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2.1.2三相电力线路对通信线路危险影响分析
三相电力线路与通信线路间的容性耦合影响受三相电力电缆布线方式、电力线路与轴心距离、通信线路与轴心距离以及两轴心距间的夹角θ等影响。三相导线布线方式如图4所示,典型布线方式下不同夹角θ的通信电缆感应电流如图5所示。
图4 3种布线方式示意图
图5 不同布线方式下通信电缆感应电流变化曲线
2.2计算实例及现场测试
220 kV某一回地下电缆隧道断面示意图见图6。图中左侧一回电缆C相右侧为工作人员的行走通道。电缆设计工作电压为220 kV,其中B相导线架设在距离轴心0.8 m处,其余两导线如图6所示。若通信电缆长度为500 m,此时不同夹角θ对通信电缆感应电流的影响如图7所示。
为了验证理论计算的正确性,在单回地下电缆隧道中进行了现场测试实验。电缆线路布线方式与北京某一回相同,测试时电缆线路电压为220 kV。漏泄通信电缆采用HLRHTMY(YZ)−50−42型号,长度为200 m,架设在距离轴心0.9 m处。试验中,分别测量通信电缆与B相电力电缆轴心距夹角为0°,10°,20°,40°,80°和100°处的感应电流。
实验所采用的测试方法如图8所示。漏泄通信电缆芯线一端接地,另一端接测试仪,可测得电力电缆线路电压在通信线路上产生的感应电流。
通信电缆感应电流现场测试结果与计算值如表2所示。
图6 220 kV某一回地下电缆隧道断面示意图
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