MV 케이블 스크린 본딩은 세 가지 연결된 결과를 제어합니다.: 유도 스크린 전압, 금속 스크린에 순환하는 전류, 지락 전류에 사용 가능한 경로. 양단 본딩은 스크린 전압을 접지 전위 근처로 유지하지만 순환 전류 손실을 추가할 수 있습니다.. 단일 지점 본딩은 정상 상태 루프를 끊지만 전압이 개방 끝쪽으로 상승하도록 허용합니다.. 교차 결합은 경로를 조정된 섹션으로 나누어 유도 전압이 크게 상쇄됩니다..
보편적으로 가장 좋은 방법은 없습니다. 선택은 회로 길이에 따라 다릅니다., 부하 전류, 상 형성, 간격, 스크린 저항, 지락 의무, 접지 배열, 허용 터치 전압, 케이블 등급, 공동 위치, 유지관리 전략.
먼저 금속 스크린과 반도체 스크린을 분리하세요.
압출된 MV 케이블에는 일반적으로 반도체 화합물로 만든 도체와 절연 스크린이 있습니다.. 이 층은 절연 경계에서 전기장을 형성합니다.. 링크박스를 통해 연결된 구성요소가 아닙니다..
결합 시스템은 금속층에 작용합니다.. 해당 레이어는 구리선을 사용할 수 있습니다., 구리 테이프, 동심 중립, 또는 연속적인 금속 외장. 프로젝트 문서에서 자주 사용하는 화면, 방패, 그리고 칼집 다르게. 따라서 연결 다이어그램은 실제 금속 구성 요소를 식별해야 합니다., 그 단면, 저항, 과실 의무, 및 액세서리 인터페이스.
기존 XWA 가이드 MV 케이블 스크린 유형 구조의 차이점을 설명합니다. 접합은 금속 설계와 지락 의무가 알려진 후에 시작됩니다..
접지된 케이블 화면에 전압이 나타나는 이유
교류 도체 전류는 변화하는 자기장을 생성합니다.. 해당 필드는 금속 스크린을 연결하고 세로 전압을 유도합니다.. 그 크기와 위상은 도체 전류에 따라 달라집니다., 빈도, 케이블 간격, 개미 자리 또는 편평한 형성, 화면 위치, 경로 길이, 병렬 회로, 그리고 근처의 금속 경로.
한 위치의 접지 연결은 로컬 접지 전위 근처를 가리키는 문제를 해결합니다.. 전체 경로를 따라 유도를 제거하지 않습니다.. 화면이 다른 위치의 접지에도 연결되는 경우, 두 연결이 전도 루프를 닫습니다.. 유도된 전압은 스크린을 통해 순환 전류를 구동할 수 있습니다., 본딩 리드, 접지 연결, 그리고 연결된 금속 부품.
이러한 손실은 열을 발생시키기 때문에 중요합니다.. IEC 60287-1-1 정상 상태 전류 정격 계산에 피복 및 방어구 손실이 포함됩니다.. IEC 60287-1-2 단일 코어 회로에 대한 절충안을 명시적으로 만듭니다.: 양단 본딩에서는 상당한 순환 전류가 발생할 수 있습니다., 단일 지점 또는 교차 결합 배열은 올바르게 설계되었을 때 폐쇄 루프 구성 요소를 방지합니다..

양단 본딩은 전압 제어를 선호하지만 루프를 생성합니다.
양면 본딩, 일부 문서에서는 솔리드 또는 다점 결합이라고도 합니다., 양쪽 경로 끝에서 금속 스크린을 접지에 연결합니다.. 중간 접지점은 다중 지점 배열로 나타날 수도 있습니다.. 접지된 연결은 케이블을 따라 정상 상태의 스크린 대 접지 전압을 제한합니다..
동일한 연결이 폐쇄 루프를 형성합니다.. 유도된 전압은 정상 부하 작동 중에 해당 루프 주위에 전류를 구동합니다.. 결과적인 스크린 손실로 인해 전체 케이블 시스템 열이 증가하고 허용 가능한 도체 전류가 감소할 수 있습니다.. 효과는 고정된 비율이 아닙니다.. 케이블 간격에 따라 변경됩니다., 형성, 스크린 저항, 로드 밸런싱, 회로 배치, 및 접지 경로 임피던스.
| 양단 결합 특성 | 공학적 결과 | 필수 확인 |
|---|---|---|
| 양쪽 끝의 접지 연결. | 화면 전압은 로컬 접지를 기준으로 제어된 상태로 유지됩니다.. | 지구 전위차, 본딩-리드 듀티, 및 터치 전압 기준. |
| 닫힌 금속 루프. | 부하 전류는 화면 순환 전류와 열을 생성할 수 있습니다.. | IEC 60287 손실 계산 및 결과 전류용량. |
| 연속 고장 전류 경로. | 스크린 시스템은 네트워크 설계에 따라 지락 복귀에 참여합니다.. | 화면 영역, 연결 저항, 지락 전류, 그리고 클리어 시간. |
| 간단한 연결 개념. | 특수한 관절과 전위가 더 적게 필요할 수 있습니다.. | 의도하지 않은 병렬 경로를 방지하고 실제 연속성을 유지합니다.. |
양단 본딩은 더 짧은 MV 회로 또는 계산된 손실이 허용 가능한 경로에 대해 실용적일 수 있습니다.. 길이만으로는 방법이 결정되지 않습니다. 콤팩트한 트레포일 회로와 동일한 길이의 넓은 간격의 평면 회로는 서로 다른 유도 전압과 손실을 생성할 수 있습니다..
단일 지점 결합으로 정상 상태 순환 경로 제거
단일 지점 결합은 금속 스크린을 한 지점에서 의도적으로 접지합니다.. 다른 쪽 끝은 정상 작동 시 접지와 절연된 상태로 유지됩니다.. 두 번째 의도적인 연결 없이, 스크린에는 정상적인 순환 전류에 대한 폐쇄 경로가 없습니다..
트레이드 오프는 정전압입니다.. 스크린 대 접지 전압은 접착 지점으로부터의 거리에 따라 증가하고 절연 끝 부분 근처에서 최고 정상 값에 도달합니다.. 설계 시 외장 절연에 대한 전압을 확인해야 합니다., 조인트 및 종단 인터페이스, 접근 가능한 금속 세공품, 터치 전압 기준, 필요한 경우 선택한 외장 전압 리미터.
피복 전압 제한기는 일반 접지 본드가 아닙니다.. 보호 수준 이상으로 전도하여 일시적인 과전압을 제한합니다.. 지속적인 전압, 에너지 의무, 일시적인 과전압 동작, 리드 길이, 단열 조정, 실패 모드는 프로젝트 연구에 속합니다..
단층 경로에는 여전히 신중한 설계가 필요합니다.
정상적인 스크린 루프를 깨더라도 지락 복귀 경로가 필요하지 않습니다.. 병렬 접지 연속성 도체는 양쪽 끝에서 접지 그리드를 연결할 수 있습니다.. 위치와 전위는 유도 전압과 전류에 영향을 미칩니다. 설계에서는 화면 간 오류 전류 공유도 고려해야 합니다., 연속 지휘자, 접지극, 구조용 금속, 및 기타 병렬 경로.
단일점 결합은 끝점 결합 또는 중간점 결합을 사용할 수 있습니다.. 중간점 결합은 경로를 분할하여 양쪽 끝으로 갈수록 유도 전압이 상승합니다., 동일한 전체 길이에 대해 최대 기립 전압을 줄일 수 있습니다.. 관절도 바뀌고, 링크박스, 및 접지 연속성 배열.

교차 결합은 세 개의 조정된 섹션에서 전압을 취소합니다.
교차 결합은 3단계 경로를 세 개의 작은 섹션으로 나눕니다.. 조인트를 단면화할 때, 금속 스크린이 교차 연결되어 각 스크린이 각 섹션에서 서로 다른 유도 전압 위치를 차지합니다.. 3개의 보조 섹션으로 구성된 한 세트가 주요 섹션을 형성합니다..
단면 길이가 다를 때, 케이블 형성, 위상 순서, 그리고 로딩이 충분히 균형을 이루고 있습니다., 3개의 유도된 스크린 전압 페이저는 주요 섹션에서 크게 상쇄됩니다.. 이는 솔리드 본딩과 관련된 대부분의 순환 전류를 피하면서 최종 전압을 제한합니다..
취소는 자동이 아닙니다. 동일하지 않은 섹션 길이, 다른 간격, 대형 변화, 병렬 회로 비대칭, 위상 전이 오류, 또는 잘못된 링크 박스 연결로 인해 잔류 전압이 남습니다.. 따라서 교차 결합에는 경로 모델과 연결 일정이 필요합니다., 케이블 데이터시트에 있는 참고 사항뿐만 아니라.
| 크로스 본딩 입력 | 왜 중요한가요? | 증거가 필요함 |
|---|---|---|
| 마이너 섹션 길이. | 불평등한 유도 전압 기여로 취소 감소. | 승인된 항로 및 합동위치 일정. |
| 위상 및 외장 시퀀스. | 잘못된 교차 연결로 인해 의도된 페이저 합계가 무효화됩니다.. | 링크박스 다이어그램, 라벨, 연속성 기록. |
| 케이블 형성 및 간격. | 개미자리, 평평한, 전환은 상호 유도 결합을 변경합니다.. | 경로 단면 및 설치 조사. |
| SVL 배치. | 과도 보호는 절연 조정 및 리드 형상에 따라 달라집니다.. | 공부하다, 구성요소 데이터, 및 설치된 연결 확인. |
| 지구 연속성. | 고장 전류 복귀는 분할된 화면 전체에서 계속 사용할 수 있어야 합니다.. | 접지 다이어그램 및 폴트 듀티 계산. |
교차 결합은 종종 더 오래 지속됩니다., 대용량 단일 코어 회로, 그러나 모든 MV 피더에 대해 자동으로 정당화되지는 않습니다.. 열적 이점은 추가 조인트를 초과해야 합니다., 링크 박스, 디자인 작업, 설치 제어, 테스트, 및 유지관리 부담.
선택에 따라 케이블 전류 정격이 변경됩니다.
전류 정격 연구에서는 도체 크기가 고정된 후 추가하는 대신 선택한 본딩 구성을 사용해야 합니다.. 화면 손실은 열 균형의 일부가 됩니다.. 양쪽 끝 본딩은 순환 전류 손실을 통해 전류 용량을 낮출 수 있습니다.. 단일 지점 및 교차 결합 시스템으로 손실을 줄일 수 있습니다., 그러나 와전류 및 기타 금속 손실은 남아 있을 수 있습니다..
평가 모델에는 경로 조건도 필요합니다.. 토양 열저항률, 덕트 배열, 주변 온도, 매장 깊이, 케이블 간격, 부하율, 인접 회로, 건조 가정이 최종 결과를 지배할 수 있습니다.. 결합 변화는 잘못된 열 경로 모델을 보상할 수 없습니다..
그만큼 MV 전원 케이블 구성 및 전압별 15kV 케이블 페이지에서 제품 컨텍스트 제공. 프로젝트 평가에는 여전히 실제 화면이 필요합니다., 노선, 형성, 데이터 결합.
본딩 디자인은 일반을 커버해야 합니다., 잘못, 일시적인 조건
정상 작동에 따라 정전압 및 순환 손실이 결정됩니다.. 지락으로 인해 화면이 결정됩니다., 본딩 리드, 지구 연속성, 및 연결 의무. 스위칭 이벤트 및 낙뢰로 인해 단면화된 외장 및 링크 박스 구성 요소에 과도 전압이 가해질 수 있습니다..
국지적 지전압 상승도 중요. 두 개의 케이블 끝이 오류 중에 동일한 전위로 유지되지 않는 접지망에 연결될 수 있습니다.. 유도 전압만을 고려한 본딩 설계는 한 변전소 접지 시스템에서 다른 변전소 접지 시스템으로 전달되는 응력을 놓칠 수 있습니다..
CIGRE B1.50 검토에서는 본딩 시스템을 스크린이나 외장을 포함하는 수명주기 시스템으로 취급합니다., 갑옷, 절연 재킷, 본딩 리드, 링크 박스, SVL, 테스트, 및 유지 보수. 그것은 기술 개요 또한 저전압 회로도 동일한 원리를 사용한다는 점에 주목합니다., 유틸리티가 보다 표준화된 방식을 적용하더라도.
제작 전에 연결 일정이 있어야 합니다.
케이블 공장은 스크린 재료를 정의할 수 있습니다., 단면, 저항, 건축 차원, 겉껍질, 및 액세서리 인터페이스 데이터. 시스템 설계자는 해당 속성을 네트워크에 연결해야 합니다., 노선, 접지, 및 보호 연구.
완전한 일정은 일반적으로 기록됩니다.:
- 전기 시스템: 전압, 빈도, 최대 부하 전류, 위상 균형, 지락 전류, 클리어 시간, 접지 방법, 일시적인 기준.
- 케이블 데이터: 도체 크기, 스크린 또는 외장재, 금속 영역, 저항, 케이블 직경, 형성, 간격, 및 병렬 회로.
- 경로 데이터: 단면 길이, 공동 위치, 개미 자리 또는 평평한 구역, 전치, 케이블 교차점, 및 어스 그리드 위치.
- 본딩 방식: 양쪽 끝, 단일점, 중간점, 또는 링크박스 연결 및 라벨이 있는 교차 결합 다이어그램.
- 보호: SVL 위치 및 등급 기준, 본딩 리드 길이, 절연 수준, 지구 연속성, 및 터치 전압 제한.
- 확인: 공장 화면 데이터, 외장 테스트, 연속성 검사, 링크박스 검사, 연결 저항, 라벨, 그리고 준공 도면.
시운전은 설치된 다이어그램을 증명해야 합니다.
하나의 교차 리드로 인해 올바른 설계가 실패할 수 있습니다., 의도하지 않은 접지 연결, 또는 하나의 개방형 연속성 도체. 따라서 시운전 시 전원을 공급하기 전에 실제 토폴로지를 확인해야 합니다..
- 모든 화면 섹션 추적. 승인된 도면을 기준으로 위상 동일성과 각 링크박스 터미널을 확인합니다..
- 의도적이거나 의도하지 않은 접지 경로를 확인하세요.. 임시건설채권, 땀샘, 갑옷, 지원하다, 또는 테스트 리드가 설계를 우회할 수 있음.
- 연속성 및 연결 품질 확인. 프로젝트 절차 및 승인 기준을 화면에 적용, 본딩 리드, 및 접지 연속성 도체.
- 외피 및 단면 절연 테스트. 구성 요소 제한을 초과하지 않고 해당 케이블 시스템 및 액세서리 절차를 따르십시오..
- SVL 및 리드 검사. 위치 확인, 정위, 연결 길이, 격리, 환경 밀봉, 및 식별.
- 최종 구성 기록. 링크 위치 유지, 판독값, 사진, 편차, 시운전 파일을 통한 승인.
이후 유지 관리에서는 동일한 토폴로지를 유지해야 합니다.. 테스트 위치에 남겨진 링크 박스, 실패한 SVL, 부식, 물 진입, 또는 기록되지 않은 접지 본드는 전력 도체를 변경하지 않고도 손실과 스크린 전압을 변경할 수 있습니다..
MV 스크린 본딩에 대한 일반적인 질문
가장 높은 전류용량을 제공하는 방법?
어떤 방법도 단독으로 가장 높은 프로젝트 평가를 보장하지 않습니다.. 단일 지점 및 교차 결합 배열로 순환 전류 손실을 줄일 수 있습니다., 그러나 열적 조건을 전달, 소용돌이 손실, 섹션 잔액, 스크린 디자인, 운영 한계는 여전히 결과를 통제합니다..
케이블 스크린의 양쪽 끝이 접지되지 않은 상태로 유지될 수 있습니까??
이는 전원이 공급된 MV 회로의 일반적인 기본값이 아닙니다.. 금속 스크린에는 정의된 참조가 필요합니다., 고장 전류 경로, 전압 제어, 액세서리 코디네이션. 특별 조치에는 시스템 연구 및 승인된 다이어그램이 필요합니다..
교차 결합에는 위상 도체가 위치를 변경해야 합니까??
교차 결합은 주로 단면화 지점에서 외피 연결을 전치시킵니다.. 위상 도체 전치는 별도의 경로 결정입니다.. 모델은 실제 도체 형성과 물리적 전치를 반영해야 합니다..
피복 전압 제한기는 접지 링크와 동일합니까??
아니요. 접지 링크는 금속 연결을 제공합니다.. SVL은 정상 전압에서 비전도 상태를 유지하며 지정된 과도 응력을 제한합니다.. 선택에는 단열 조정 및 에너지 의무 점검이 필요합니다..
짧은 MV 피더에 여전히 결합 계산이 필요한 이유?
고전류, 넓고 평평한 간격, 병렬 회로, 저저항 스크린, 접지 그리드 전위차, 또는 엄격한 터치 전압 기준이 짧은 경로에서도 중요할 수 있습니다.. 길이는 하나의 입력입니다..
엔지니어링 결론
MV 케이블 스크린 본딩은 전기 및 열 시스템 결정입니다.. 양단 본딩은 화면 전압을 제어하지만 열을 발생시키는 순환 전류를 생성할 수 있습니다.. 단일 지점 본딩은 일반 루프를 제거하지만 정상 전압 및 오류 경로 문제를 발생시킵니다.. 교차 결합은 조정된 섹션 전체에서 이러한 효과의 균형을 유지하지만 정확한 접합이 필요합니다., 링크 박스, 단계적, SVL, 테스트, 및 유지 보수.
방어 가능한 방법은 정상 전압과 손실을 계산하는 것입니다., 결함 및 일시적인 의무 확인, 그런 다음 제조 전에 연결 및 시운전 일정을 동결합니다.. 이러한 입력이 없는 본딩 라벨은 MV 케이블 사양을 완성하지 않습니다..
케이블 시스템 및 결속 기준 보내기
기술적인 정렬을 위해, 시스템 전압 제공, 빈도, 부하 및 지락 업무, 접지 방법, 도체 및 금속 스크린 데이터, 케이블 형성, 간격, 경로 및 구간 길이, 공동 위치, 병렬 회로, 어스 그리드 위치, 제안된 본딩 다이어그램, SVL 요구 사항, 테스트, 수량, 및 목적지. XWA 파워 & 케이블은 케이블 구성 및 인터페이스 문서를 승인된 시스템 기반에 맞출 수 있습니다..
