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电力电缆的使用————至今已有百余年历史。1879年,美国发明家t.a.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人s.z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,始了高压电缆的发展。1913年,德国人m.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。

  高阻故障和复杂的系统,就要求设备具有更高的能量等级。高压电弧反射的一些方法,例如数字式电弧反射法和差异电弧反射法,均要求特殊的设备和经严格培训过的操作员操作。由于电弧反射法十分复杂,使得锤击法仍然是通用的应用。

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我们在弱电工程中,总会遇到这样几个问题:弱电工程中什么 重要?哪一部分又是施工重点?有了好产品就会有好的系统工程质量吗?其实一个项目的施工质量好坏,可以从布线工程中看出来,布线不规范,直接影响了工程的整体稳定性,就拿一个项目来说,前期布线的工程量占到了整个项目施工周期三分之二的时间,采用一套好的传输系统,或者配备一套有施工经验的施工队伍,会对整个系统的质量,起到决定性的作用,既然布线系统这么重要,那么布线需要注意什么呢?电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,年份,电缆长度。以下是电流互感器的几种接线方法:A图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。B图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。C图C,两台互感器V形接线方法,测量对称和不对称三相三线电路中线路上的电流。三相电流矢量和为零,所以 下面电流表测量的是未装互感器那相的电流。此接法也可用于继电保护接线,但灵敏度低。D图D,两台互感器电流差接线法,用于线路、电机、并联电容器的继电保护接线,灵敏度较高。直流单臂电桥又被称为惠斯登电桥,是一种专门用来测量中电阻的精密测量仪器。结构组成:RX、RRR4组成电桥的四个臂,其中RX叫作被测臂,RR3合在一起叫比例臂,R4叫比较臂。实际中,电阻RRR4都成可调的,便于测量时调整和读数。当接通关SB后,调节标准电阻RRR4,使c点电位等于d点电位时,检流计指针指零。此时,桥上电流等于零,可视为路,这种状态叫作电桥的平衡。此时有:I1RX=I4R4I2R2=I3R3由于电桥平衡时,桥上电流为零,故有I1=I2,I3=I4,代入上式,并将两式相除,可得注意:提高电桥准确度的条件:标准电阻RRR4的准确度要高。设测量时出线端AB之间电阻,那么出线端AB之间就是主副绕组串联,那么剩余第三条出线端线C就是主、副绕组的连接点。区分主副绕组。分别测量值两条出接端与第三条出现端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。如所示比如通过步测量知道AB两个出线端阻值,那么就测量AC和BC之间的阻值,阻值小是主绕组,阻值稍大的是副绕组。设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则R1大于R2,R1+R2=AB之间电阻。

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