кабель

Классы МПК:H01B11/18 коаксиальные кабели; аналогичные кабели с несколькими внутренними проводниками с общей внешней проводящей оболочкой
Патентообладатель(и):Александров Георгий Николаевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-10-18
публикация патента:

Изобретение относится к кабельной технике, к передаче энергии на большие расстояния переменным и постоянным токами. Техническим результатом данного изобретения является обеспечение возможности увеличения активного сечения токоведущей жилы кабеля переменного тока для согласования ее с реальной пропускной способностью кабельной линии при улучшении условий охлаждения кабеля, уменьшение габаритных размеров кабеля, устранение ограничений на длину кабельных линий переменного тока, обеспечение возможности передачи электроэнергии по кабельным линиям до нескольких сотен километров и более. Технический результат достигается тем, что токоведущая жила кабеля выполнена с кольцевым сечением, поперечные размеры которого выбраны из определенных условий, связанных соотношениями. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 8 табл. кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584

Формула изобретения

1. Кабель, содержащий в поперечном сечении, по крайней мере, две подобласти материалов, один из которых токоведущая жила, другой изоляция, снабженный проводящей защитной оболочкой, отличающийся тем, что токоведущая жила выполнена с кольцевым сечением, поперечные размеры которого выбраны из условий

кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584

где R1 - внешний радиус токоведущей жилы;

R0 - внутренний радиус кабеля, жилы;

кабель, патент № 2314584 =R1-R0 - толщина токоведущей жилы кабеля;

R2 - внешний радиус изоляции (внутренний радиус оболочки);

F A - активное сечение токоведущей жилы кабельной линии;

Ка=1/К3 - коэффициент заполнения сечения токоведущей жилы активным материалом;

Uкабель, патент № 2314584 - наибольшее рабочее фазное напряжение кабеля;

Fмах - допустимая напряженность электрического поля в изоляции при наибольшем рабочем фазном напряжении кабеля.

2. Кабель, по п.1, отличающийся тем, что внутри токоведущей жилы расположен оптоволоконный материал.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к кабельной технике, к передаче энергии на большие расстояния переменным и постоянным токами.

Известен силовой гибкий кабель, содержащий токопроводящие жилы и оболочку, жилы расположены в выступах оболочки с возможностью свободного перемещения. Патент Российской Федерации №1728889, МПК: Н 01 В 7/04, 1992 г.

Кабель выдерживает большие продольные нагрузки при сохранности токопроводящих жил, но не позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния из-за возникновения различного рода электрических помех.

Известен оптический кабель для подводной кабельной связи, содержащий оптические волокна, расположенные в заполненной слоем нейлона металлической гофрированной оболочке, металлическую оплетку и центральный стальной провод. Патент Российской Федерации №2017246, МПК: Н 01 В 7/24, 1994 г.

Кабель выдерживает большие продольные нагрузки при сохранности светопроводящих жил, но не позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния.

Известен кабель, содержащий в поперечном сечении две подобласти материалов, один из которых проводник, другой - диэлектрик, причем по длине кабеля в каком-либо месте выполнена по крайней мере одна полость. Патент Российской Федерации №2144710, МПК: Н 01 В 7/00, 2000 г. (прототип). В данном случае наличие некоторой полости позволяет определять обрывы в кабеле. Как и предыдущие аналоги, прототип не позволяет передавать электроэнергию на переменном токе на большие расстояния.

Задачей изобретения является создание кабеля, экономично передающего электроэнергию на переменном токе на большие расстояния.

Техническим результатом данного изобретения является обеспечение возможности увеличения активного сечения токоведущей жилы кабеля переменного тока для согласования ее с реальной пропускной способностью кабельной линии при улучшении условий охлаждения кабеля, уменьшение габаритных размеров кабеля, устранение ограничений на длину кабельных линий переменного тока, обеспечение возможности передачи электроэнергии по кабельным линиям до нескольких сотен километров и более.

Технический результат достигается тем, что в кабель, содержащий в поперечном сечении, по крайней мере, две подобласти материалов, один из которых токоведущая жила, другой изоляция, снабжен проводящей защитной оболочкой, а токоведущая жила выполнена с кольцевым сечением. Поперечные размеры сечения кабеля удовлетворяют условиям:

кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584 где:

R1 - внешний радиус токоведущей жилы,

R0 - внутренний радиус кабеля, жилы,

кабель, патент № 2314584 =R1-R0 - толщина токоведущей жилы кабеля,

R2 - внешний радиус изоляции (внутренний радиус оболочки),

F A - активное сечение токоведущей жилы кабельной линии,

Kа=1/Kз, коэффициент заполнения сечения токоведущей жилы активным материалом (например, Кз=0,9),

Uф - наибольшее рабочее фазное напряжение кабеля,

Е мах - допустимая напряженность электрического поля в изоляции при наибольшем рабочем фазном напряжении кабеля.

Внутри токоведущей жилы расположен оптоволоконный материал.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1-6.

На фиг.1 схематично представлено поперечное сечение кабеля с полым проводником, где: R0 - внутренний радиус кабеля, R 1 - внешний радиус токоведущей жилы, R2 - радиус оболочки, кабель, патент № 2314584 =R1-R0 - толщина токоведущей жилы кабеля.

На фиг.2 приведены зависимости радиусов токоведущей жилы от ее активного сечения F A:

1 - зависимость внешнего радиуса токоведущей жилы R1, 2-7: зависимости радиуса оболочки кабеля R2, обеспечивающей необходимую электрическую прочность его изоляции для разных классов напряжений: 2 - для напряжения 110 кВ, 3 - для напряжения 220 кВ, 4 - для напряжения 330 кВ, 5 - для напряжения 500 кВ, 6 - для напряжения 750 кВ, 7 - для напряжения 1150 кВ.

На фиг.3 приведены зависимости необходимой толщины изоляции кабелей от разных классов напряжений:

8 - для напряжения 110 кВ, 9 - для напряжения 220 кВ, 10 - для напряжения 330 кВ, 11 - для напряжения 500 кВ, 12 - для напряжения 750 кВ, 13 - для напряжения 1150 кВ.

На фиг.4 приведены зависимости объема изоляции от активного сечения токоведущей жилы кабеля, необходимого для обеспечения надежной его работы для классов напряжения:

14 - для напряжения 110 кВ, 15 - для напряжения 220 кВ, 16 - для напряжения 330 кВ, 17 - для напряжения 500 кВ, 18 - для напряжения 750 кВ, 19 - для напряжения 1150 кВ.

На фиг.5 представлены зависимости от класса напряжения:

20 - внешнего радиуса R1 токоведущей жилы кабеля, 21 - радиуса оболочки кабеля R2 , 22 - отношения максимального тока к натуральному току при оптимальной конструкции кабеля.

На фиг.6 представлены зависимости активных сечений токоведущих жил кабелей от класса напряжения, соответствующих:

23 - минимальному радиусу оболочки кабелей R 2.мин,

24 - 1,1 минимального радиуса оболочки кабелей R2мин. для нижней границы оптимальных сечений FA токоведущей жилы кабеля.

25 - 1,1 минимального радиуса оболочки кабелей R2мин. для верхней границы оптимальных сечений FA токоведущей жилы кабеля.

Рассмотрим электрические параметры и работу однофазного коаксиального кабеля с полиэтиленовой изоляцией. Активное сечение токоведущей жилы кабельной линии определяется максимальным передаваемым по линии током IМАКС и допустимой плотностью тока в токоведущей жиле J доп

кабель, патент № 2314584

Активное сопротивление токоведущей жилы кабеля равно

кабель, патент № 2314584

где кабель, патент № 2314584 t - удельное сопротивление при соответствующей температуре нагрева t токоведущей жилы, l - длина линии, К д - коэффициент добавочных потерь, определяемый поверхностным эффектом (см. табл.1).

Таблица 1
FA, мм2 150200300 400500600 7501000
R 1, мм7,38,4 10,311,9 13,914,616,3 18,8
K д1,0061,012 1,0261,04 1,068 1,145 1,239

При заданном активном сечении токоведущей жилы кабеля внешний ее радиус может быть определен согласно соотношению

кабель, патент № 2314584

где коэффициент 0,9 учитывает зазоры между отдельными жилками токоведущей жилы. Значения радиусов R 1 при различных сечениях токоведущей жилы приведены в табл.1 Погонная емкость кабеля (на единицу его длины) равна

кабель, патент № 2314584

где R2 - радиус оболочки кабеля, кабель, патент № 2314584 И - относительная диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля. Погонная индуктивность однофазного кабеля

кабель, патент № 2314584

Радиус R2 - определяется из условия ограничения максимальной напряженности электрического поля в изоляции кабеля Емакс, которая имеет место на поверхности токоведущей жилы. С учетом (3) получаем

кабель, патент № 2314584

И необходимое отношение R2 /R1 согласно (4) и (6) определяется по формуле

кабель, патент № 2314584

Величины погонных емкости и индуктивности одножильного кабеля через электрические параметры кабеля U Ф и Емакс, а также активное сечение токоведущей жилы:

кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584

Таким образом, при заданном рабочем напряжении увеличение активного сечения токоведущей жилы приводит к значительному росту емкости кабеля и уменьшению его индуктивности, напряжения. Волновое сопротивление кабельных вдоль линий Z:

кабель, патент № 2314584

Скорость распространения электромагнитных волн вдоль кабельных линий vк:.

кабель, патент № 2314584

Волновое сопротивление кабельной линии увеличивается при увеличении рабочего напряжения (при заданном сечении токоведущей жилы) из-за увеличения толщины изоляции кабеля и уменьшается при увеличении активного сечения токоведущей жилы (при заданном рабочем напряжении).

Скорость распространения электромагнитной волны по кабельным линиям меньше скорости ее распространения по воздушным из-за изменения изоляционной среды. Для полиэтиленовой изоляции кабель, патент № 2314584 Икабель, патент № 2314584 2,2. Соответственно волновая длина кабельных линий значительно больше, чем воздушных при одинаковой физической длине l:

кабель, патент № 2314584

Параметры кабельных линий классов напряжения 110 кВ и 220 кВ приведены в табл.1 и 2 для различных сечений токоведущей жилы однофазного кабеля, прокладываемого под водой, при допустимой плотности тока JДОП==2 А/мм 2.

Таблица 2
Параметры однофазного кабеля 110 кВ при различных активных сечениях токопроводящей жилы (медной) с полиэтиленовой изоляцией
Fa XСZ VкI нIмакс Iмакс/I н
мм2 Ом/кммкФ/км Омкм/секА А-
100 0,1130,079 671,87·105 1090200 0,18
2000,084 0,11248,7 1,82·1051500 4000,27
3000,0720,137 40,61,78·10 51800600 0,33
400 0,0640,15835,76 1,75·105 20408000,39
5000,059 0,17732,441,73·10 522501000 0,44
750 0,0510,21827,3 1,68·105 267415000,56
10000,046 0,25124,1 1,64·1053020 20000,66

Таблица 3
Параметры однофазного кабеля 220 кВ при различных активных сечениях токопроводящей жилы (медной) с полиэтиленовой изоляцией
Fa XСZ vкI нIмакс Iмакс/I н
мм2 Ом/кммкФ/км Омкм/секА А-
100 0,2090,039 1281,94·105 992200 0,20
2000,153 0,05592 1,91·1051380 4000,29
3000,1270,068 761,89·10 51670600 0,36
400 0,1120,07966,5 1,87·105 19108000,42
5000,102 0,088601,86·10 521171000 0,47
750 0,0860,10849,8 1,83·105 255015000,59
10000,077 0,12443,8 1,77·1052900 20000,69

Волновые сопротивления кабельных линий низки и уменьшаются при увеличении активного сечения токоведущей жилы, а при увеличении рабочего напряжения кабеля Z значительно увеличивается. При этом скорость распространения электромагнитной волны вдоль кабельных линий примерно в 1,5÷2 раза меньше, чем вдоль воздушных линий. Соответственно, волновые длины кабельных линий в 1,5÷2 раза больше, чем воздушных, при одинаковой физической длине этих линий.

В табл.2 и табл. 3 приведены также значения натуральных токов кабельных линий и допустимых токов по нагреву проводов по формуле (1). Как видно, допустимые по нагреву проводов токи в кабельных линиях с обычными сечениями токоведущих жил значительно меньше натуральных токов тех же линий.

По кабельным линиям может передаваться мощность, значительно меньшая их натуральной мощности. Это обстоятельство определяет дополнительное ограничение передаваемой мощности по кабельным линиям, поскольку при Р<Р н кроме тока нагрузки по линии протекает емкостный ток. При наличии компенсаторов избыточной реактивной мощности на обоих концах линий этот добавочный емкостный ток посередине линии равен нулю, а по концам достигает максимума. В результате суммарный ток по концам кабельных линий оказывается значительно больше передаваемого. При увеличении активного сечения токоведущей жилы кабеля отношение Iдоп/I н увеличивается, что приводит к более благоприятным условиям работы кабельных линий, поскольку при этом уменьшается емкостная составляющая тока. Увеличение активного сечения токоведущей жилы кабеля ограничено условиями охлаждения кабеля и увеличением коэффициента добавочных потерь (см. табл.1). При увеличении активного сечения токоведущей жилы увеличивается ее толщина от оси до поверхности, что затрудняет теплоотвод и увеличивает поверхностный эффект. Поэтому обычный радиус цилиндрической токоведущей жилы кабеля ограничивают 15 мм.

Рассмотрим возможности кабеля с неизменной допустимой по условиям теплоотвода и поверхностного эффекта толщиной токоведущей жилы кабеля кабель, патент № 2314584 .

Увеличение активного сечения токоведущей жилы не приводит к ухудшению теплоотвода и глубины проникновения электромагнитной волны. Следовательно, коэффициент добавочных потерь сохранится на таком же уровне, как для сплошной токоведущей жилы с радиусом жилы R=кабель, патент № 2314584 . Активное сечение такой токоведущей жилы определится соотношением:

кабель, патент № 2314584

где R0 - радиус внутренней поверхности токоведущей жилы, кабель, патент № 2314584 =R1-R0. Из соотношения (13) определен внешний радиус токоведущей жилы в зависимости от активного ее сечения FA и толщины проводящего слоя кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584

и соответственно внутренний ее радиус

кабель, патент № 2314584

Как следует из формулы (14), внешний радиус токоведущей жилы такого кабеля линейно возрастает при увеличении ее активного сечения, тогда как при обычной конструкции токоведущей жилы ее радиус согласно формуле (3) увеличивается пропорционально кабель, патент № 2314584 , т.е. значительно медленнее.

Подставляя полученное выражение для радиуса R1 в формулу (7), получаем другое выражение для логарифма отношения R 2/R1

кабель, патент № 2314584

Соответственно изменяются все формулы для электрических параметров кабельной линии:

кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584 Зависимость внешнего радиуса токоведущей жилы кабеля от ее активного сечения, при кабель, патент № 2314584 =15 мм, приведена на фиг.2. Там же приведены зависимости радиуса оболочки кабеля R2 от активного сечения жилы, при ЕМАКС=8 кВ/мм:

кабель, патент № 2314584 Для кабельных линий класса 330 кВ и выше эти зависимости имеют минимум, причем уменьшение радиуса оболочки при увеличении активного сечения токоведущей жилы свыше 1000 мм 2 значительно, и чем выше класс напряжения, тем больше это уменьшение, т.к. при увеличении радиуса токоведущей жилы уменьшается напряженность электрического поля на ее поверхности, что приводит к уменьшению необходимой толщины изоляции.

Уменьшение радиуса оболочки при увеличении радиуса токоведущей жилы приводит и к уменьшению толщины изоляции кабеля

кабель, патент № 2314584 возрастающему при увеличении класса напряжения кабеля (см. фиг.3). Уменьшение толщины изоляции кабеля существенно увеличивает теплоотдачу в окружающую кабель среду и таким образом способствует улучшению условий охлаждения кабеля.

Уменьшение необходимой толщины изоляции кабеля приводит также к уменьшению объема изоляции при увеличении активного сечения токоведущей жилы

кабель, патент № 2314584

где VИЗ.0 - объем изоляции, отнесенный к единице длины кабеля (см. фиг.4). Таким образом, увеличение активного сечения токоведущей жилы кабелей высших классов напряжения не только приводит к увеличению пропускной способности кабелей, но и улучшает их технико-экономические показатели. Оптимальное значение радиуса токоведущей жилы кабеля равно:

кабель, патент № 2314584

Оптимальное значение радиуса оболочки равно:

кабель, патент № 2314584

где e - основание натуральных логарифмов. Зависимости радиусов токоведущей жилы и оболочки кабеля оптимальной конструкции от класса напряжения приведены на фиг.5.

При оптимальном отношении радиусов оболочки и внешней поверхности жилы кабель, патент № 2314584 все соотношения для параметров кабельной линии упрощаются:

кабель, патент № 2314584 кабель, патент № 2314584

кабель, патент № 2314584 где подставлено значение кабель, патент № 2314584 И=2,2.

Волновое сопротивление кабельной линии при оптимальном отношении R2 /R2 в 5÷8 раз меньше, чем у воздушных линий традиционного исполнения. Соответственно пропускная способность кабельных линий оптимальной конструкции в 5÷8 раз выше, чем у воздушных линий традиционного исполнения. Скорость распространения электромагнитной волны вдоль кабельных линий оптимальной конструкции составит 1,81×108 м/с

Таким образом, электромагнитная волна распространяется вдоль кабельной линии оптимальной конструкции со скоростью, равной 60% от скорости света. Соответственно волновая длина кабельной линии оптимальной конструкции составит 1,66 кабель, патент № 2314584 .на 66% больше волновой длины линии кабель, патент № 2314584 традиционного исполнения.

Активное сечение токоведущей жилы кабеля оптимальной конструкции согласно (13) и (23) равно:

кабель, патент № 2314584

и погонный объем его изоляции (объем изоляции на единицу длины кабеля) согласно (22) и (23) равен

кабель, патент № 2314584

Необходимо отметить, что зависимости R 2=f(FA) вблизи минимума изменяются очень незначительно, особенно в сторону больших значений F A. В связи с этим целесообразно определить область изменения значений FA, в которой радиус оболочки R2 незначительно отличается от минимального, например, не более, чем на 10% (см. фиг.2 и. 6). Как следует из фиг.6, область оптимальных сечений токоведущих жил кабелей, в пределах которой радиус их оболочки отличается от минимального не более, чем на 10%, очень широка, что позволяет создавать широкую номенклатуру кабелей необходимой пропускной способности. Кабели с сечениями токоведущих жил, выходящих за пределы, ограниченные линиями 23 и 25 на фиг.6, имеют худшие технико-экономические показатели. В табл.4÷8 приведены параметры кабелей разных классов напряжения оптимальной конструкции.

Таблица 4
Параметры однофазного кабеля 220 кВ с медной токоведущей жилой оптимальной конструкции
F A, мм2R 2, ммС0, мкФ/км Z, Омv к, км/сIн, АIмакс, А кабель, патент № 2314584 Pдоп, МВт
75043 0,12444,11,80·10 528801500 0,52491,6
100043,9 0,14640,11,77·10 533402000 0,60701,1
125045,4 0,16833,61,74·10 537802500 0,66900,2
150047,3 0,19030,11,71·10 542193000 0,711108,8

Таблица 5
Параметры однофазного кабеля 330 кВ с медной токоведущей жилой оптимальной конструкции
F A, мм2R 2, ммR0, мм С0, мкФ/км z, Омvк, км/с Iн, А Iмакс, Акабель, патент № 2314584 Pдоп, МВт
75070,2 1,30,08263,8 1,86·105 298615000,5 720,1
1000 66,34,30,097 54,81,84·10 534762000 0,581040
125064,7 7,20,11248,2 1,82·103952 25000,631350,4
150064,8 10,20,127 431,80·105 44303000 0,681645,9
175065,613,1 0,14139 1,77·1054885 35000,72 1932
2000 66,816,00,156 35,71,76·10 553364000 0,752240,3
225068,5 19,00,17133,7 1,73·105 565345000,79 2510
2500 70,322,0 0,18630,81,71·10 561855000 0,812800,4
275072,5 24,90,20128,8 1,69·105 661555000,83 3100

Таблица 6
Параметры однофазного кабеля 500 кВ с медной токоведущей жилой оптимальной конструкции
F A, мм2R 2, ммR0, мм С0, мкФ/км z, Омvк, км/с Iн, А Iмакс, Акабель, патент № 2314584 Pдоп, МВт
1500105 10,20,08462,8 1,86·105 459730000,65 249
2000 99,3160,103 51,81,83·105 55734000 0,72336
2500 98,122 0,12344,21,80·10 565325000 0,765424
300099,7 27,80,14238,8 1,77·105 744060000,806 514
3500 102,133,70,162 34,61,74·10 583447000 0,84602
4000105,639,6 0,18231,3 1,72·1059224 80000,87 690
4500109,8 45,50,201 28,71,69·105 100599000 0,895776

Таблица 7
Параметры однофазного кабеля 750 кВ с медной токоведущей жилой оптимальной конструкции
F A, мм2R 2, ммR0, мм С0, мкФ/км z, Омvк, км/с Iн, А Iмакс, Акабель, патент № 2314584 Pдоп, МВт
3000151 27,80,09556 1,84·1057743 60000,77 7638
4000 14539,60,123 451,80·10 596448000 0,8310300
5000150 51,40,14738 1,77·10511470 100000,87 12910
6000 15663,20,174 331,75·10 51326212000 0,8815522

Таблица 8
Параметры однофазного кабеля 1150 кВ с медной токоведущей жилой оптимальной конструкции
F A, мм2R 2, ммR0, мм С0, мкФ/км z, Омvк, км/с Iн, А Iмакс, Акабель, патент № 2314584 Pдоп, МВт
4000250 39,60,07966,4 1,87·105 1001080000,80 15712
5000 23251,4 0,09655,41,84·10 51200010000 0,8319720
6000226 63,20,11347,7 1,82·105 13900120000,86 23735
7000 22674,9 0,13041,91,79·10 51584614000 0,88427746
8000230 86,70,14637,7 1,77·105 17600160000,91 31770
9000 23698,5 0,16434,31,74·10 51935918000 0,9335780
10000243 1100,180531,6 1,72·105 21012200000,95 39757

Анализ параметров кабельных линий показал, что по кабельным линиям может быть передана любая мощность при приемлемых размерах кабелей и при высоких отношениях допустимой передаваемой мощности к натуральной мощности кабельной линии. При этом целесообразно создавать кабели с увеличенным активным сечением токоведущей жилы, по сравнению с используемыми в настоящее время, при ограничении толщины токоведущей жилы кабель, патент № 2314584 . Свободную полость внутри токоведущей жилы таких кабелей используют для их охлаждения, например путем прокачки по внутренней полости токоведущей жилы, охлаждающей жидкости. Размеры внутренней полости кабелей больших сечений достаточно велики (см. данные по R0 в табл.4-8).

Если внутри кабеля расположить оптические волокна, то его можно использовать и как силовой, и как оптический кабель.

Класс H01B11/18 коаксиальные кабели; аналогичные кабели с несколькими внутренними проводниками с общей внешней проводящей оболочкой

Наверх