進行了闡述,并通過對一起實例的分析,對金屬 護套接地的技術(shù)要求進行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線在電纜中呈三角形對稱分布,三相電流對稱, 金屬護套不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時對金屬護套只要可靠接地或者多點接地均符合要求。但 是,對于單芯電纜而言,其芯線與金屬護套近似于一臺變壓器的初級繞組和次級繞組,當電纜通過 交流電流時,其周圍產(chǎn)生的磁力線一部分將與金屬護套鉸鏈,在金屬護套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長度、流過芯線的電流成正比。 如果把金屬護套的兩端接地,則護套與導(dǎo)線形成閉合回路,護套中

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小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注熱門文檔

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3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式

3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式

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3-17壓單芯電纜金屬護套的接地方式 4.7

運行與檢修 333 淺析高壓單芯電纜金屬護套的接地方式 曹寶秦白曉斌劉超黃東利 (陜西寶雞供電局陜西寶雞721004) 摘要本文對高壓單芯電纜金屬護套的接地方式進行了闡述,并通過對一起實例的分析,對金屬 護套接地的技術(shù)要求進行探討。 關(guān)鍵詞單芯電纜金屬護套交叉互聯(lián)接地 1單芯電纜與統(tǒng)包電纜接地方式的區(qū)別 三相三芯(或四芯)電纜都屬于統(tǒng)包電纜,芯線在電纜中呈三角形對稱分布,三相電流對稱, 金屬護套不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,因此在施工時對金屬護套只要可靠接地或者多點接地均符合要求。但 是,對于單芯電纜而言,其芯線與金屬護套近似于一臺變壓器的初級繞組和次級繞組,當電纜通過 交流電流時,其周圍產(chǎn)生的磁力線一部分將與金屬護套鉸鏈,在金屬護套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,感應(yīng)電 壓的大小與電纜的長度、流過芯線的電流成正比。 如果把金屬護套的兩端接地,則護套與導(dǎo)線形成閉合回路,護套中

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高壓單芯電纜金屬護套的接地方式 高壓單芯電纜金屬護套的接地方式 高壓單芯電纜金屬護套的接地方式

高壓單芯電纜金屬護套的接地方式

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高壓單芯電纜金屬護套的接地方式 4.7

對高壓單芯電纜金屬護套的接地方式進行闡述,并通過對一起實例的分析,對金屬護套接地技術(shù)的要求進行探討。

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絕緣單芯電纜金屬護層接地分析 絕緣單芯電纜金屬護層接地分析 絕緣單芯電纜金屬護層接地分析

絕緣單芯電纜金屬護層接地分析

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絕緣單芯電纜金屬護層接地分析 4.7

高壓單芯電纜運行過程中會在金屬護層產(chǎn)生感應(yīng)電壓及環(huán)流,如果電壓及環(huán)流過大將會影響到電纜線路的安全運行,本文以110kv陸家壟電纜線路工程為例,分析電纜金屬護層的合理接地方式,同時提出了電纜施工及運行過程中電纜金屬護層接地故障及防范措施。

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對高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓的研究 對高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓的研究 對高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓的研究

對高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓的研究

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對高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓的研究 4.5

本文介紹電纜的結(jié)構(gòu)、電纜長度、入波波形以及負荷電阻的大小和性質(zhì)對金屬護套過電壓有較大的影響;當雷電入侵多個交叉互聯(lián)大段串聯(lián)的電纜導(dǎo)體時,應(yīng)在各絕緣接頭處加護層保護器;并聯(lián)出線越多,其護套上的過電壓越低。

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高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理

高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理

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高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理 4.6

長春供電公司電纜工區(qū)利用紅外監(jiān)測技術(shù)發(fā)現(xiàn)一起高壓電纜線路終端接地引線過熱事件,通過分析認為由于此處電纜3段不等長,造成金屬護套接地電流三相不均勻,u相金屬護套接地電流最大,在長時間、持續(xù)大電流的作用下導(dǎo)致連接點過熱,提出了應(yīng)將同工藝的電纜終端做為紅外檢測的重點以杜絕此類故障發(fā)生。

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小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注精華文檔

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環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護套多點接地

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環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護套多點接地 4.4

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環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護套多點接地 4.3

環(huán)流法監(jiān)測XLPE電纜金屬護套多點接地

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高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理

高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理

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高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理 4.4

高壓電纜金屬護套接地引線過熱原因分析及處理 overheatinganalysisandtreatmentofgroundwireofhighvoltagecablemetalbushing 龐 丹,王曉巖,嚴 威,秦鳳明 (長春供電公司,長春 130021) 摘 要:長春供電公司電纜工區(qū)利用紅外監(jiān)測技術(shù)發(fā)現(xiàn)一起高壓電纜線路終端接地引線過熱事件,通過分析認為 由于此處電纜3段不等長,造成金屬護套接地電流三相不均勻,u相金屬護套接地電流最大,在長時間、持續(xù)大電 流的作用下導(dǎo)致連接點過熱,提出了應(yīng)將同工藝的電纜終端做為紅外檢測的重點以杜絕此類故障發(fā)生。 關(guān)鍵詞:高壓電纜;接地引線;過熱;紅外檢測 中圖分類號:tm247    文獻標志碼:b    文章編號:1009

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高壓電纜金屬護套接地環(huán)流過大問題探討 高壓電纜金屬護套接地環(huán)流過大問題探討 高壓電纜金屬護套接地環(huán)流過大問題探討

高壓電纜金屬護套接地環(huán)流過大問題探討

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高壓電纜金屬護套接地環(huán)流過大問題探討 4.6

針對110kv碧杜線中一段電纜金屬護套接地環(huán)流過大的問題進行深入的分析,找出問題的成因,并提出解決問題的方案,使電纜線路正常運行,并為有類似問題的電纜線路提供借鑒。

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高壓單芯電纜線路金屬護套接地方式[1]

高壓單芯電纜線路金屬護套接地方式[1]

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高壓單芯電纜線路金屬護套接地方式[1] 4.4

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高壓單芯電纜線路金屬護套接地方式

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高壓單芯電纜線路金屬護套接地方式 4.3

針對66kv及以上單芯電纜線路金屬護套接地方式不同設(shè)計,以長春供電公司2004年施工的66kv高壓單芯電纜線路為例,對中點接地與交叉互聯(lián)兩種接地方式進行了對比與經(jīng)濟核算,最終選取金屬護套中點接地方式,提高了效率,節(jié)約了成本,減少了維護工作量。

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地下單芯電纜金屬護層接地方式的探討 地下單芯電纜金屬護層接地方式的探討 地下單芯電纜金屬護層接地方式的探討

地下單芯電纜金屬護層接地方式的探討

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地下單芯電纜金屬護層接地方式的探討 4.7

通過一個220kv架空線改地下電纜工程實例,對單芯電纜金屬護層各種接地方式分析比較,優(yōu)選出比較適合現(xiàn)場條件的合理接地方式,供類似工程參考。

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2) 4.6

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 摘要:單芯電力電纜在運行中金屬和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏 蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量;但如果一端 接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種 情況,介紹了實際運行中采取的方法和措施。 關(guān)鍵詞:單芯電纜金屬屏蔽層接地 隨著我國電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力 電纜跟架空線不同,它被埋在地下,運行維護較困難,正確使用電纜,是 降低工程投資,保證安全可靠供電的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng) 用最廣的是交聯(lián)聚乙烯鎧裝三芯電纜與單芯電纜。 通常三芯電纜都采用兩端直接接地方式,這是因為這些電纜大多 數(shù)是在正常運行中,流過三個線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽 層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感 應(yīng)電壓,所以兩端接地后不會有感應(yīng)電流流過鋁

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110kV電纜金屬護套接地方式分析 110kV電纜金屬護套接地方式分析 110kV電纜金屬護套接地方式分析

110kV電纜金屬護套接地方式分析

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110kV電纜金屬護套接地方式分析 4.7

從一起110kv電纜頭發(fā)熱故障出發(fā),著重分析了交流聚乙烯電纜金屬護套接地方式對電纜運行的影響。通過介紹110kv交聯(lián)聚乙烯電纜結(jié)構(gòu),分析了電纜金屬護套的作用,總結(jié)了金屬護套的接地方式,最后概述了金屬護套保護的幾點措施。

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高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析 高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析 高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析

高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析

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高壓單芯電纜金屬層接地方式應(yīng)用分析 4.8

隨著經(jīng)濟和電力系統(tǒng)的飛速發(fā)展,電力電纜所占比重越來越大,本文介紹了國家規(guī)范對單芯電纜在設(shè)計中的三種接地方式和感應(yīng)電的計算方法,分析了各種接地方式的利弊,總結(jié)推薦了電纜工程設(shè)計中接地方式的選擇原則。

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電力電纜金屬護套或屏蔽的接地作用

電力電纜金屬護套或屏蔽的接地作用

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電力電纜金屬護套或屏蔽的接地作用 4.5

電力電纜金屬護套或屏蔽的接地作用 1.概述 接地用以:防止人身受到電擊,確保電力系統(tǒng)正常運行,保護線路和設(shè)備免遭損壞, 還可防止電氣火災(zāi),防止雷擊和靜電危害等。 電纜金屬護套或屏蔽的接地的作用有: (1)電纜線芯雙屏蔽和金屬護套的電容電流有一回路流入大地; (2)當電纜對金屬護套或屏蔽發(fā)生短路時,短路電流可流入地下; (3)電纜線芯絕緣損傷后發(fā)生相間短路發(fā)展至接地故障時,故障電流通過接地線流 入地中; (4)電纜中的不平衡電流引起的感應(yīng)電壓、通過地線與大地形成短路,防止電纜對 接地支架存在電位差而放電閃絡(luò)。 現(xiàn)在大量使用的交聯(lián)電纜,分相屏蔽,屏蔽層分金屬(銅帶)層和半導(dǎo)電層。半導(dǎo)電 層中含有膠質(zhì)碳,可起到均勻電場的作用;同時碳能吸收電纜本體細小間隙中因空氣電離產(chǎn) 生的敗壞物,均勻電場,以保護電纜絕緣。 金屬屏蔽層的作用: 第一:保持零電位,使纜芯之間沒有電位差; 第二:在

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單芯電纜外護套接地的一種測試方法

單芯電纜外護套接地的一種測試方法

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單芯電纜外護套接地的一種測試方法 4.6

中國電力教育2010年管理論叢與技術(shù)研究???359 隨著社會的發(fā)展,電力線路的出線間隔變小,電纜出 線越來越多,由于用電單位對供電的穩(wěn)定性和連續(xù)性要求 越來越高,特別是一些用電負荷大的單位和企業(yè)。由于用 電負荷大,大都采用單芯電纜出線,停電試驗檢修機會少, 一旦電纜出現(xiàn)故障,輕者影響企業(yè)供電,用戶的生產(chǎn)經(jīng)營, 重者影響電力系統(tǒng)。 我們原來對電力電纜的試驗是上世紀50~60年代實 行的定期試驗規(guī)定,及按規(guī)定對電纜做定期試驗。主要試 驗項目有絕緣電阻與泄漏電流、直流耐壓等。上述試驗必 須停電,影響了供電運行時間,對供電量造成了很大的影響, 又對公司經(jīng)營造成損失,也影響用戶的生產(chǎn)經(jīng)營。并且有 些缺陷在一個試驗周期內(nèi)就能發(fā)展成電纜故障。 電纜外護套是電纜的第一防護層,在運行的電纜中只 要電纜外護套完好無損,電纜就能基本正常運行。通過對 它檢測,可判斷電纜的早期故障隱患。 為了發(fā)現(xiàn)電纜

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高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓仿真和參數(shù)分析 高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓仿真和參數(shù)分析 高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓仿真和參數(shù)分析

高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓仿真和參數(shù)分析

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高壓單芯電纜金屬護套雷電過電壓仿真和參數(shù)分析 4.5

高壓單芯電纜往往采用金屬護套單端接地或金屬護套交叉換位互聯(lián)接地。當電纜受到過電壓入侵時,金屬護套上的過電壓可能超過外護層的絕緣水平,擊穿外護層。高壓電纜單芯金屬護套雷電過電壓的仿真計算,與仿真所用模型、元件參數(shù)以及電纜的接線方式、運行方式等有關(guān),而元件模型、參數(shù)的準確獲得是非常困難的,電纜運行方式也是多種多樣的。為此,在典型狀況下護套雷電過電壓仿真計算的基礎(chǔ)上,對包括電纜結(jié)構(gòu)、大地電阻率、侵入波波形、沖擊接地電阻、電纜長度、負荷電阻的大小及性質(zhì)等、模型及參數(shù)對護套雷電過電壓的影響進行了分析研究,并研究了兩個或更多的交叉互聯(lián)大段串聯(lián)以及有多回電纜出線時,電纜護套上的過電壓。研究表明,電纜的結(jié)構(gòu)、電纜長度、入波波形以及負荷電阻的大小和性質(zhì)對金屬護套過電壓有較大的影響;當雷電入侵多個交叉互聯(lián)大段串聯(lián)的電纜導(dǎo)體時,應(yīng)在各絕緣接頭處加護層保護器;并聯(lián)出線越多,其護套上的過電壓越低。

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關(guān)于單芯電纜接地的研究 關(guān)于單芯電纜接地的研究 關(guān)于單芯電纜接地的研究

關(guān)于單芯電纜接地的研究

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關(guān)于單芯電纜接地的研究 4.4

電力電纜在運行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端直接接地,會在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)過電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種情況,本文介紹了實際工程中采取的方法和措施。

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淺談電纜金屬護套的接地方法和措施

淺談電纜金屬護套的接地方法和措施

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淺談電纜金屬護套的接地方法和措施 4.5

淺談電纜金屬護套的接地方法和措施 隨著我國電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力電纜跟架空線不同, 它被埋在地下,運行維護較困難,正確使用電纜,是降低工程投資,保證安全可靠供電 的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng)用最廣的是10kv的電力電纜,一般是使用交聯(lián)聚 乙烯鎧裝三芯電纜,這種電纜金屬護套一般只需直接接地即可。而單芯電纜金屬護套的 接地和三芯電纜不同?,F(xiàn)從單芯電纜使用過程中經(jīng)常被忽略的金屬護套的感應(yīng)電動勢, 現(xiàn)分析一起變電所單芯電力電纜金屬護套錯誤接地引起的故障,并介紹實用的接地措施。 1單芯電纜金屬護套過電壓和環(huán)流的產(chǎn)生 單芯電力電纜的導(dǎo)體中通過交流電流時,其周圍產(chǎn)生的磁場會與金屬護套交鏈,在金屬 護套上會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。感應(yīng)電動勢的大小與導(dǎo)體中的電流大小、電纜的排列和電纜 長度有關(guān)。對三相等邊三角形排列的電纜,如果將金屬護套兩端直接接地,就會在金屬 護套中形成環(huán)流

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李磊

職位:高級暖通空調(diào)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注文輯: 是李磊根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機版訪問: 小事故引發(fā)對單芯電纜金屬護套接地重要性的關(guān)注