电缆护套感应电压的方向(护套线有感应电)
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1、电压的方向如何规定的?
电压的方向规定是:由 到-;即:由正极到负极的。直流电规定是正极到负极,也就是高电压到低电压。交流电是没有正负极的,交流电的流向是从三相火线到零线。电压的正方向规定为由高电位指向低电位,即电位降的方向。
电压的方向规定是:由 到-;即:由正极到负极的。直流电规定是正极到负极,也就是高电压到低电压。交流电是没有正负极的,交流电的流向是从三相火线到零线。电压的正方向规定为由高电位指向低电位,即电位降的方向。
电压的方向规定为由高电位(“ ”极性)端指向低电位(“-”极性)端,即为电位降低的方向。电源电动势的方向规定为在电源内部由低电位(“-”极性)端指向高电位(“ ”极性)端,即为电位升高的方向。
电压的方向规定是:由 到-;即:由正极到负极的。
电压的正方向规定为由高电位指向低电位,即电位降的方向。电动势的正方向规定为由低电位指向高电位,即电位升的方向 电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
2、关于单芯电力电缆接地方式|35kv单芯电缆接地要求
单芯电缆接地要求:采用两端接地方式。电压等级为35kV及以下的电缆两端接地。这是因为这些电缆大多是三芯电缆。正常运行时,流经三芯的总电流为零,铝包层或金属屏蔽层外基本无磁通。
采用两端接地方式,电压等级为35kV及以下的电缆两端接地。
可采取在线路两端直接接地。D项,第13条第2款规定,35kV及以下单芯电力电缆金属套单点直接接地,且有增强护层绝缘保护需要时,可在线路未接地的终端设置护层电压限制器。
电缆不长的话用单端接地。烧电缆头不一定是接地的问题,会不会是电缆头制作工艺的问题。
联接线。对于电缆长度不长的情况下可采用单点接地的方式。为保护电缆护 层绝缘在不接地的一端应加装护层保护器。
3、电压的参考方向?
不对,其定义是:在电路图中电压源的方向用“ ”和“-”两个符号表示,读作正极、负极,参考方向是“-”指向“ ”,是电位升的方向。
在表达二点之间的电压时,用正极性表示高电位,负极性表示低电位,而正极指向负极的方向就是电压的参考方向(电流雷同)。
电压的方向规定是:由+到-;即:由正极到负极的。直流电规定是正极到负极,也就是高电压到低电压。交流电是没有正负极的,交流电的流向是从三相火线到零线。电压的正方向规定为由高电位指向低电位,即电位降的方向。
电压参考方向的三种表示方式 用箭头表示:箭头指向为电压(降)的参考方向。用正负极性表示:由正极指向负极的方向为电压(降低)的参考方向。用双下桥表示:由A指向B的方向为电压(降)的参考方向。
电压和电流都有参考方向,如果参考方向关联,就是U和I方向一致,反之,非关联,就是他们方向不一致。
4、一个电路理论中电感电压正负方向问题,懂电路都可以进来
实际上还是激励默认电压电流方向和非激励的电压电流方向混淆了。
当u1与iu2与i2取关联参考方向时,自感电压取正号,否则取负号,当施感电流由同名端流入,而产生的互感电压选择同名端为其参考正极时,互感电压取正号,否则互感电压取负号。
在电路分析中,把电压源、电流源、电阻、未知的二端网络等等,都视为元件,元件的电压方向是高电位指向低电位,即正极指向负极。根据 KVL 绕行列方程时,只要按照统一的规则即可。
跟关联参考方向有关。你可以沿着一个方向一个一个支路看。简单来说就是沿着一个方向,遇到支路时,从正方向进入就写正号,从负方向进去就写负号。
首先,你的说法“从外面走”、“从里面走”就是不正确的说法;其次,i是参考方向,得到i的值为正,则实际电流方向与参考方向一致;如果为负,实际方向与参考方向相反;第三,你的KVL回路电压方程,是错误的。
5、单芯电缆的金属护套为什么要采取单点互联或交叉互联?
高压单芯电缆的屏蔽层接地,长度较远时,都采用“交叉互联”的方法,所渭“交叉互联”就是:A尾与B头接,B尾与C头接,C尾与A头接,把整根电缆分成3n段,这样可以把“电缆芯线电流对屏蔽层的感应电流相互抵消”。
为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。
为了减少金属护套的感应电压,需要在电缆头处引接地线接地。电缆头处的接地方式有一端之间接地(另外一段保护接地)、两端之间接地、交叉互联接地。
当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
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