98
Rys. 8.2. Pojemności cząstkowe w kablach: a) jednożyłowym, t>; J-żyłowym z żyłami ekranowymi; c) 3-żyłowym z izolacją rdzeniową: L - Żyła, 2 - izolacja, 3 - ekran na izolacji, <» - izolacja rdzeniowa
8.4. Sposoby doprowadzenia napięcia podczas prób
Podczas próby napięciowej napięcie probiercze doprowadzone jest następująco (rys. 8.3)s
a) w kablach jednożyłowych - między żyłę a powłokę metalową lub ekran
na izolacji.
Rys. 8.3. Doprowadzenie napięcia podczas prib napięciowych w kablach.
3$ jednożyłowym, b) 3-2yłOwy» z żyłami ekranowanymi, c) 3-Zyłowym 2 120-lacją rdzeniową
b) w Kablach wielożyłowych z żyłami ekranowymi oraz w kablach skręconych z trzech kabli ekranowanych - między wszystkie żyły połęczone razem 8 powłokę metalową,
c) w kablach wielożyłowych z izolację rdzeniową - kolejno między każdą żyłę a pozostałe żyły połęczone ze sobę, z powłokę metalową i uziemione.
Pojemności zastępcze w poszczególnych przypadkach są następujące;
a) |
C |
* C • 1 | |
z | |||
b) |
Cz |
« 3C • 1 |
(B.l) |
c) |
Cz |
= (2Cj ♦ C2) • 1 |
gdzie: 1 - długość kabla.
W tabeli 8.1 przedstawiono kilka wartości pojemności zastępczych Cz w [pF/kmJ kabli papierowo-olejowych z izolacją rdzeniową oraz z izolacją ekranowaną w zależności od napięcia znamionowego i przekroju żyły.
Tabela B.l
U [kV] |
s [mm2] |
Cz [pF/kml |
s [mm2] |
Cz [pF/km] |
s [mm2] |
Cz [pF/km] |
s [■i.2] |
Cz [pF/km] |
Kable z izolacją rdzenio |
wą | |||||||
6 |
10 |
0,24 |
50 |
0,34 |
120 |
0,47 |
240 |
0,66 |
10 |
10 |
0,22 |
50 |
0,27 |
120 |
0,40 |
240 |
0,55 |
- |
Kable |
ekranowane | ||||||
15 |
16 |
0,20 |
50 |
0,29 |
120 |
0,40 |
240 |
0,54 |
20 |
25 |
0,19 |
50 |
0,24 |
120 |
0.35 |
240 |
0,45 |
30 |
35 |
0,17 |
50 |
0,19 |
120 |
0,27 |
240 |
0,35 |
Pojemność zastępcza kabla zależy zatem od grubości izolacji i przekroji *y*y. Na wykresie na rysunku 8.4 przedstawiono zależność pojemności za-atępczej Cz od przekroju żyły s dla kabli z izolacją papierowo-olejo-rdzeniową na napięcie 6 i 10 kV oraz ekranowaną na napięcie J5 i 30 kV.