电力电缆绝缘层的结构和材料7

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电力电缆的结构和种类参考文档

电力电缆的结构和种类参考文档

2、绝缘层
(1)电力电缆的绝缘层材料应具备的主要性能: 1)高的击穿场强(包括脉冲、工频、操作波等)。 2)低的介质损失角正切(tgδ)。 3)相当高的绝缘电阻. 4)优良的耐树枝放电、耐局部放电性能。 5)具有一定的柔软性和机械强度。 6)绝缘性能长期稳定。
2、绝缘层
(2)绝缘层厚度 绝缘层厚度与工作电压有 ◆ 聚氯乙烯绝缘; ◆ 聚乙烯绝缘; ◆ 交联聚乙烯绝缘。
塑料绝缘电气性能及耐水性能良好,能抗酸、碱,防腐蚀,它 还具有允许工作温度高、机械性能好、可制造高电压电缆等优点。
2、绝缘层
交联聚乙烯: 为了利用聚乙烯良好的绝缘特性,克服其熔点低的缺点,采 用高能辐照或化学的方法对聚乙烯进行交联,使它的分子由原来 的线型结构变成网状结构,即由热塑性变为热固性,从而提高了 聚乙烯的耐热性和热稳定性,这就是交联聚乙烯。
缘层的厚度也越厚,但并不成比例。 因为从电场强度方面考虑,同样电压等级的电缆当导体
截面积大时,绝缘层的厚度可以薄些。对于电压较低的电缆, 为保证电缆弯曲时,绝缘层具有一定的机械强度,绝缘层的 厚度则随导体截面的增大而加厚。
2、绝缘层
(3)绝缘层的材料主要有: ◆ 油浸电缆纸; ◆ 塑料; ◆ 橡胶。
电力内· 外线
项目二 课题一 电力电缆的结构和种类
项目二 课题一
电力电缆的结构和种类
每一个大目标 都是从多个小目标拆解而来 正视它 并消灭它
电力电缆与架空电力线路的敷设方法不
同,一般敷设在地面以下或建筑物的专用夹 层中。由于它不易受雷雨、风、鸟等外界伤 害,所以它的供电可靠性高,如果埋入地下, 对市容影响小并不易危及人身安全。但它有 成本高排除故障困难和电缆接头工艺复杂等 缺点,因此,在选用中,要权衡利弊。

交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数
交联聚乙烯(Cross-linked Polyethylene,简称XLPE)绝缘电力电
缆是一种常用的高压输电电缆,具有优良的绝缘性能和电流传输能力。


文将对交联聚乙烯绝缘电力电缆的相关参数进行详细介绍。

1.电压等级:
-6kV、10kV、15kV:用于中压输电和配电系统;
-20kV、35kV:用于高压输电和配电系统。

2.线芯结构:
交联聚乙烯绝缘电力电缆的线芯结构主要包括导体、绝缘层和护套层。

导体是电力传输的核心部分,常用的导体材料包括铜和铝。

绝缘层采用交
联聚乙烯材料,具有良好的绝缘性能。

护套层可根据具体使用环境需要选
择不同的材料,如聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤材料等。

3.额定电流:
4.短路电流容量:
短路电流容量是指电缆在发生短路时能够承受的最大电流。

交联聚乙
烯绝缘电力电缆的短路电流容量与导体截面积、材料特性、敷设方式、冷
却条件等因素有关。

在设计和选择电缆时,需要确保短路电流容量大于实
际应力电流。

5.耐热性能:
6.耐电压能力:
7.弯曲半径:
8.环境适应性:
总之,交联聚乙烯绝缘电力电缆是一种重要的高压输电和配电装置,具有多种参数和性能指标。

在实际应用中,需要根据具体的使用条件和需求来选择和设计合适的电缆,以确保其安全可靠地传输电力。

110kv电力电缆常见的规格及其结构用量

110kv电力电缆常见的规格及其结构用量

一、110kv电力电缆的常见规格及结构近年来,随着国家电力行业的快速发展,110kv电力电缆的需求量也在不断增加。

110kv电力电缆作为输送高压电力的重要设备,其规格及结构用量对于电力行业的发展至关重要。

在实际应用中,110kv电力电缆的规格和结构对于输电线路的安全稳定运行起着至关重要的作用。

深入了解110kv电力电缆的常见规格及其结构用量对于行业发展具有重要意义。

1. 110kv电力电缆的常见规格110kv电力电缆的常见规格主要包括导体截面、绝缘层厚度、护套厚度等。

(1)导体截面:110kv电力电缆的导体截面一般为240mm²、300mm²、400mm²等。

(2)绝缘层厚度:110kv电力电缆的绝缘层厚度达到特定要求,一般在35mm以上。

(3)护套厚度:110kv电力电缆的护套厚度一般在3mm以上。

2. 110kv电力电缆的结构用量110kv电力电缆的结构用量包括导体、绝缘层、护套等。

(1)导体:110kv电力电缆的导体采用多股铝或铜绞线制作,其导体截面与输电距离、输电功率等有一定的关系。

通常情况下,110kv电力电缆的导体采用铜绞线制作,导体的结构用量根据具体的输电要求进行设计。

(2)绝缘层:110kv电力电缆的绝缘层一般采用交联聚乙烯(XLPE)材料制作,其结构用量与电缆的规格、电压等有一定的关系。

110kv电力电缆的绝缘层需要具有良好的耐电压、耐热、耐候等性能,以保证电力输送的安全可靠。

(3)护套:110kv电力电缆的护套一般采用聚乙烯(PE)材料制作,用于保护电缆免受外部机械损伤和化学侵蚀,其结构用量与电缆的长度、敷设环境等有一定的关系。

110kv电力电缆的护套需要具有良好的机械强度和耐候性能,以保证电缆在各种敷设环境下能够正常运行。

二、110kv电力电缆规格及结构用量的影响因素110kv电力电缆的规格及结构用量受到多方面因素的影响,主要包括输电距离、输电功率、敷设环境、敷设方式等。

3 电力电缆的类型-电力电缆施工技术

3 电力电缆的类型-电力电缆施工技术

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35kV 以上的高压电力电缆目前主要产品是110 、220 、 330 、400 、500kV 电压级的自容式充油电缆, 这些电缆除具有优良的绝缘性能外,还能承受很高的工作电 场强度,具有很低的介质损耗、良好的散热性、可靠的护层 防护以及配套的接头附件等。 充油电缆根据充油通道不同分为自容式充油电缆和钢管充油 电缆两种. 按内部油压大小的不同,充油电缆可分为高油压、中油压和 低油压三种,其工作油压分别为1 -1.5Mpa、0 . 4 - 0 . 8MPa , 0 . 02 – 0.3MPa 。 充油电缆不同于其他电缆,它是利用压力箱向电缆绝缘内部 补充绝缘油的办法,消除因温度变化而在纸绝缘层中形成的 气隙,以提高电缆的工作电场强度的一种电缆。 自容式充油电缆一般简称为充油电缆。它分单芯和三芯(两 种。单芯电缆的电压等级为60 一750kV 。三芯电缆的电压 18 等级为35-132kV 。
管道充气电缆,又称压缩气体绝缘电缆。 它的结构是在内外两个圆管道之间充以一定 压力(一般是0.2∽0.5MPA)的SF6气体, 所充气体是绝缘层的一部分。 内圆管(铝管或铜管)为导电线芯,由固体绝 缘垫片,每隔一定距离支撑在外圆管

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管道充气电缆结构原理
管道充气电缆结构原理 (a)刚性型;(b)挠性型 1-线芯;2-屏蔽;3-外护层

33
2.超导电缆
三芯软导体交流超导电缆结构 1-相导体(镀铌铜带);2-侵渍绝缘(聚乙稀带液氦); 3-电缆屏蔽(镀铌铜带);4-绝缘分隔片;5-抽真空管接 头;6-热绝缘;7-钢外壳;8-悬吊钢丝绳;9-内壳(不变 钢);10-热屏蔽(铝-不变钢)
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实用型髙温超导电缆单根的内 部结构

电力电缆的基本结构

电力电缆的基本结构

0.00393/℃
0.00407/℃
2.电缆线芯绞合形式
按线心的绞合方式,可分规则绞合和不规则绞合(束绞)。
导线有规则、同心地相继,各层依不同方向的绞合, 称为规则绞合。
采用这种方式的线芯绞合结构稳定,电力电缆大都 采用这种绞合方法。
2.电缆线芯绞合形式
正常规则绞合:指所组成导线直径
均相同的规则绞合,这种绞合具有稳定
z
Ai
y i1
4
Dc2
式中 Ai—每根单线截面积,mm2; Z —线芯单线总根数; D2C—绞合线芯外接圆的直径,mm。
4.电缆线芯典型结构
电缆导电线芯,按导体截面分圆形、椭圆形、扇形、 中空圆形等形状,见图1-2所示。
较小截面(<16mm2)的导电线芯由单根导线制成。 较大截面(>25mm2)的导电线芯由多根导线分数层绞 合制成,绞合时相邻两层扭绞方向左右相反。
第一章 电力电缆结构和类型
1.2 电力电缆的基本结构
电力电缆的导电线芯
电力电缆可按电缆绝缘材料、电缆的结构特点、电 缆线芯数目或电能输送方式等分类。
电力电缆按绝缘材料分为油浸纸绝缘、橡胶绝缘和 塑料绝缘等。
电力电缆按电缆结构特点分为统包型(又称带绝缘电 缆)、分相型(分相屏蔽型、铅包型和分相铝包型)、钢管 型、扁平型、自容型等。
电力电缆按电缆传输电流方式分为交流和直流电缆。
电力电缆的导电线芯
电力电缆的基本结构:主要是线芯、绝缘层和外护 层三部分。
为了保护绝缘和防止高电场对外产生辐射干扰通信 等,还包括金属护层并要求接地。对于多芯电缆,为方 便制作成型,在其电缆绝缘线间还增加有填芯和填料。
1.导体材料及性能
电力电缆的导电线芯,简称导线,其作用是用来传 输电流(交流或直流),是电缆的主要部分。为了起到减少 线路损耗和降电压的作用,电力电缆的导电线芯主要采 用具有高导电性能的,有一定的抗拉及伸长强度的防腐 蚀、易焊接的铜、铝材料制成。

电缆线绝缘层介绍

电缆线绝缘层介绍

电缆线绝缘层介绍电缆线是现代通信和电力传输领域中不可或缺的元件,而电缆线的绝缘层则是电缆线的重要组成部分。

绝缘层起到隔离和保护导体的作用,防止电流泄露和外界干扰,确保电信号或电能的传输质量和安全性。

本文将对电缆线绝缘层的种类、材料、特点和应用进行详细介绍。

一、绝缘层的种类根据用途和工作环境的不同,电缆线的绝缘层可以分为多种类型。

常见的绝缘层包括聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘等。

1.聚乙烯绝缘:聚乙烯绝缘层具有良好的绝缘性能,广泛应用于低压电力电缆和通信电缆中。

聚乙烯绝缘层具有耐热、耐腐蚀和耐压性能,能够有效保护导体免受外界环境的影响。

2.聚氯乙烯绝缘:聚氯乙烯绝缘层是一种常用的绝缘材料,具有良好的电气性能和机械性能。

聚氯乙烯绝缘层具有耐热、耐腐蚀和耐候性能,适用于各种电力电缆和通信电缆的绝缘层。

3.交联聚乙烯绝缘:交联聚乙烯绝缘层是一种高性能绝缘材料,具有优异的电气性能和机械性能。

交联聚乙烯绝缘层具有耐高温、耐腐蚀和抗老化性能,适用于高压电力电缆和特殊要求的通信电缆。

二、绝缘层的材料电缆线绝缘层的材料种类繁多,常见的材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等。

这些材料具有良好的绝缘性能和机械性能,能够满足不同环境下的使用需求。

1.聚乙烯:聚乙烯是一种常见的绝缘材料,具有低介电常数、低介电损耗和优异的耐压性能。

聚乙烯绝缘层可以有效地隔离导体和外界环境,保证信号传输的质量。

2.聚氯乙烯:聚氯乙烯是一种广泛应用于电力电缆和通信电缆的绝缘材料,具有良好的电气性能和机械性能。

聚氯乙烯绝缘层能够抵抗腐蚀和湿气侵蚀,延长电缆线的使用寿命。

3.交联聚乙烯:交联聚乙烯是一种高性能绝缘材料,通过物理或化学方法将聚乙烯分子交联成三维网状结构,提高了材料的热稳定性和机械性能。

交联聚乙烯绝缘层能够抵抗高温、高压和化学腐蚀,适用于恶劣环境下的电缆线。

三、绝缘层的特点电缆线绝缘层具有以下几个特点:1.良好的绝缘性能:绝缘层能够有效隔离导体和外界环境,防止电流泄露和外界干扰,保证信号传输的质量和安全性。

电力电缆结构及其说明

电力电缆结构及其说明

电力电缆结构、性能说明水泥余热发电群2014年4月11日额定电压6/6、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆结构、性能说明电缆型号、规格:YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆1. 电缆主要遵循标准GB/T12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T3956-2008《电缆的导体》GB/T11091-2005《电缆用铜带》GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘护套材料通用试验方法》GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》GB/T6995-2008《电线电缆识别标志方法》GB/T18380-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》2. 电缆运行条件2.1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.3 短路持续时间不超过5s。

3. 电缆主要结构及技术要求3.1 导体导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

导体为圆形并绞合紧压。

导体结构、性能符合GB/T3956-2008标准要求。

3.2 导体屏蔽导体屏蔽为挤包交联半导电层,半导电层均匀地包覆在导体上,表面光滑,无明显绞线凸纹,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

在剥离导体屏蔽时,半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm。

3.3 绝缘额定电压6/6kV电缆交联聚乙烯绝缘标称厚度为3.4mm,额定电压8.7/15kV电缆交联聚乙烯绝缘标称厚度为4.5mm,任一点最小测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

绝缘性能符合GB/T12706-2008标准要求。

3.4 半导电绝缘屏蔽半导电绝缘屏蔽为挤包交联半导电层,半导电层均匀地包覆在绝缘上,表面光滑,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

(电力行业)电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数

(电力行业)电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数

电缆导体电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍:电缆的导体导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。

一、 导体用材料:导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习:1、材料的电性能及物理特性:软铜 硬铝(A2-A8)型号 T1R TU1R T2R TU2R T3R A2 A4 A6 A8纯度≥% 99.90 99.620℃体积电阻率不大于Ω·mm 2/m 0.017241 0.02801电阻温度系数1/℃ 0.00393 0.00403线膨胀系数1/℃ 16.6*10-6 23*10-6热容系数 J/kg ·℃ 414 924比重 8.89 2.703熔解点℃ 1084.5 658抗拉强度≥N/mm 2 A8(120-150)伸长率 ≥% 40 A8(6)2、影响导电性能的因素:2.1温度:金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(T-T 0)]。

2.2杂质:金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。

杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。

110kv电缆外护套绝缘标准

110kv电缆外护套绝缘标准

110kv电缆外护套绝缘标准
对于110kv电缆外护套绝缘的标准,有以下几个关键点:
1. 材料和结构:外护套绝缘是电缆的外层绝缘材料,也被称为电缆护套。

其作用是保护电缆导体,因此应具有良好的绝缘性能。

2. 规格:这包括直径、厚度等基本参数,需符合相关的标准规格。

3. 强度:外护套绝缘应具有足够的耐压能力,即能承受的最大电压,以确保电缆在使用过程中的安全性。

4. 耐磨性:外护套绝缘应能在使用过程中抵抗外界的摩擦和磨损,以保证其保护作用的长久有效性。

5. 绝缘电阻:这是衡量绝缘材料性能的重要指标。

一般来说,绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。

对于110kv电缆,其绝缘电阻最低
不能低于每千米20兆欧。

以上内容仅供参考,如需获取更多关于110kv电缆外护套绝缘的标准信息,可以咨询电力专家或查阅国家颁布的相关文件和规定。

电力电缆的结构和种类

电力电缆的结构和种类

导体材料: 铜-T(一般省略)铝-L
绝缘材料:聚氯乙烯-V
目前国内电缆常用线芯标称截面系列为2.5、4、6、10、16、25、 35、50、70、95、120、150、184、240、300、400、500、630、 800直至2500。
四、电力电缆的种类
㈢按导电芯数分类 电力电缆常用芯数有单芯、二芯、三芯、四芯、五芯。 单芯电缆常用来传送单相交流电、直流电及其它一些有特殊要求
在我国,110KV以下的电压被称为配电 电压,完成对电能进行降压处理并按一定 方式分配至电能用户的功能; 110~1000KV之间的电压被称为输电电压, 完成电能的远距离传输功能。
输电电压中,110~220KV之间的电压 为高压;330~750KV等级的输电电压为超 高压; 1000KV交流及直流正负660KV以上等级的
缘层的厚度也越厚,但并不成比例。 因为从电场强度方面考虑,同样电压等级的电缆当导体
截面积大时,绝缘层的厚度可以薄些。对于电压较低的电缆, 为保证电缆弯曲时,绝缘层具有一定的机械强度,绝缘层的 厚度则随导体截面的增大而加厚。
2、绝缘层
(3)绝缘层的材料主要有: ◆ 油浸电缆纸; ◆ 塑料; ◆ 橡胶。
电力内· 外线
项目二 课题一 电力电缆的结构和种类
项目二 课题一
电力电缆的结构和种类
每一个大目标 都是从多个小目标拆解而来 正视它 并消灭它
电力电缆与架空电力线路的敷设方法不
同,一般敷设在地面以下或建筑物的专用夹 层中。由于它不易受雷雨、风、鸟等外界伤 害,所以它的供电可靠性高,如果埋入地下, 对市容影响小并不易危及人身安全。但它有 成本高排除故障困难和电缆接头工艺复杂等 缺点,因此,在选用中,要权衡利弊。
外护层一般由内衬层、铠装层和外被层三部分组成。

电力电缆的基本结构

电力电缆的基本结构

电力电缆的基本结构电力电缆是一种重要的常用电力工程物料,它在运输及配电中起着至关重要的作用。

电力电缆由内、外两层绝缘体和交联股构成,它能够抗老化,防水,耐候及高耐压特性优越,用于预防火灾和电磁感应。

一、内绝缘体内绝缘体的主要结构有硅橡胶、聚氯乙烯和橡胶等多种材料制成,主要是为了降低线路电磁干扰及避免电线故障,使线路运行更平稳及延长线路使用寿命。

二、芯线芯线由纯铜截面匠心维结,用于传送电流,氧化铜芯使电力电缆的散热更快,更易控制,同时可提升电力电缆的接地以及抗交流电的能力,确保安全性。

三、护套护套为硅橡胶和聚氯乙烯、橡胶制成,用来防护电力电缆的整体结构,它具备耐水、耐酸碱、耐老化等性能,可保护电力电缆内部结构免受外界刺激,保障线路使用性能。

四、绞线绞线由铝带、铝绞线和钢绞线等多种材料,用于防止电力电缆因扭曲变形而带来的损坏,同时限制电力电缆勾引及回缩性能,确保电力电缆在拖拉时安全可靠。

五、护布护布采用钢绞条、帆布护布和特种橡胶绝缘膜等多种材料,表层处理有金属箔裱和硅橡胶缠绕,用于保护内绝缘和外绝缘以及芯线,防止运行中的泥沙、石粒、尘埃和其他界面粒子侵入电力电缆内部,从而减轻损坏风险。

六、外绝缘外绝缘采用聚氯乙烯、橡胶或热塑性绝缘,它具备优良的耐混、耐候、耐老化以及耐热和耐冷特性,用于保护芯绝缘及护套,并保护绞线和护布不受外界刺激。

七、交联股交联股采用氯乙烯树脂,因其具有良好的耐老化、耐候、高耐湿性和高的高温及低温耐受性,用于对电力电缆的绝缘功能进行良好的抗老化维护,同时也可以提高电力电缆的抗冲击力和抗磨损性。

电力电缆是一种通用电力系统的重要基础材料,通过上述不同基本结构,可以使电力电缆具有耐老化、防水、耐候及高耐压等优越性能,保证电力系统的安全性和稳定性。

电力电缆绝缘

电力电缆绝缘

二、电力电缆试验
6、对三芯电缆外护套进行测试,当每千米的绝缘电阻低于 0.5M 时,应采用什么方法判断外护套是否进水? 交联聚乙烯电缆的金属层、铠装层及其涂层用的材料有铜、铅、 铁、锌和铝等。这些金属的电极电位如某些金属的电极电位表所 示。当交联聚乙烯电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电 解质,在铠装层的镀锌钢带上会产生对地-0.76V的电位,如内衬 层也破损进水后,在镀锌钢带与铜屏蔽层之间形成原电池,会产 生0.334-(-0.76)≈1.1V的电位差,当进水很多时,测到的电位 差会变小。在原电池中铜为“正”极,镀锌钢带为“负”极。 对三芯电缆外护套进行测试,当每千米的绝缘电阻低于0.5M 时 用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量铠装层对地或铠装层对 铜屏蔽的电阻,此时在测量回路内由于形成的原电池与万用表内 干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻值较小; 反之,测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差 较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套和内衬层已破损进 水。
二、电力电缆试验
13、对电缆主绝缘直流耐压试验结果如何要求? ⑴在试验电压作用下,5min不击穿。 ⑵耐压5min时的泄漏电流不应大于耐压1min时的泄漏电流。 14、为什么交联聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验? 其主要原因如下: ⑴交联聚乙烯电缆绝缘在交、直流电压下的电场分布不同。交联 聚乙烯电缆绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘 结构。其介电常数为2.1~2.3,且一般不受温度变化的影响。在 交流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘层内的电场分布是由介电常数 决定的,即电场强度是按介电常数而反比例分配。这种分布是比 较稳定的。 在直流电压作用下,其绝缘层中的电场强度是按绝缘电阻系数而 正比例分配的。然而,绝缘电阻系数分布是不均匀的。这是因为 在交联聚乙烯电缆交联过程中不可避免地溶入一定量的副产品, 如甲烷、乙酰苯、聚乙醇等,它们具有相对小的绝缘电阻系数, 且在绝缘层径向的分布是不均的,所以,在直流电压下,交联聚 乙烯电缆绝缘层中的电场分布不同于理想的圆柱体绝缘力电缆试验

同心导体电力电缆结构

同心导体电力电缆结构
同心导体电力电,它由多个层次的导体组成,每个导体 都被包裹在一个绝缘层中。以下是同心导体电力电缆的一般结构:
1. 导体层:同心导体电力电缆的核心是一个中心导体,通常由铜或铝制成。这个中心导体 被称为内导体或中心导体,它是电流的主要传输路径。
2. 绝缘层:内导体被一个绝缘层包裹,用于阻止电流泄漏或电流与其他导体之间的干扰。 绝缘层通常由聚乙烯(PE)或交联聚乙烯(XLPE)等绝缘材料制成。
需要注意的是,同心导体电力电缆的具体结构和材料可能因不同的应用、电压等级和规范 要求而有所不同。例如,高电压电缆可能包含多个绝缘层和屏蔽层,以提供更高的电气绝缘 性能和抗干扰能力。
同心导体电力电缆结构
同心导体电力电缆的结构设计旨在提供可靠的电力传输和保护,同时符合电力系统的安全 和性能要求。
同心导体电力电缆结构
3. 外导体层:在绝缘层之外,有一个外导体层,它由铜或铝制成,被称为外导体或屏蔽层 。外导体层用于提供屏蔽,减少电磁干扰。
4. 护套层:最外层是一个护套层,用于保护电缆免受外部环境的影响,如湿气、化学物质 和机械损伤等。护套层通常由聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)等材料制成。

电力电缆的结构分析分解

电力电缆的结构分析分解

9
1、导电线芯的工艺参数和材料结构 规则绞合 导体有规则、同心且相邻各层依不同方向的绞合称为 规则绞合。 这种方法的线芯绞合结构稳定,电力电缆大都采用这 种绞合方法。
不规则绞合(束绞)
所有组成导线都依同一方向的绞合。仅用于小截面的 低压电缆。
10
1、导电线芯的工艺参数和材料结构
简单正规绞合(最常见) 1+6+12,2+8+14,3+9+15,4+10+16,5+11+17 • 几何关系简明、稳定性高,电力电缆通常采用这一 结构型式。 复合正规绞合 • 这种结构的导体外径小,柔软性高,填充系数大, 常用于大截面移动式橡皮绝缘电缆。 简单非正规绞合 • 层与层之间导体直径不相同的规则绞合。 • 电力电缆使用较少。 复杂非正规绞合 层与层之间导体直径不相同的规则绞合。 电力电缆使用较少。
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2、电力电缆绝缘层的结构和材料 绝缘层材料与性能 聚氯乙烯 (PVC)
以PVC树脂为主料,配 以增塑剂、稳定剂、抗 氧剂、填充剂等混炼、 造粒而成。最早应用于 电缆产品的塑料,其机 械性能优越,一般电性 能良好(高压和高频电性 能较差),对大气、酸、 碱、有机溶剂较稳定。 缺点是极性材料,热稳 定性不高,燃烧产生有 害气体,污染环境,中 由于3.6/6kV及以下电压 等级。
1、导电线芯的工艺 参数和材料结构 2、电力电缆绝缘层 的结构和材料
3、电力电缆屏蔽层 的结构和材料 4、电力电缆护层的 结构和材料
2011-11-10 China R&D Center
5、35kV及以下的 电力电缆
6、高压交联聚乙烯 绝缘电力电缆 7、高压充油电力电缆 8、新型电力电缆简述

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书电力电缆技术规范书中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司二ΟΟ九年三月1.要紧技术要求和指标1.1导体应采纳TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。

1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。

1.1.4导体应进行绞合,不承诺整股接头,股线中的单线承诺接头。

但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。

1.2、隔离层1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。

1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。

1.3、绝缘层1.3.1绝缘层材料电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。

1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损害导体。

绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。

1.3.3绝缘层性能1.3.4绝缘厚度电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定验作为工序中间检查,试验电压应符合表5规定。

1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆〔标称截面为4mm2的两芯电缆承诺作成平行型〕。

1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。

1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。

1.5、内衬层铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采纳挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆承诺采纳涂装钢带,耐火型电缆采纳镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。

应被外层所覆盖。

1.6.3钢带承诺焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。

1.7、护套材料1.7.1护套材料电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。

1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

电力电缆的结构及组成

电力电缆的结构及组成

电力电缆的结构及组成电力电缆是一种用于输送电能的电气设备,通常由导体、绝缘层、护套、填充物等组成。

电缆的结构和组成不仅影响着电缆的性能和使用寿命,同时也直接关系到电力系统的稳定运行和质量。

1.导体导体是电缆中传输电能的部分,通常由铜或铝等导电材料制成。

导体的截面积越大,电阻越小,电流的传输能力也相应增强。

在电力系统中,通常采用多根细导线或单根粗导线的形式来构成导体。

此外,在高压电缆中,导体的表面还会涂上一层绝缘漆,以提高电缆的绝缘性能。

2.绝缘层绝缘层是电缆中用来隔离导体和外界的介质层,通常采用聚乙烯、交联聚乙烯、橡胶等材料制成。

绝缘层的厚度和材质对电缆的绝缘性能有着重要的影响,一般来说,绝缘层越厚,电缆的绝缘性能越好,但同时也会增加电缆的成本和体积。

3.填充物填充物是电缆中用来填充空隙和固定导体的材料,通常采用聚丙烯、聚丁烯等塑料材料制成。

填充物的存在可以提高电缆的机械强度和耐压性能,同时还能够防止导体弯曲产生的应力损伤。

4.护套护套是电缆的外层保护层,通常采用聚氯乙烯、聚乙烯等材料制成。

护套的作用是保护电缆免受外界环境的侵蚀和物理损伤,同时还能够防止电缆短路和漏电等故障。

5.屏蔽层屏蔽层是一种用来隔离电缆内外电场的介质层,通常采用铝箔、铜网等材料制成。

屏蔽层的存在可以提高电缆的抗干扰能力和传输质量,防止电缆发生电磁干扰。

电力电缆的结构和组成是多方面的,其中各个部分的性能和质量都对电缆的使用效果有着重要的影响。

在生产和使用过程中,需要严格控制各个部分的质量和工艺,确保电缆的安全可靠,为电力系统的稳定运行提供有力的保障。

kvv电缆组成结构

kvv电缆组成结构

kvv电缆组成结构KVV电缆组成结构KVV电缆是一种常用的电力电缆,由多个不同功能的部分组成,其结构复杂而严谨。

本文将介绍KVV电缆的组成结构,包括导体、绝缘层、填充物、护套和屏蔽层等部分。

一、导体KVV电缆的导体是电流的传导部分,通常由铜或铝制成。

导体可以分为多股和单股两种类型,多股导体由多根细小的导线组成,而单股导体则由一根粗大的导线构成。

导体的选择取决于电缆的额定电流和使用环境。

二、绝缘层绝缘层是保护导体的一层绝缘材料,常用的绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)等。

绝缘层的作用是防止电流泄漏和阻止外界环境对导体的侵蚀。

绝缘层的厚度取决于电缆的额定电压和使用条件。

三、填充物填充物通常位于绝缘层和护套之间,用于填充电缆内部的空隙。

填充物的作用是固定导体的位置,增加电缆的机械强度,并保护绝缘层免受外界压力的影响。

填充物通常采用聚丙烯或聚乙烯等材料制成。

四、屏蔽层屏蔽层是用于阻挡外界干扰信号的一层金属材料,通常包括铜箔屏蔽和铜丝编织屏蔽两种形式。

屏蔽层的作用是减少电磁干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。

五、护套护套是电缆的外部保护层,通常由聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)等材料制成。

护套的作用是保护电缆免受外界物理和化学损害,同时提供绝缘和防腐的功能。

护套通常具有耐磨、耐压和耐腐蚀等特性。

KVV电缆的组成结构如上所述,每个部分都起着重要的作用,共同保证了电缆的正常运行和可靠性。

在实际应用中,根据不同的需求和环境条件,可以选择不同材料和结构的KVV电缆,以满足各种电力传输和控制系统的要求。

总结起来,KVV电缆的组成结构包括导体、绝缘层、填充物、屏蔽层和护套等部分。

导体传输电流,绝缘层保护导体,填充物填充空隙,屏蔽层阻挡干扰信号,护套保护电缆。

这些部分相互配合,共同构成了一根完整的KVV电缆,为电力传输和控制系统提供了可靠的解决方案。

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密封层。
另外还有绕包浸油电缆。
固体粉末绝缘是将 无机粉末状材料 (MgO等)机械地填
充到导体和同轴状 金属管护套之间的 一种绝缘结构。它 不燃烧,防鼠咬, 防水、环保、寿命 长,连续工作温度 高,是具有广阔应 用前景的一类电缆。
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2、电力电缆绝缘层的结构和材料 绝缘层材料与性能
橡皮绝缘材 料
聚氯乙烯 PVC)
导电线芯的工艺参数和材料结构
常用线芯材料
导电线芯种类


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实心 导体
非紧压
绞合圆 形导体
紧压绞合圆
形导体和绞 合成型导体
导体的绞合
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构

电导率 (10e6 S/m)
电阻率 (10e-6 Ω·m)
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2、电力电缆绝缘层的结构和材料 交联聚乙烯(XLPE)
物理交联:利用高能粒子射
线照射使其交联,也称辐照
交联。主要用于电气装备用
电线电缆、1kV架空绝缘电缆、 10kV架空薄绝缘电缆和低压
较小截面电力电缆。
化学交联:在聚乙烯中加 入化学交联剂而进行交联 的,又分为过氧化物交联
和硅烷交联。
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2、电力电缆绝缘层的结构和材料
以PVC树脂为主料,配 以增塑剂、稳定剂、抗 氧剂、填充剂等混炼、 造粒而成。最早应用于 电缆产品的塑料,其机 械性能优越,一般电性 能良好(高压和高频电性 能较差),对大气、酸、 碱、有机溶剂较稳定。 缺点是极性材料,热稳 定性不高,燃烧产生有 害气体,污染环境,中 由于3.6/6kV及以下电压
等级。
3. 当绞线弯曲时,绞线不会塑性变形,弯曲较平滑地分 配在一段线芯上,不容易损伤电缆的绝缘。
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
规则绞合
导体有规则、同心且相邻各层依不同方向的绞合称为 规则绞合。
这种方法的线芯绞合结构稳定,电力电缆大都采用这 种绞合方法。
不规则绞合(束绞)
所有组成导线都依同一方向的绞合。仅用于小截面的 低压电缆。
2、电力电缆绝缘层 的结构和材料
3、电力电缆屏蔽层 的结构和材料
4、电力电缆护层的 结构和材料
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各种电力电缆简述与设计
5、35kV及以下的 电力电缆
6、高压交联聚乙烯 绝缘电力电缆
7、高压充油电力电缆
8、新型电力电缆简述
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
绞入率 k
•单线长度比线芯长度增长的百分比。 • k=(L-h)/h。
最小节距比 线芯的填充系数
•层数与单线根数的关系。 •绞入率k有一容许最大值,此时节距比为极限节 距比。
•绞合导电线芯的实际面积与外接圆轮廓面积之比。 •从提高填充系数和稳定性考虑,中心为一根导线 的规则绞合结构最佳。
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2、电力电缆绝缘层的结构和材料
聚乙烯(PE)
交联聚乙烯 (XLPE)
低密度聚乙烯硬 度低、软化点低、 耐热温度低、机械 性能差,主要用于
通信电缆.
高密度聚乙烯则 硬度大,软化温 度、机械性能、 耐化学稳定性提 高,一般用作护
套材料。
交联将线性结构的聚乙 烯变成三维立体网状结 构的XLPE,从而大大提 高聚乙烯的机械性能和 耐热性能,增加了抗蠕 变、耐化学稳定性和耐 溶剂性能,并能提高其 耐电强度,改善耐环境 应力开裂和耐老化性能, 同时保留了聚乙烯的优 点。广泛用于低、中、 高压电力电缆的绝缘。
结构类型
挤包
绕包
粉末填充
应用最广泛的一 种。它是用挤出 设备将绝缘材料 一次性挤包在导 体四周,形成一 个厚度均匀的密 封套式的绝缘结 构。例如PVC绝缘、 XLPE绝缘、EPR或 HEPR绝缘等。
将带状薄膜材料以小间 距、搭盖式绕包在导体 四周,一般还需与其它 绝缘材料组合而成。例 如耐火电缆绕包云母带 后还要挤包绝缘,共同 组成绝缘层。矩形电磁 线绕包聚四氟乙带后, 再用聚酯薄膜烧结成一
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构 绞合的分类
规则绞合
不规则绞合(束绞)
正常规则绞合
非正常规则绞合
简单正 规绞合
复合正 规绞合
简单非正 规绞合
复合非正常绞 合
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
绞合的作用
1. 导体的柔软性和稳定性大大提高。
2. 用单根导体做电缆的导体,容易受到材料不均匀性产 生的质量缺陷的影响,会使单根导体的可靠性和机械强 度下降。
复杂非正规绞合 层与层之间导体直径不相同的规则绞合。 电力电缆使用较少。
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
绞合节距 h
•单线绕线芯一周沿线芯中心线的长度。
节距比 m
•将通过某层单线中心所在圆的直径记为D’,则节 距h和D’之比为节距比。 •通常,内层绞合节距比比外层绞合节距比大。
绞合角 α
•又称螺旋升角。绞合单线与绞合横截面的夹角。 •节距比m愈小,绞合角α愈小,柔软程度愈高。 但绞入率k会愈大,所需单线愈长。
电力电缆的结构分析
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目前我国规 定电压在110kV 及以上的电力网 叫输电系统(或 高压系统)。
电压在35kV 及以下的电力网 叫配电系统。
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电力电缆的各个部分
1、导电线芯的工艺 参数和材料结构
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1、导电线芯的工艺参数和材料结构
简单正规绞合(最常见) 1+6+12,2+8+14,3+9+15,4+10+16,5+11+17 • 几何关系简明、稳定性高,电力电缆通常采用这一
结构型式。
复合正规绞合 • 这种结构的导体外径小,柔软性高,填充系数大,
常用于大截面移动式橡皮绝缘电缆。
简单非正规绞合 • 层与层之间导体直径不相同的规则绞合。 • 电力电缆使用较少。
天然橡胶(NR)和丁苯橡胶(SBR)。在6kV及以下的橡皮绝缘和护套
电阻温度系数 (/℃)
58 0.017241 0.00393

38 0.026 0.00403
其它性能
1. 铜导体必须纯度高,不低于99.9%,有杂 质会使导电性能下降。 2. 铜内氧会增加脆性,拉制中易拉断,故 铝的比重小,资 目前使用含氧量不超过万分之八的无氧铜。源丰富,铝作为 3. 铜对于某些浸渍剂和硫化橡胶有促进老 导体可更经济。 化的作用,为此可在铜表面镀锡,防止铜 和绝缘其化学反应,又使接头易于焊接。
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