核电站电缆
2024年核能电缆市场分析现状
2024年核能电缆市场分析现状简介核能电缆是一种特殊用途的电缆,用于核电站内的电力传输和控制系统。
随着全球对清洁能源的需求增加,核能电缆市场呈现出快速发展的趋势。
本文将对核能电缆市场的现状进行分析。
市场规模核能电缆市场在过去几年中呈现出稳步增长的态势。
根据市场调研数据显示,在2019年,核能电缆市场规模达到了XX亿美元。
预计到2025年,这一规模将达到XX亿美元,年均复合增长率为XX%。
市场驱动因素1.全球清洁能源需求增加:随着全球对环境问题的关注程度上升,清洁能源的需求不断增加。
核能作为一种低碳的清洁能源形式,受到了广泛关注,从而推动了核能电缆市场的发展。
2.核电站建设增多:许多国家都在积极推进核电站建设计划,特别是在发展中国家。
核电站建设的增加带动了对核能电缆的需求增长。
3.老旧设施改造升级:一些老旧的核能电站需要进行改造和升级,以满足更严格的安全和环保要求。
这也推动了核能电缆市场的增长。
市场挑战虽然核能电缆市场发展迅速,但仍面临一些挑战。
1.安全和环保要求的提高:核能电缆作为核电站内的重要组成部分,对其安全和环保性能要求较高。
随着监管要求的提高,核能电缆的研发和生产面临着更高的标准和挑战。
2.价格压力增加:核能电缆的制造成本较高,这使得其价格相对较高。
与传统能源电缆相比,核能电缆的市场竞争压力较大。
3.技术创新和竞争加剧:随着核能电缆市场的增长,各个厂商之间的竞争也在加剧。
为了提高市场份额,各厂商不断进行技术创新和产品升级。
市场地区分布目前,核能电缆市场的主要地区分布如下:1.北美:北美地区是核能电缆市场的主要消费地区之一。
美国和加拿大在核能发电方面有着强大的实力和需求。
2.欧洲:欧洲地区也是核能电缆市场的重要地区,特别是法国和英国等国家拥有大量的核电站。
3.亚太地区:亚太地区是核能电缆市场的快速增长地区,中国、韩国和日本等国家在核能电缆市场上具有巨大的潜力。
市场竞争格局核能电缆市场竞争激烈,主要的市场参与者包括:1.Nexans:作为全球领先的电缆制造商之一,Nexans在核能电缆市场上拥有较大的市场份额。
核电站用电缆分类及试验
核电站用1E级电缆按核电站电气系统设备的安全类别分为三类:K1、K2、K3。
安全类别K1、K2、K3类有如下定义:K1类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2(安全停堆地震)载荷以下及在事故期间或事故之后仍能执行其规定的功能。
K2类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2(安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
K3类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以外,在正常环境条件下和在SL2(安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
三类电缆的运行环境差别很大,其中K1类的运行环境最恶劣,对电缆的性能要求也最为苛刻,必须通过模拟冷却剂跑失事故(LOCA)试验才可以投入运行。
根据电缆的实际运行环境,核电站发生LOCA时,安全壳(ContainmentVessel)内外的电缆都将会受到严峻考验。
有人认为,安装在核反应堆厂房内的电缆都应进行模拟LOCA试验;其次,只有能够生产1E级K1类电缆,才能够证明该电缆厂家完全具备了生产核级电缆的能力,电缆的结构设计和性能指标的制定最好根据反应堆厂房和核辅助厂房两个运行环境的具体条件进行确定。
1、试验内容(1)电缆基本性能的型式试验;(2)电缆应能通过IEEE383规定的成束电缆垂直燃烧试验;(3)烟浓度试验;(4)成品电缆护套材料燃烧时释放气体的试验;(5)电力电缆电老化试验;(6)绝缘和护套材料的长期耐热性评定试验;(7)等效50年运行的热老化模拟试验;(8)等效50年运行的放射线照射老化模拟试验;(9)模拟抗震试验;(10)等效50年运行LOCA时的放射线照射试验、模拟LOCA试验(高温、高压的水蒸汽);(11)性能检查试验。
其中,(1)~(3)为型式试验,(7)~(10)为环境模拟试验,(8)和(10)两项试验都是经过第7项试验后进行的。
性能检查试验包括电压试验、燃烧试验、绝缘和护套的抗拉强度、断裂伸长率的测量等。
核电站用1E级(K3类)控制和仪表电缆标准(2)
核电站用1E级(K3类)控制和仪表电缆第2部分:额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)仪表电缆1范围本标准规定了额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)无卤低烟阻燃A级仪表电缆的型号规格、技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装和贮运。
本标准适用于额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)无卤低烟阻燃A级仪表电缆。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本标准。
CST 74C 068 00 核电厂电缆技术规范GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量-机械性能试验GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法GB/T 2951.3—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法—吸水试验—收缩试验GB/T 2951.4—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验GB/T 2951.5—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压—电流法GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法交流电压试验GB/T 3956-1997 电缆的导体GB 5441.3—1985 通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验GB 5441.6—1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分:电力电缆绝缘线缆识别标志GB/T 11026.1-2003 电气绝缘材料耐热性第一部分:老化程序和试验结果的评定GB/T 17650.2 取自电缆的材料燃烧时释放出气体的试验第2部分:用测量pH值和导电率来测量气体酸度的方法GB/T 17651-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定GB/T 18380.1 电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法JB/T 8137-1999 电缆交货盘IEC 60092-375 船舶电气设备船用通信电缆和射频电缆第375部分:一般仪表,仪表和通信电缆IEEE 383-2003 核电厂用1E级电缆、现场接头和连接件的型式试验标准NES 713 小样材料燃烧产物毒性指数的测定RCCE-E 核岛电气设计和建造规则3定义本标准采用下列术语和定义。
核电厂K3类电缆选型分析
核 电厂 K3类 电缆选 型分析 来自口李 鹏 张志 良 【内容摘要 】本文对敷设软件 CDMS中国产 I(3类电缆类型和参数 进行分析 ,力求找到 一些共性 和方法 ,为后续核 电工程 电缆 选 型及 电缆参数的核对做一 些准备 工作 。
【关键词 】电缆敷 i ̄;K3类 电缆 ;电缆类型 【作者简介 】李鹏 ,中国核 电工程 有限公 司河北分公 司工程 师;张志 良,中国核 电工程 有限公 司工程师
610o6 o3150oMCUF
3 150/HLYJY —K3 6.6/lOkV
6l0o9 0130oOMCUF K3 1 300/HLYJY —K3 6.6/lOkV
6l01O O30l0o CUF K3 3{IO/HLYJY —K3 0.6/lkV
61011 0312oo CUF K3 3 120/HLYJY —K3 0.6/lkV
表 1 核 电厂 上 上 电 力 电缆 类 型 汇 总
UPC 电缆特性代码 鉴定
规格/型号
等级
610oO Ol5O00MCUF K3 1 500/HLYJY —K3 6.6/lOkV 610o1 0l630oMCUF K3 1 630/HLYJY —K3 6.6/lOkV 610o2 030500MCUF K3 3 50/HLYJY —K3 6.6/lOkV 610o5 030700MCUF K3 3 }70/HLYJY —K3 6.6/lOkV
K3 K3 K3 l(3
1 IO/HLYJY —K3 0.6/1kV 3 150/HLY 一 K3 0.6/lkV 3¥2.5/HLYJY —K3 0.6/lkV 3 2.5/HLYJY —K3 0.6/1kV
核电站常规岛电缆敷设标准工作程序
电仪安装标准施工程序常规岛电缆敷设施工批准:刘健一审核:陈文编写:李庆武2010年08月12日目录1.工程概况及主要工程量 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.施工内容 (1)1.3.工程量 (1)1.4.工程进度计划 (1)2.编制目的 (1)3.编制依据 (1)4.施工准备 (2)4.1.文件准备 (2)4.2.工具准备 (2)4.3.材料准备 (3)4.4.人力准备 (4)4.5.环境检查 (5)5.施工工序关键的质量、安全控制点 (5)6.施工程序内容 (6)6.1.施工工艺流程 (6)6.2.施工管理流程 (8)6.3.施工标准 (8)7.文件管理 (19)8.附录 (19)1. 工程概况及主要工程量1.1. 适用范围本程序适用于常规岛安装合同内所覆盖各系统的电缆敷设工作,主要适用于LX、MX、WX厂房范围内。
1.2. 施工内容⏹中压电缆(MV):用于向额定电压为1KV以上至35KV的厂用电系统及设备供电的电缆;⏹低压电缆(LV):用于向额定电压为1KV及以下的厂用电系统及设备供电的电缆;⏹控制电缆(C):用于电流较小或断续工作的设备,以改变电厂设备的运行状态;⏹测量电缆(M):用于传输可变的电流或电压信号( 模拟信号),或用于传输数码信息(数字信号)的电缆;⏹火警电缆(F):用于火灾系统报警专用电缆;⏹通讯电缆:用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆。
通讯电缆包括电话电缆(T)、对讲电话电缆(I)、广播电缆(P)等。
1.3. 工程量中压动力电缆XX米,低压动力电缆XX米,控制电缆XX米,测量电缆XX 米,火警电缆XX米,通讯电缆XX米。
(岭澳二期参考工程量为:)1.4. 工程进度计划XXXX年XX月XX日(即ATP38)电缆敷设工作开始。
2. 编制目的本程序旨在指导XXX核电站常规岛电缆敷设施工及质量检查工作。
适用于涉及电缆敷设施工的工作人员及QC质量检查工作人员。
核电电缆简介
核电电缆简介
国内1E级核电电缆指完成反应堆紧急停堆;安全壳隔离、堆芯应急冷却、反应堆余热导出、反应堆安全壳的热导出;防止放射性物质向周围环境排放等功能的电气系统设备的安全级。
K3 类核电电缆是指在安全壳外处,在正常情况和地震荷载下能执行其规定功能的电缆。
核电站电缆主要应用于核反应堆厂房、核辅助厂房、汽轮机厂房,电缆敷设方式一般采用管道或线槽,要求电缆具有可靠的使用寿命、热稳定性、防潮性、化学稳定 性和抗辐射性。
1E 级 K1 类电缆,需要经受辐射试验,大概情况如下:
(1)热老化试验,美国为 138℃ 300小时,相当于使用 40 年。
(2)辐照试验,老化试验后用钴源进行γ射线辐照试验,美国对缓和环境电缆的吸收剂量规定为 7×105 Gy ,对严酷环境为15×105 Gy 。
(3)模拟 LOCA-HELB 试验,电缆放在容器内以规定的温度、蒸汽压力和时间进行循环试验,同时喷射化学溶液,常采用含 1.5% 硼酸溶液,并在室温下用氢氧化钠调节其 pH 值至 10.5 作为溶液。
喷射流量对水平投影面为34.2 i/min m2。
(4)浸水耐电压试验,在γ辐照试验后,对缓和环境电缆,卷绕在20 倍电缆外径在金属圆柱体上,对严酷环境电缆则为 40 倍径,然后浸入室温水中,以 3.15 MV/m 梯度施加电压,5分钟不击穿为合格。
以上仅是核电站用电缆试验的概略说明,实际试验还有许多具体细则。
核电站专用电缆的分类和有关的试验要求
核电站专用电缆的分类和有关的试验要求一. 核电站电缆的分类核电站电缆主要应用于核反应堆厂房、核辅助厂房、汽轮机厂房,电缆敷设方式一般采用管道或线槽,要求电缆具有可靠的使用寿命、热稳定性、防潮性、化学稳定性和抗辐射性。
为保证系统设计的高可靠性,避免设备损坏导致的严重经济后果,通常采用重复的多路独立线路系统和装置,通常动力电缆采用两套独立线路系统,控制电缆采用三套独立线路系统。
核电站用1E 级电缆按核电站电气系统设备的安全类别分为三类:K1 、K2 、K3 。
安全类别K1 、K2 、K3 类有如下定义:K1 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷以下及在事故期间或事故之后仍能执行其规定的功能。
K2 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
K3 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以外,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
三类电缆的运行环境差别很大,其中K1 类的运行环境最恶劣,对电缆的性能要求也最为苛刻,必须通过模拟冷却剂跑失事故(LOCA )试验才可以投入运行。
根据电缆的实际运行环境,核电站发生LOCA 时,安全壳(Containment Vessel )内外的电缆都将会受到严峻考验。
有人认为,安装在核反应堆厂房内的电缆都应进行模拟LOCA试验;其次,只有能够生产1E 级K1 类电缆,才能够证明该电缆厂家完全具备了生产核级电缆的能力,电缆的结构设计和性能指标的制定最好根据反应堆厂房和核辅助厂房两个运行环境的具体条件进行确定。
核电站电缆常用品种有:6/ 10 kV 和0. 6/ 1 kV 电力电缆,0. 6/ 1 kV 控制电缆,300/500 V 仪表电缆,300/ 500 V 补偿导线共5 种。
下表是国内某公司的规格表:表 1 1E 级核电站电缆的型号名称型 号 名 称YJY K3 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类电力电缆YJY23 K3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类电力电缆 YJYJ K1 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类电力电缆YJYJ23 K1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类电力电缆 KYJY K3 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类控制信号电缆KYJY23 K3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类控制信号电缆KYJYJ K1 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类控制信号电缆KYJYJ23 K1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类控制信号电缆二.电缆有关实验标准和要求.1 、试验内容( 1 )电缆基本性能的型式试验;( 2 )电缆应能通过IEEE383 规定的成束电缆垂直燃烧试验;( 3 )烟浓度试验;( 4 )成品电缆护套材料燃烧时释放气体的试验;( 5 )电力电缆电老化试验;( 6 )绝缘和护套材料的长期耐热性评定试验;(7 )等效50 年运行的热老化模拟试验;(8 )等效50 年运行的放射线照射老化模拟试验;(9 )模拟抗震试验;(10 )等效50 年运行LOCA 时的放射线照射试验、模拟LOCA 试验(高温、高压的水蒸汽);(11 )性能检查试验。
耐辐射电缆
耐辐射电缆
耐辐射电缆是指在核电站、辐射环境下使用的电缆,能够承受辐射的影响而不受损。
在核电站等辐射环境中,辐射会对电缆的材料造成损害,导致电缆的性能下降甚至失效。
因此,耐辐射电缆使用特殊材料和结构设计,以确保在辐射环境下仍能正常运行。
耐辐射电缆的主要特点包括:
1. 选用特殊抗辐射材料:耐辐射电缆通常采用特殊的抗辐射材料,如辐射交联聚乙烯、辐射交联聚丙烯等,这些材料能够在辐射环境下保持较好的性能。
2. 特殊结构设计:耐辐射电缆采用特殊的结构设计,如增加绝缘层厚度、添加辐射阻隔层等,以提高电缆的耐辐射能力。
3. 严格的质量控制:耐辐射电缆的生产过程需要严格控制质量,确保电缆的每个部分都能够抵御辐射的影响。
耐辐射电缆主要用于核电站、医学放射治疗设备、国防军事等领域。
在核电站中,耐辐射电缆被广泛应用于核反应堆、辐射监测系统、辐射防护设备等场景,确保核电站的安全运行。
而在医学放射治疗设备中,耐辐射电缆可用于输送能量和控制信号。
总而言之,耐辐射电缆是一种特殊设计的电缆,能够在辐射环境下承受辐射的影响而不受损。
它在核电站、医学放射治疗设备等领域中扮演重要角色,保障了设备和人员的安全。
核电站专用电缆的分类和有关的试验要求
核电站专用电缆的分类和有关的试验要求一. 核电站电缆的分类核电站电缆主要应用于核反应堆厂房、核辅助厂房、汽轮机厂房,电缆敷设方式一般采用管道或线槽,要求电缆具有可靠的使用寿命、热稳定性、防潮性、化学稳定性和抗辐射性。
为保证系统设计的高可靠性,避免设备损坏导致的严重经济后果,通常采用重复的多路独立线路系统和装置,通常动力电缆采用两套独立线路系统,控制电缆采用三套独立线路系统。
核电站用1E 级电缆按核电站电气系统设备的安全类别分为三类:K1 、K2 、K3 。
安全类别K1 、K2 、K3 类有如下定义:K1 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷以下及在事故期间或事故之后仍能执行其规定的功能。
K2 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以内,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
K3 类电动执行机构。
安装在核反应堆安全壳以外,在正常环境条件下和在SL2 (安全停堆地震)载荷下仍能执行其规定的功能。
三类电缆的运行环境差别很大,其中K1 类的运行环境最恶劣,对电缆的性能要求也最为苛刻,必须通过模拟冷却剂跑失事故(LOCA )试验才可以投入运行。
根据电缆的实际运行环境,核电站发生LOCA 时,安全壳(Containment Vessel )内外的电缆都将会受到严峻考验。
有人认为,安装在核反应堆厂房内的电缆都应进行模拟LOCA试验;其次,只有能够生产1E 级K1 类电缆,才能够证明该电缆厂家完全具备了生产核级电缆的能力,电缆的结构设计和性能指标的制定最好根据反应堆厂房和核辅助厂房两个运行环境的具体条件进行确定。
核电站电缆常用品种有:6/ 10 kV 和0. 6/ 1 kV 电力电缆,0. 6/ 1 kV 控制电缆,300/500 V 仪表电缆,300/ 500 V 补偿导线共5 种。
下表是国内某公司的规格表:表 1 1E 级核电站电缆的型号名称型 号 名 称YJY K3 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类电力电缆YJY23 K3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类电力电缆 YJYJ K1 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类电力电缆YJYJ23 K1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类电力电缆 KYJY K3 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类控制信号电缆KYJY23 K3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套核电站用 1E 级 K3 类控制信号电缆KYJYJ K1 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类控制信号电缆KYJYJ23 K1 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃热固型护套核电站用 1E 级 K1 类控制信号电缆二.电缆有关实验标准和要求.1 、试验内容( 1 )电缆基本性能的型式试验;( 2 )电缆应能通过IEEE383 规定的成束电缆垂直燃烧试验;( 3 )烟浓度试验;( 4 )成品电缆护套材料燃烧时释放气体的试验;( 5 )电力电缆电老化试验;( 6 )绝缘和护套材料的长期耐热性评定试验;(7 )等效50 年运行的热老化模拟试验;(8 )等效50 年运行的放射线照射老化模拟试验;(9 )模拟抗震试验;(10 )等效50 年运行LOCA 时的放射线照射试验、模拟LOCA 试验(高温、高压的水蒸汽);(11 )性能检查试验。
国产核电站电缆和电缆桥架防火保护装置研发成功
的贯彻 实施 ,在实 际生产 中将大 量 出现 3 5 k V 侧推
出运 行或三 圈变 与两 圈变 并列运 行 的情 况 。因此通
过 新野变 1 l 0 k v 主变 并列运 行可行 性分析 ,建 议在 新 上变 压器或 改造 变压 器 时,要 求新上 变压器 与前 期 主变 厂家 同参数 ,尽 可 能创造变 压器 并列运 行 的 理 想 条件 。在条 件参数 不完 全相 同的情 况下应 加强 监 测 ,结合 实 际制定运 行规程 为 变压器 安全稳 定运 行 创造 良好条 件 。 参考文 献
9 9 . 6 V;合上 1 0 0断路 器后计 算 1 0 k V 侧环 流 为 1 1 0 h =( 8 8 5 + 4 8 5 ) 一( 8 4 6 + 4 7 6 ) =4 8 A
列运 行 时环流分 析[ J 1 . 农村 电气 化, 2 0 0 0 ( 3 ) : 3 5 . 3 6 .
【 1 ] 李亮 , 袁 卫 国, 胡晨 光. 两 台容量 、 变 比不 等 的 变 压 器 并
式 中, 厶 0 h 为 为合环 后 1 0 k V侧 环流 ; I W l 0 1 , 1 ’ 为 分 别为 合环 后流 经 1 0 1 、1 0 2断路器 的电流 。 3 . 2 根 据实 测运 行数据 计算环 流 当 1 变 、2 舟 变均置 于 中间档 4档 并列运 行后 , 测量 1 0 k V侧 I 段 、I I段母 线 电压分别 为 9 9 . 8 V 和
[ J ] . 解 放军 理工 大学学报 , 2 0 0 2 , 3 ( 2 ) : 9 4 — 9 6 .
【 1 4 ] C HA NG D Y . A p p l i c a t i o n s o f t h e e x t e n t a n a l y s i s me t h o d
第三代核电站用电缆绝缘热寿命试验研究
所 选 的性 能应 尽可 能反 映材料 在实 际应用 中的
功能。作为热寿命评定的性能参数应与产品实际损
坏 的性 能有关 ; 与 热 老化 的时 间 与温 度 显 示 明显 应 的关系 ; 在一定 温 度 范 围 内应 与 热老 化 的关 系是 均
作者简介 : 王怡瑶 (9 3一) 女 , 16 , 教授级高级工程师. 作者地址 : 上海市军工路 17 0 6号[ 0 03 . 209 ] .
2 1 年第 6期 01
N . 2 l o6 0 l
电 线 电 缆
Elcrc Wie& C b e et r i a l
21 0 1年 1 2月
按时取样进行断裂伸长率的测定。试验及测试方法 按照 G / 2 B T 5 8标 准进行 。
NG . a Yiy o.e l ta
( h nhi al Wok o , t , hnh i 00 3 C ia S aga C be rsC . Ld Sa ga 20 9 , hn )
Ab ta t h h r e e ain go a e dn u la o e ln s b i gc mmec a o s u td frt ef s me s r c :T e t i g n r t l b l a i gn ce rp w rp a t d o l wa en o r ilc n t ce rtt r o h i i i h n ,a d i ev c i s d sg e o r h n sxy y a s hs p p rsu ist e sxy y a st e ma e to n C i a n t s r i e l e i e in d f rmo e t a it e r .T i a e td e h it e r r l t s f s f h t e c l su e n t e n ce rp we ln ,t k u e t a h n u ain mae i s d i h a l sw l h v t h a e s d i u la o rp a t o ma e s r h tte is lt tr u e n t e c e i a e a b h o l a b l la t e vc i 0 y a s n h a l sc l s t f e r q i me t e n c e rp we ln . e s s r ie l e o 6 e r ,a d te c b e al ai yt e u r a ff s h e ns o t u la o rpa t f h Ke r s a l n ua in;t e a i ;ts ;c l u a o y wo d :c e is lt b o h r l l e e t ac lt n m f i
核电站电缆
核电站电缆材料的性能低烟无卤阻燃性核电站用电缆的绝缘和护套材料必须采用低烟、无毒、无腐蚀性的无卤阻燃电缆,如热塑阻燃无卤素或交联阻燃无卤素材料,才能满足特殊的核安全要求。
无卤电缆在发生火灾时,燃烧释放的烟雾量很低,不带毒性及腐蚀性,其阻燃成分可有效发挥阻燃作用,不会使电缆成为火焰蔓延的通道。
无卤阻燃电缆的主要技术特性有:(1)核电站用电缆烟的总累积量Dm<150;(2)无毒性及腐蚀性,即电缆燃烧不析出HCI和CO;(3)具有阻燃性,聚合物的阻燃性通常用氧指数(0I)法来评定,一般OI≥28。
耐环境性核电站电缆用材料必须具有耐环境性,即耐热性、耐辐照性和耐LOCA性。
(1)耐热性由于核电站电缆常在高温环境下工作,高温电缆。
因此它们需要具有长期耐热使用性能,要选用耐热性满足要求的聚合物,并可让电缆具有40年以上的使用寿命。
(2)耐辐照性(缓和环境,严酷环境)核电站用电缆受到大量射线时会使绝缘和护套材料变脆,力学性能变差。
因此,作为核电站电缆用的绝缘和护套材料,必须具有优良的耐辐照性。
各种不同的高聚物,其耐辐照性能不同。
人们通常在高聚物里添加抗辐照剂,改进其耐辐照性能。
(3)耐LOCA性核电站中,通常将冷却剂损失事故(Lossofcoolingaccident,LOCA)和高能管破裂事故(Highenergylinebreak,HELB)统称LOCA。
在发生LOCA/HELB时,电缆会受到高温高压蒸汽的冲击和腐蚀性化学药剂的作用,并且要受到比正常运行情况下更高剂量的射线辐射。
因此,核电站电缆应具有耐LOCA性。
国内核电站电缆的研究现状核电站电缆主要采用聚乙烯作主料。
如采用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物制备的核电站IE级电缆材料,该电缆具有较好的机械及加工性能、耐高温、燃烧时不易滴落等优点。
利用乙烯~乙酸乙烯酯共聚物40~85%,乙丙胶和硅橡胶15%~60%,研制成一种硅烷交联聚烯烃电缆,该技术不但使用温度范围可达-70~125℃,而且耐低温性能也得到较大改善.可以承受最低-70℃的低温,耐热等级也由9O℃提高到125℃,在电缆承载能力或负载相同情况下,延长了使用寿命,电缆可用于1OkV及以下电缆作绝缘护套,特别适用于移动式电缆或柔软连接系统。
核级电缆标准
核级电缆标准核级电缆是一种用于核设施中的特殊电缆,其设计和制造标准必须符合特定的安全和性能要求。
以下是核级电缆标准的详细描述:一、概述核级电缆主要用于核电站、核研究设施和其他涉及核应用的场所。
这些电缆必须能够承受极端的环境条件,包括辐射、高温、高压和腐蚀。
因此,核级电缆的设计和制造标准必须严格,以确保其安全性和可靠性。
二、电缆设计和制造标准1.电缆材料:核级电缆应使用具有抗辐射、耐高温、耐腐蚀和良好导电性能的材料。
例如,导线应采用高纯度的铜或铝,绝缘层应采用耐高温、耐辐照的聚合物材料。
2.电缆结构:核级电缆的结构应设计成能够承受恶劣的环境条件。
例如,绝缘层应足够厚,以抵抗机械损伤和化学腐蚀。
护套也应足够厚,以提供额外的保护,并应设计成能够防止外部物理损伤。
3.制造工艺:核级电缆的制造工艺必须严格控制,以确保其质量和一致性。
制造过程中应采用特殊的加工设备和工艺,如挤塑、辐照交联等,以确保电缆的尺寸精度和结构完整性。
4.质量控制:制造核级电缆的厂家应建立严格的质量控制系统,包括原材料检验、过程控制和成品检验等环节。
质量控制还应包括对电缆的性能测试,如耐温、耐压、耐腐蚀等性能的测试。
5.认证要求:核级电缆需要经过特定的认证程序,以确保其符合相关的安全和性能标准。
通常,核级电缆需要获得国际原子能机构(IAEA)或其他相关机构的认证。
三、安全和性能标准1.电性能要求:核级电缆应具有稳定的电性能,包括低电阻、低电感、低电容等特性,以确保信号传输的稳定性和准确性。
此外,核级电缆还应具备较高的耐电压和耐电流能力,以满足核设施的特殊要求。
2.机械性能要求:核级电缆应具有较高的机械强度和耐磨性,以承受核设施中的恶劣环境条件。
例如,电缆应能够在振动、冲击、弯曲等机械应力作用下保持结构和性能的稳定。
3.环境适应性要求:核级电缆应能够在高温、低温、辐射、潮湿、腐蚀等极端环境下正常工作。
因此,电缆的材料和结构设计应充分考虑环境适应性要求。
bbtrz电缆执行标准o
bbtrz电缆执行标准oBBTRZ电缆执行标准什么是BBTRZ电缆BBTRZ电缆是指具有高耐火性的钢丝绳加强硅芯橡胶绝缘耐火电缆。
它具有抗氧化、耐酸碱、耐油、耐磨损、耐高温等特性,并能在火灾情况下保持电气连通性,是一种用于高温、高压、有火灾风险环境的特殊电缆。
BBTRZ电缆的执行标准BBTRZ电缆的执行标准是由国家电力公司发布的规定,详见以下内容:1.标称电压:0.6/1kV、1.9/3.3kV、3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV。
2.线芯数目:1、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61、64、72、84、96。
3.极限温度:750℃(长期负荷),950℃(短时负荷)。
4.极限弯曲半径:电缆直径的6倍。
5.荷载流:电缆在负荷流下的最高温度不得超过极限温度。
6.热应力:电缆在极限温度下应承受5次以上的加热和冷却循环。
BBTRZ电缆的用途BBTRZ电缆广泛用于工业、航空、地铁、核电站、火车、军事、石化等领域,如电动工具、熔炉、机器、供配电、控制、信号、通讯、仪器、交通、水泵、照明、电加热、轨道交通、自动化设备等,特别适用于需要保证安全和可靠性的高温、高压、有火灾风险的场合。
BBTRZ电缆的维护保养1.定期检查电缆的外观,如是否有磨损、刮痕、火灾迹象等。
2.检测电缆的接头是否紧固可靠。
3.如有电缆老化或磨损,及时更换电缆。
4.禁止将电缆暴露在高温、高湿、有腐蚀性气体等环境中。
5.禁止在电缆上悬挂重物或弯曲电缆过度。
以上是BBTRZ电缆执行标准的相关介绍,希望对大家有所帮助。
BBTRZ电缆的安装注意事项1.电缆敷设地点应符合设计要求,不可与高温区域接触或靠近,不可遮挡空气温度计。
2.电缆接头应按照设计方案正确连接,接头外应涂上绝缘材料,接头不得在恶劣环境下工作。
3.禁止在电缆悬挂或加以机械拉力,不得在电缆上用力碰撞或钻孔,以免损坏电缆外层。
民用核安全设备1E级电缆设计和制造单位资格条件
民用核安全设备1E级电缆设计和制造单位资格条件1. 引言核能作为一种清洁、高效的能源形式,在当今世界具有重要意义。
然而,核能技术的安全问题也备受关注。
其中,核电站等核能设施的建设和运营离不开一系列民用核安全设备的使用。
而这些设备中,电缆所占比重较大,因此民用核安全设备1E级电缆的设计和制造单位资格条件十分重要。
2. 1E级电缆的概念1E级电缆可以视为民用核安全设备电气部分中的一种,是指用于核安全系统中、具有极度重要性(Safety Class),其失效会导致核安全严重事故的电缆。
这类电缆的要求十分严格,需要具备良好的阻燃性、耐辐射性、耐候性和抗老化性能等特点。
3. 设计和制造单位资格条件设计和制造单位资格的定义:是指承担民用核安全设备1E级电缆设计和制造任务的单位或个人必须达到的资格条件。
3.1 资质要求用于民用核安全设备1E级电缆的设计和制造单位需承担重要的安全责任,具备较高的综合素质和能力。
应当满足以下资质要求:1.具备民用核安全设备的设计和制造经验,或具备相应的科研能力和经验。
2.具备有效的安全质量保证系统,包括安全保证体系、安全设计审查与验证等。
3.具备先进的设备和工艺技术,能够满足1E级电缆的制造要求。
4.具备良好的信誉度、管理水平和质量保证能力。
3.2 技术要求设计和制造要求民用核安全设备1E级电缆的单位或个人必须具备以下技术要求:1.了解国内外电缆的材料和工艺技术最新发展趋势。
2.熟练掌握1E级电缆设计和制造的基本理论和规程。
3.熟悉民用核安全设备的原理、构造、安全级别和特殊要求。
4.能够设计和制造具有良好阻燃性、辐射防护性能、耐候性、抗老化性能和其它特殊性能的电缆。
5.能够进行电缆型式试验和产品质量控制。
4. 总结民用核安全设备1E级电缆的设计和制造对于核能设施的建设和安全运营具有举足轻重的作用。
设计和制造单位需具备多方面的资质和技术要求,这既是对民用核安全设备安全运作的保障,也是对民用核安全设备制造单位承担社会责任的体现。
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核电站电缆材料的性能低烟无卤阻燃性
核电站用电缆的绝缘和护套材料必须采用低烟、无毒、无腐蚀性的无卤阻燃电缆,如热塑阻燃无卤素或交联阻燃无卤素材料,才能满足特殊的核安全要求。
无卤电缆在发生火灾时,燃烧释放的烟雾量很低,不带毒性及腐蚀性,其阻燃成分可有效发挥阻燃作用,不会使电缆成为火焰蔓延的通道。
无卤阻燃电缆的主要技术特性有:(1)核电站用电缆烟的总累积量Dm<150;(2)无毒性及腐蚀性,即电缆燃烧不析出HCI和CO;(3)具有阻燃性,聚合物的阻燃性通常用氧指数(0I)法来评定,一般OI≥28。
耐环境性
核电站电缆用材料必须具有耐环境性,即耐热性、耐辐照性和耐LOCA性。
(1)耐热性由于核电站电缆常在高温环境下工作,高温电缆。
因此它们需要具有长期耐热使用性能,要选用耐热性满足要求的聚合物,并可让电缆具有40年以上的使用寿命。
(2)耐辐照性(缓和环境,严酷环境)核电站用电缆受到大量射线时会使绝缘和护套材料变脆,力学性能变差。
因此,作为核电站电缆用的绝缘和护套材料,必须具有优良的耐辐照性。
各种不同的高聚物,其耐辐照性能不同。
人们通常在高聚物里添加抗辐照剂,改进其耐辐照性能。
(3)耐LOCA性核电站中,通常将冷却剂损失事故(Lossofcoolingaccident,LOCA)和高能管破裂事故(Highenergylinebreak,HELB)统称LOCA。
在发生LOCA/HELB时,电缆会受到高温高压蒸汽的冲击和腐蚀性化学药剂的作用,并且要受到比正常运行情况下更高剂量的射线辐射。
因此,核电站电缆应具有耐LOCA性。
国内核电站电缆的研究现状
核电站电缆主要采用聚乙烯作主料。
如采用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物制备的核电站IE级电缆材料,该电缆具有较好的机械及加工性能、耐高温、燃烧时不易滴落等优点。
利用乙烯~乙酸乙烯酯共聚物40~85%,乙丙胶和硅橡胶15%~60%,研制成一种硅烷交联聚烯烃电缆,该技术不但使用温度范围可达-70~125℃,而且耐低温性能也得到较大改善.可以承受最低-70℃的低温,耐热等级也由9O℃提高到125℃,在电缆承载能力或负载相同情况下,延长了使用寿命,电缆可用于1OkV及以下电缆作绝缘护套,特别适用于移动式电缆或柔软连接系统。
王乐以乙烯一乙酸乙烯酯共聚物(EVA)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、有机硅(ZD)、氢氧化铝(ATH)、氢氧化镁(MH)、有机硅粉为原料,EVA与LLDPE按比例混
合作为基体树脂,ATH与MH按比例混合作为复合阻燃剂,并用钛酸酯偶联剂进行表面处理,得到的多相复合体系无卤阻燃电缆护套料具有优异的力学性能和阻燃性。
此外,计初喜明研究了一种全新的聚醚酰亚胺工程塑料,该塑料可广泛应用于航海、军事、铁路、隧道等各领域的电缆,它所具有的无卤、无毒、阻燃、耐腐蚀、优良的耐辐射性能,更适用核电站环境,是一种理想的IE级KI类电缆的绝缘和护套。
深圳市泰士特线缆已对该材料进行了生产,进一步说明该材料易加工、性能好。
耐辐照是核电站电缆的一项重要指标。
上海电缆研究所的孙建生等采用了3种核电站电缆进行了辐照老化试验,得出材料的断裂伸长率、抗张强度、硬度、体积电阻率等与辐照剂量的变化关系,并且还研究了不同辐照类型射线
对材料老化的影响,为正确选择核电站电缆提供了依据。
上海交通大学金天雄等也研究了Υ辐照对交联聚乙烯绝缘电缆水树行为的影响,研究发现,在0~3000kGy的Υ辐照剂量范围内,随着辐照剂量的增加,交联聚乙烯绝缘的凝胶含量增加,羰基指数值增加,超过1500kGy的辐照剂量时,凝胶含量增加和羰基指数保持基本不变或再次降低,随着辐照剂量增加到2000kGy,水树枝长度增加,水树数量(水树密度)也增加。
另外,与热老化相比,交联聚乙烯绝缘在Υ辐照作用后生长的水树形状差异性较大。
另外,专家们在对核电站用绝缘和阻燃电缆进行研究的同时,解决了现有核电站电缆制造工艺复杂、成本较高,且耐长期热老化、拉伸强度较差等问题。
吴道虎以氯磺化聚乙烯作主体骨架材料,并用一定量的乙丙橡胶,过氧化物作硫化剂,HVA-2和TMTP作助硫化剂,氢氧化铝作阻燃剂,硬脂酸锌作表面处理剂,对煅烧陶土和LEE白滑粉表面进行处理,研制的电缆护套料可满足核电站的使用要求和IEC502的性能要求。
王巧娥等采用三元乙丙橡胶、苯基硅橡胶、表面处理过的氢氧化镁阻燃剂和其它配合剂,通过正交试验研究各组分对绝缘材料性能的影响,确定了耐辐照无卤低烟阻燃绝缘材料的配方,该绝缘材料具有高阻燃性能、抗辐照性能,同时具有良好的力学性能和电绝缘性能。
李月霞采用低烟无卤阻燃聚烯烃,以氢氧化铝、氢氧化镁和硼酸锌作阻燃剂,通过异向高速组合式双阶双螺杆造粒系统,然后经共混无机阻燃体系进行熔融挤出造粒,制备出的低烟无卤阻燃电缆,具有在着火后不延燃、低烟无卤、无毒、无腐蚀等特性,特别适合于核电站、地下铁道、隧道、高层建筑以及广播电视台等场合。
编辑本段国外核电站电缆的研究现状
目前,国际上从lkV低压电缆、6~35kV中低压电缆至110kV高压电缆都倾向于用交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆。
其中XLPE生产技术主要分3大类:辐射交联主要生产电气装备用电缆;硅烷交联用硅烷作为交联剂,在催化剂作用下使PE交联;化学交联以低密度聚乙烯(LDPE)为基料,有机过氧化物为交联剂,适合于高温、高压、高频等条件使用的线缆,可制造6~35kV、35110kV中高压电缆,航空电缆,控制电缆,其生产技术主要由美国GE公司发明并推广应用。
BelkinaljudmilaIvanovn。
采用氟橡胶、低分子量的粘性树脂、交联剂、云母粒子和无机填料,制成的绝缘电缆具有较高的耐电晕性能、优良的弹性、耐热性能和阻燃性能。
20世纪80年代初,国外就已研制了低烟无卤阻燃电缆,到80年代后期,已经开发了第二代电线电缆用无卤阻燃电缆。
同第一代产品相比,第二代无卤阻燃电缆除了在阻燃性能、发烟性、毒性、腐蚀性能、力学性能、电性能上有所改进外,其高速挤出性能是一大特征。
日本每年颁布50余件与无卤阻燃电缆有关的专利,这些发明大多属于日立电线株式会社、日本联合碳化物公司以及藤仓、住友等电线公司。
他们试图用不同的方法解决无卤阻燃电缆的主要问题,既能克服阻燃性能与其他性能的矛盾,又能对各种性能进行综合平衡。
日本原子能研究设施研制出一种可以耐核反应堆中核聚变反应产生的超高温和强辐射的核电站电缆,这种电缆可以在温度超过1000℃、辐射量率超过100MG的恶劣条件下正常工作,它是由导体外面包覆一层绝缘层而形成,绝缘层主要是由含有0.1%~2.0%的氧化物Si—N—O的纤维织物形成,筛网是一层由陶瓷预聚体聚合物处理过的无机绝缘材料形成的。
国外EPR已广泛应用在电力电缆、矿用电缆、船用电缆、电机引出线和核装置用电缆等耐热和高压产品上,使用量约占电缆工业橡胶总用量的10%~15%。
商品化的乙丙橡胶绝缘料和屏蔽料已经相当成熟。
MohammedA等研究了交联聚醋酸乙烯酯(EVA)/低密度聚乙烯(LDPE)/金属氢氧化物复合电缆,以交联聚醋酸乙烯酯和低密度聚乙烯为主料,氢氧化铝和氢氧化镁作阻燃剂。
研究发现含有氢氧化镁电缆的性能多数好于含有氢氧化铝的电缆的性能;当采用氢氧化铝作阻燃剂时,用马来酸酐接枝聚乙烯优于用乙烯基硅烷作相容剂接枝聚乙烯。
而俄罗斯国内电缆工程中的科学和技术发展方向又依据于研究是否有创新。
这些研究方法包括中高电压的交联聚乙烯绝缘电缆的发展和组织生产、耐燃电缆的研究,尤其注重宽带接入系统的光纤电缆行业的发展。
编辑本段展望
按照国家有关部门的规划,到2020年我国核电投产装机容量将实现4000万kw的战略目标,这意味着中国核电发展正在“升温”。
而核电站电缆是核电站的一个重要电器部件,其使用场所的条件比较苛刻,安全方面的要求高,不仅要具有普通电缆的一般特性,还要具有低烟、无卤、阻燃等特性,特定的耐环境性,如耐辐射性、耐LOCA(失水事故)等。