Page 93 - 电力与能源2021年第五期
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李源泽, 等: 海上风电场集电线路 35kV 海缆跨越光缆研究                                5 5
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                   以海缆与通信电缆典型交越为例, 求解海缆                        性和定量的计算分析; 正常运行状态下, 海底电缆
              故障时在光缆供电缆上的感应电压。根据设计资                            对光缆无影响; 故障状态下, 仅当交叉角度小于
              料, 取短路电流为 16kA , 计算得到感应电压为                      10° 时, 将在光缆上产生感应电动势, 但符合规范
              18.2V ,( 间距2.5m , 交叉角度5° ) 计算结果小于                安全要求; 本次交叉角度 90° , 海缆故障时对光缆
              GB6830 — 1986 中所规定的 430V 电压, 满足安                 仍无影响。
              全要求。                                             参考文献:
                   实际上, 在发生单相短路故障时, 通信光缆的                      [ 1 ]  甘团结,陈剑平,杨玺,等 . 海底电缆地磁场分布模拟与
              供电导体在与海底电缆在不同并交叉角度时的暂                                 分析[ J ] . 物探与化探, 2020 , 44 ( 3 ): 550-558.
              态感应电动势随着交叉角度的增大将急剧减小,                                 GANTuan j ie , CHENJian p in g , YANGXi , etal.Model-
              超过 10° 时, 暂态感应电动势下降为 0 。从电磁场                         lin gandanal y sisstud yofelectroma g neticfielddistribu-
                                                                   tionaroundsubmarinecable [ J ] .Geo p h y sicaland Geo-
              的角度进行理解, 当通信电缆与电力电缆交叉时,
                                                                    chemicalEx p loration , 2020 , 44 ( 3 ): 550-558.
              由于长度远大于中心间距, 可以近似认为通信电                           [ 2 ]  敬强,郑新龙,李世强 . 海底电力电缆故障探测分析[ J ] .
              缆关于电力电缆中心对称交叉, 这样在通信缆上                                浙江电力, 2012 , 31 ( 4 ): 25-28.
              的磁通方向相反, 产生的感应电动势会完全抵消。                              JING Qian g , ZHENGXinlon g , LIShi q ian g .Anal y sison
              根据本工程实际情况, 海缆采用 90° 正交跨越海                            faultdetectionofsubmarinecables [ J ] .Zhe j ian gElectric
                                                                    Power , 2012 , 31 ( 4 ): 25-28
              底光缆, 在电磁方面的影响几乎可以忽略不计。
                                                               [ 3 ]  GB50217 — 2018 ,电力工程电缆设计标准[ S ] .北京:中
              4  结语                                                 国电力企业联合会, 2018.
                                                               [ 4 ]  GB / T51154 — 2015 ,海底光缆工程设计规范[ S ] .北京:
                   从国内案例分析入手, 结合规程规范及理论                             中国计划出版社, 2018.
                                                               [ 5 ]  GB6830 — 1986 ,电信线路遭受强电线路危险影响的容许
              分析对海底电缆跨越海底光缆的可行性、 合理性、
                                                                    值[ S ] . 北京:中国标准出版社, 2018.
              布置方案等进行了深入研究, 并可得出以下结论。
                                                               [ 6 ]  DL / T5033 — 2006 ,输电线路对 电 信 线 路 危 险 和 干 扰 影
                   ( 1 ) 电力电缆及光缆相关规程、 规范对海底电
                                                                    响防护设计规程[ S ] . 北京:中国电力出版社, 2018.
              缆跨越海底光缆是明确支持的, 但需做好相关保                           [ 7 ]  DL5033 — 1994 ,送电线路对电信线路危险影响设计规程
              护等工作。                                                 [ S ] . 北京:中国水利水电出版社, 2018.
                   ( 2 ) 从海底电缆参数、 敷设形式、 施工方案等                  [ 8 ]  NB / T31117 — 2017 , 海上风电场交流海底电缆选型敷设
                                                                    技术导则[ S ] . 北京:中国水利水电出版社, 2019.
              方面, 对海底电缆的施工组织及保护方案进行了
                                                               [ 9 ]  T / GDACERCU-0002 — 2019 ,海 底 光 中 继 器 技 术 要 求
              系统分析, 并明确了相关的敷设施工方案。
                                                                    [ S ] . 广东:广东省循环经济和资源综合利用协会, 2018.
                   ( 3 ) 对海底电缆正常运行及故障后的状态所                                                收稿日期: 2021-07-18
              能够产生的可能对海底光缆的电磁影响进行了定                                                        ( 本文编辑: 赵艳粉)

                                                                                                            
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              [ 6 ]  CHEN Yuan y uan , FAN Qian g , GAO Lu.Effectof  2011 , 93 ( 1 ): 33-42.
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                   onbifurcationtheor yandPSAT [ J ] .ElectricalSwitch ,  ando p timalmixofRDGsforim p rovin gvolta g estabilit y
                   2014 , 52 ( 1 ): 59-62.                          andmaximumloadabilit yusin gPSAT [ C ]// IndustrialE-
              [ 4 ]  罗文娟 .SVC 对电力系统电压稳定性影响的研究[ D ] . 太             lectronicsand A pp lications ( ICIEA ), 2016IEEE 11th
                    原: 太原科技大学, 2015.                                Conferenceon , IEEE , 2016.
              [ 5 ]  KAMARPOSHTIM A , LESANIH.EffectsofSTAT-                              收稿日期: 2021-07-01
                    COM , TCSC , SSSCandUPFConstaticvolta g estabilit y                    ( 本文编辑: 赵艳粉)
                    [ J ] .ElectricalEn g ineerin g ( ArchivfurElektrotechnik ),
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