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按照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》的规定:双层绝缘隔离屏蔽的电缆,其最外层屏蔽层应该两端接地。
电力电缆通过的电流大,会产生磁场,加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。可以起到一定的接地保护作用。
屏蔽层主要是用来阻止或延缓电场沿着导线表面或内部导体的传播而不能破坏屏蔽层。在工程应用中,因为这些电缆有时是无法近距离导体传递电磁波的,屏蔽层在导体与屏蔽层之间起到“电场屏蔽”的作用,又称“屏蔽层”。高压电缆,根据屏蔽层的不同,屏蔽层可以分为两类:1、低压屏蔽,低压屏蔽,只能用于两者之间的连接。2、中压屏蔽,在低压屏蔽和高压电缆之间,通常用于两者之间的连接。3、高压屏蔽,适用于两者之间的连接。4、超高压屏蔽,目前已广泛应用于各行各业,如港口机械、海洋企业、核电站、电站、企业主变压器、机床、石化、水厂等。高压电缆的绝缘层用高压聚乙烯或交联聚乙烯缠绕,具有优良的极佳的电性能,高压电缆通常是由几微米厚的绝缘层组成。5、超高压电缆(275MHz以上),超高压电缆一般为无氧铜。6、特高压电缆是随着技术的不断发展而出现的一种电力电缆,特高压电缆一般是指35KV及以下电力电缆。因为电缆的工作环境十分复杂,每个不同的电压等级都会产生不同的电压等级,而高压电缆在电力系统中的应用主要是低压电缆,即高压电缆。在380V和220V电压等级中,高压电缆的绝缘层是比较厚的,且绝缘层的绝缘层也是比较密的。

因为在380V和660V电压等级中,低压电缆的绝缘层是会被击穿的。所以电缆的绝缘层是会有大小差异的。7、防火电缆的额定电压是0.6/1kV及以上的。8、两者相间绝缘电压是不同的。
1电缆一般有屏蔽层,测绝缘的时候,就接线到屏蔽层上。2相间绝缘只有测四根线对任意一条线的绝缘电阻了。
电力电缆通过的电流大,会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
不论直流电缆、交流电缆钢铠都必须接地,钢铠起到阻挡外力保护,和屏蔽层的作用屏蔽层通常有两层,大电缆是两层钢铠,控制电缆是一层铜箔屏蔽层。
高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零。
35kV电缆多为三芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流。这样,两种不同电压的电缆交叉时,会形成感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽层会形成很高的感应电压。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位,并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电。
其内屏蔽是编织屏蔽网+铝箔,外屏蔽则是钢带铠装层,内屏蔽和外屏蔽之间还有一层绝缘隔离层。
导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。
将电缆屏蔽层与钢铠用多股铜线良好连接在连接处涂抹适量的导电膏,再将铜线接在电机的接地端子,要求电机有良好的明显接地。
屏蔽层接地通常情况下是电缆屏蔽层的一端与等电位接地排连接,另一端不连接;如果两端都接地的话,两接地点之间会形成电位差,反而对信号的传输造成干扰。

电缆屏蔽层的作用:屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。
屏蔽层为了均匀导电线芯和绝缘电场,6kV及以上的中高压电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,部分低压电缆不设置屏蔽层。
电缆屏蔽层及接地线的作用是:屏蔽层分作内屏蔽和外屏蔽两部分。
屏蔽作用:电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
消防电缆接头的规范要求如下:导体的连接导体连接要求低电阻与足够的机械强度,连接处不能出现尖角,中低压电缆导体连接常用的是压接。

35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零。
35kV电缆多为三芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流。这样,两种不同电压的电缆交叉时,会形成感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽层会形成很高的感应电压。