电力电缆结构资料
电线电缆基础知识讲解
电线电缆基础知识讲解电线电缆是电力传输和信息传输的重要组成部分,广泛应用于家庭、工业和公共领域。
了解电线电缆的基础知识对于正确选择和使用电线电缆至关重要。
本文将介绍电线电缆的分类、结构、常见用途以及注意事项。
一、电线电缆的分类根据用途和电性能,电线电缆可以分为多种类型。
以下是常见的几种电线电缆的分类:1. 低压电线电缆:用于低压电力传输,如家庭电线、插座线等。
2. 高压电线电缆:主要用于输送高压电力,如变电站、电网输电线路等。
3. 通信电线电缆:用于传输信号和数据,如电话线、网络线等。
4. 控制电线电缆:用于电气控制系统,如工业自动化控制电缆等。
5. 特种电线电缆:具有特殊的阻燃、耐高温或防爆性能,如防火电缆、耐高温电缆等。
二、电线电缆的结构电线电缆一般由导体、绝缘层、护套和填充物等组成。
以下是电线电缆常见的结构:1. 导体:通常采用铜或铝制成,用于传输电流。
2. 绝缘层:用于隔离导体和外部接触,常见的绝缘材料有聚乙烯、聚氯乙烯等。
3. 护套:用于保护电缆免受机械损伤和外界环境的影响,常见的护套材料有聚氯乙烯、聚乙烯等。
4. 填充物:用于填充电缆内部空隙,增加电缆的柔软性和保护性能。
三、电线电缆的常见用途电线电缆在各个领域都有广泛的应用。
以下是电线电缆的常见用途:1. 家庭用电:用于供电、灯具连接等。
2. 工业用电:用于工业生产设备、仪器仪表等。
3. 建筑工程:用于建筑物内部电力分配和照明。
4. 通信网络:用于电话、宽带和网络传输等。
5. 交通运输:用于车辆的点火、音响等。
四、电线电缆的注意事项选择和使用电线电缆时,需要注意以下几点:1. 规格与标准:根据实际需求选择合适的电线电缆规格,并确保符合国家标准。
2. 安装环境:根据使用环境选择电线电缆的额定电压、耐火性能和耐老化性能等。
3. 电缆损耗:电线电缆会存在一定的线路损耗,需根据用途合理计算和补偿。
4. 定期检测:定期检查电线电缆的绝缘性能和外观,及时更换老化或损坏的电缆。
高压单芯电缆的结构及作用
高压单芯电缆的结构及作用一、引言在电力传输、通信网络和工业生产中,高压单芯电缆起着至关重要的作用。
本文将详细探讨高压单芯电缆的结构和作用,以帮助读者更好地了解该技术。
二、高压单芯电缆的结构高压单芯电缆由以下主要组成部分构成:1. 引线层引线层是电缆的内部起始层,由金属材料制成,通常是铜或铝制成的单芯导体,用于传输电流。
引线层是电缆的主要导电部分。
2. 绝缘层绝缘层位于引线层的外部,用于阻止电流从引线层泄漏到周围环境。
高压单芯电缆的绝缘层通常由聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成,具有良好的绝缘性能。
3. 护套层护套层位于绝缘层的外部,主要用于保护电缆免受外界环境的损害,如湿气、化学物质等。
护套层通常由聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。
4. 外护套层外护套层位于护套层的外部,主要用于增强电缆的抗拉强度和机械性能。
外护套层通常由聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。
三、高压单芯电缆的作用高压单芯电缆在电力传输、通信网络和工业生产中发挥着重要作用,具有以下几个方面的作用:1. 电力传输高压单芯电缆作为电力传输的重要工具,可将发电厂产生的电能传输到各个城市和地区。
它通过将电能转变为电流,并通过引线层进行传输,保证了电能的有效传送。
2. 通信网络高压单芯电缆在通信网络中起着关键作用,它作为通信信号的传输媒介,能够实现不同地区和国家之间的信息交流。
高压单芯电缆具有较低的损耗和干扰,能够确保通信信号的高质量传输。
3. 工业生产在工业生产中,高压单芯电缆被广泛应用于各种机械设备和控制系统中,起着连接和传输电能的作用。
它能够将电能传递到各个设备,保证工业生产的正常运行。
4. 安全保护高压单芯电缆的结构设计考虑了安全因素,以保护人员和设备免受电缆故障的伤害。
例如,绝缘层能够阻止电流泄漏,护套层能够防止外界环境对电缆的损害,从而保障了使用过程中的安全性。
四、高压单芯电缆的维护与保养为了保证高压单芯电缆的正常工作和延长使用寿命,有必要进行适当的维护和保养。
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。
电力电缆结构(图)讲解
8.7/15kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆参数一
绝缘标 称厚度 (mm)
单芯
YJV YJLV
近似 外径 (mm)
近似重量 (kg/km)
铜芯
铝芯
YJV32 YJLV 32
近似
外径 (mm)
近似重量 (kg/km)
铜芯 铝芯
4.5
22.3
784
28.1
1615
4.5
23.4
881
647
29.1
1741 1508
2228 2536 2990 3420 3908 4433 5017 5948 6994
43.0 45.1 48.7 52.8 56.4 60.0 63.9 67.5 74.6 80.0
3807 4326 5018 5927 6955 8104 9273 10622 13623 16087
3623 4067 4653 5162 5829 6434 7128 9131 10475
6/10kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆参数一
标称 截面 (mm2)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500
绝缘标 称厚度 (mm)
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
单芯
YJV YJLV
近似外 径 (mm)
4.5
24.7
1042
726
30.4
1941 1625
4.5
26.4
1267
833
33.1
2494 2061
4.5
28.0
1552
956
34.7
电力电缆结构(图)
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8
1375 1634 1981 2351 2744 3134 3635 4391 5263
39.8 42.0 45.0 49.1 52.7 56.1 60.2 63.8 69.6 75.8
3623 4067 4653 5162 5829 6434 7128 9131 10475
6/10kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆参数一
单芯 标称 截面 (mm2) 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 绝缘标 称厚度 (mm) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 YJV YJLV 近似外 径 (mm) 20.1 21.2 22.5 24.2 25.8 27.2 28.8 30.6 33.0 35.2 38.6 42.6 近似重量 (kg/km) 铜芯 689 791 948 1167 1448 1719 2036 2409 2965 3566 4558 5551 铝芯 557 596 734 852 964 1093 1249 1474 1702 2082 2456 YJV32 YJLV 32 近似外 径 (mm) 24.6 26.7 28.0 29.9 32.5 33.9 35.7 37.3 39.7 42.1 46.7 50.7 近似重量 (kg/km) 铜芯 1460 1581 1793 2064 2647 3001 3405 3837 4478 5210 6706 7872 铝芯 1347 1477 1631 2051 2246 2462 2677 2987 3345 4230 4777
电力电缆 PPT
2.绝缘层
使各导体之间及导体与包皮之间相互绝缘。
使用的材料:橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚 乙烯、聚丁烯、棉、麻、丝、绸、纸、矿物油、 植物油、气体等。
3.保护层
保护导体和绝缘层,防止外力损伤、水分侵入和绝 缘油外流。分内保护层和外保护层。内保护层由铝、 铅或塑料制成,外保护层由内衬层和外被层组成。
并保持恒定的油压。
易受机械损伤。
四、电力电缆的种类及特点
(1)刚性外壳
单芯电缆外壳材料一般采用非磁性铝合金,结构设计成同轴型。
四、电力电缆的种类及特点
(1)按电压等级分
低压电缆(1kV及以下);中压电缆(3、6、l0、 35kV);高压电缆(60kV及以上)。
(2)按电缆导电线芯截面分
2.5,4,6,110,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240,300,400,500,625,
(3)80按0m电m缆2。芯数分
三、电力电缆的型号 特征代号。统包型不用
表示,F-分相铅包分 ZZ容RA式-(充阻IA油燃)电,-缆N本H安-,导芯铝耐C体 缺 芯火Y-代 省,自号 表。 示相 CCT,-Y-护-L滤-铜套充尘,油器D,用外 纤 套-P,被 维 ,不-Z层 层3滴屏--代 ,油蔽直聚号2,,-乙。聚烯0-氯护无乙套,烯护1-
流Hale Waihona Puke 1 2 3 4 5 6 7—8
绝 Y交 X--联缘聚橡套压聚层乙皮、2代乙2烯,号烯铜如0或Zk。或-带CV聚V交纸Y、径烯-内-Q橡L胶联ZW单烃-聚向护胶聚Q聚-,铅氯1芯层 ,氯加烯皱0Y包乙乙( H烃、2强J纹,F烯-烯护,2标-、铝L,2,套-非称套0无Y)/铝燃铠 无 ( 钢 钢 丝 丝,1-截铠代×包性2装 , 丝 丝 ( )F聚面号装-44,橡24层 ) ,乙-表。氯积- 4、H胶4代 ,烯钢 -V示丁-双 -4,聚3号,带 双0钢 - 粗铜。0氯、 粗带 细 圆m芯0粗 圆乙-圆 钢m、额 字圆 钢稀²定表纸的护电示绝自套压,缘容。k、V、式以额铅数充定护油电 电缆。
电力电缆结构资料
电缆连续负荷载流量(A)电缆连续负荷载流量(A)26/35 kV XLPE 交联聚乙烯绝缘电力电缆结构尺寸、技术性能型号YJV型号YJV228.7/10kV XLPE交联聚乙烯绝缘电力电缆结构尺寸、技术性能型号YJV型号YJV220.6/1kV XLPE 交联电力电缆结构尺寸、技术性能一、产品性能:1、产品依据GB/T12706-2002国家标准。
2、局部放电试验:额定电压Uo为18kV及以下电缆放电量<20PC;额定电压Uo为18kV以上电缆放电量<5PC。
.3、20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/m o铝芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。
二、使用特性1、电缆的最高长期工作温度为90℃。
2、电缆敷设时环境温度应不低于0℃,装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。
3、在发生短路时,导体的最高温度应不大于250℃,持续时间不超过5秒。
4、敷设温度应不低于0℃。
5、短路时,导体的最高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。
6、电缆用于额定电压0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35KV输配电系统。
7、YJV YJLV适用于室内外敷设,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。
单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。
YJV22,YJLV22适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
三、型号及名称:型号Type 名称DescriptionYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJLV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJLV22 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆四、生产范围:电力电缆电容、电感、电抗0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆电容标称截面(mm2)电容(μF/km)标称截面(mm2)电容(μF/km)标称截面(mm2)电容(μF/km)1.52.5 0.580.6935501.511.502403002.082.124 6 0.700.8270951.791.814005002.212.3410 16 1.111.351201502.011.986308002.632.9225 1.32 185 1.99 00.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆电抗导体标称截面(mm2)型号VV、VLVVY、VLY(单芯)VV、VLVVY、VLYVV22、VLV22VV23、VLV23(两芯)VV、VLVVY、VLYVV22、VLV22VV23、VLV23(3芯、4芯)VV、VLVVY、VLYVV22、VLV22VV23、VLV23(3+1芯)VV、VL、VVY、VLYVV22、VLV22VV23、VLV23(3+2芯、4+1芯、5芯)电抗(Ω/km)1.52.5 0.1520.1360.01080.09960.1080.0996--------4 6 0.1310.1260.09920.09350.09920.09350.09920.09350.09920.093510 16 0.1140.1060.08890.08440.08890.08440.08890.08440.08890.084425 35 0.1070.1030.08480.08220.08480.08220.08480.08220.08480.082250 70 0.09540.09120.07960.07660.07960.07660.07960.07660.08020.073395 120 0.08910.08540.07640.07410.07640.07410.07640.07410.07700.0746150 185 0.08730.08570.07430.07420.07430.07420.07430.07420.07480.0747240 300 0.08390.0834----0.07320.07290.07320.07290.07350.0732400 500 0.08160.0803----------------630 800 0.07810.0755----------------0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量(A)型号YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJY、YJLY、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43YJV、YJLV、YJY、YJLY芯数2芯、3芯、4芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯、5芯单芯敷设空气中土壤中P w=1.0k.m/w 空气中土壤中P w=1.0k.m/w单芯电缆排列方式线芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝标称截面(mm2) 1.52.52027/213141/322634/263242/333343/323546/36 46354528365366425444563545567044575670425459744760 101663844965901176991771005978971257599941206990991287699 253511313988108151181117140130160100125165200125155155185115135164197128153 5070161204125158210257163200195245150190245305190240220270165200232285180221 95120252291195226310351240273300349230270375435290340320365240275342388265301 150185333385258299393445305346400465310360500580390450410465310355436496338385 240300457527356410516583402454550635430495685795535615540610410465577654449508 400500----------------7458605906859301080730850695780535610749858585673 630 -- -- -- -- 990 800 1250 1000 880 695 981 774环境温度℃40 25 40 25 线芯最高工作温度℃903、6/6(6/10)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。
电力电缆及附件的基本知识
电⼒电缆及附件的基本知识电缆和附件的基本知识⼀、电⼒电缆结构特性:1)油浸纸绝缘统包型电缆三芯油浸纸绝缘电⼒电缆结构图1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物;5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套;8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯⼄烯外护套2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆分相铅套电⼒电缆结构图1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽;5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;3)XLPE绝缘电缆110kVXLPE绝缘电缆结构图1)导体传输负荷电流2)导体屏蔽层作⽤:a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表⾯场强的作⽤;b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结c、与线芯⼀起形成内电极3)绝缘层作⽤:绝缘是将⾼压电极与地电极可靠隔离的关键结构。
4)绝缘屏蔽层:作⽤:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与⾦属⽆法紧密接触⽽产⽣⽓隙的弱点,⽽把⽓隙屏蔽在⼯作场强之外,在附件制作中也普遍采⽤这⼀技术。
5)阻⽔层(缓冲层)纵向阻⽔、隔热、防挤压 6) ⾦属屏蔽层:作⽤:a 、形成⼯作电场的低压电极,当局部有⽑刺时也会形成电场强度很⼤的情况,因此也要⼒图使导体表⾯尽量做到光滑完整⽆⽑刺;b 、提供电容电流及故障电流的通路,因此也有⼀定的截⾯要求。
C 、机械保护、径向防⽔(管状) 7) 护层:作⽤:是保护绝缘和整个电缆正常可靠⼯作的重要保证,针对各种环境使⽤条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外⼒作⽤)防⽔、防⽕、防腐蚀、防⽣物等,可以根据需要进⾏各种组合。
8) ⽯墨层形成⼀均匀的导电层,使护套接地均匀⼆、电场的基本概念 1、库仑定律在真空中,两个点电荷之间的相互作⽤⼒的⽅向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作⽤⼒的⼤⼩与两电荷电量q 1和q 2的乘积成正⽐,与两电荷之间的距离的平⽅成反⽐。
F 12 = F 21 = K q 1q 2γ122K 是⼀个恒量,单位是⽜顿·⽶2/库仑2 2、介电常数后来⼈们的进步研究时发现,如果引⼊⼀个新的恒量εο1令 K = 对电场研究和计算更⽅便,因此就引⼊了介电 4πεο常数这个概念εο定义为真空中的介电常数,单位库仑2/⽜顿·⽶2相对介电常数εr=εεο3、电场和电场强度电荷与电荷相互作⽤⼒超距作⽤场的概念电荷场电荷引⼊了电场的概念,那么要描述电场中⼀点的客观性能,就要有新的物理量,于是就引⼊前⾯………电场强度E =F/q o电场强度在量值和⽅向上等于⼀个单位正电荷在该点所受的⼒。
电力电缆结构及种类
铠装层作用是保护电缆不被外力损伤.最常见地是钢带铠装与钢丝铠装,还有铝带铠装、不锈钢带铠装等.钢带铠装主要作用是抗压用,钢丝铠装主要是抗拉用.根据电缆地大小,铠装用地钢带厚度是不一样地,这在各电缆标准中都有规定.文档来自于网络搜索
.外护层:
在电缆最外层起保护作用地部件.主要有三种类:塑料类、橡皮类及金属类.
绝缘材料有多种多样,有地 要求介电系数要小,以减少损耗,有地要求有阻燃性能或能耐高温,有地要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有地要求能耐油、耐腐蚀,有地则要求柔软等.文档来自于网络搜索
.屏蔽层:
在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰.
对于不同类型地电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等.文档来自于网络搜索
一、电力电缆地基本结构
不论是何种种类地电力电缆,其最基本地组成有三部分,即导体、绝缘层和护层.对于中压及以上电压等级地电力电缆,导体在输送电能时,具有高电位.为了改善电场地分布情况,减小导体表面和绝缘层外表面处地电场畸变,避免尖端放电,电缆还要有内外屏蔽层.总得来说,电力电缆地基本结构必须有导体(也可称线芯)、绝缘层、屏蔽层和护层四部分组成,这四部分在组成和结构上得差异,就形成了不同类型、不同用途地电力电缆,多芯电缆绝缘线芯之间,还需要添加填芯和填料,以利于将电缆绞制成圆形,便于生产制造和施工敷设.文档来自于网络搜索
()自容式充油电力电缆
其中塑料类最常用地是聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料,还有根据电缆特性有阻燃型、低烟低卤型、低烟无卤型等.
二、电力电缆地分类
.按电压等级分类
按电压等级可分为①低压电力电缆();②中压电力电缆(~);③高压电力电缆( );④超高压电力电缆(~).文档来自于网络搜索
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。
电力电缆的基本结构
电力电缆的基本结构(一):电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
1、线芯线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
2、绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
3、屏蔽层15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
4、保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
电力电缆线路的基本结构(二):1、导体导体是提供负荷电流的通路。
其主要技术指标和要求:1)导体截面和直流电阻:由于电流通过导体时因导体存在电阻而会产生热,因此,要根据输送电流量选择合适的导体截面,其直流电阻应符合规定值,以满足电缆运行时的热稳定要求。
2)导体结构:导体也是电缆工作时的高压电极,而且其表面电场强度最大,如果局部有毛刺则该处的电场强度会更大。
因此,设计和生产中以及使用部门在制作接头的导体连接时,要解决的主要技术问题之一就是力图使导体表面尽量做到光滑圆整无毛刺,以改善导体表面电场分布。
2、金属屏蔽金属屏蔽的作用:1)形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此,也要力图使导体表面尽量做到光滑圆整无毛刺。
2)提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。
3、半导电屏蔽层半导电屏蔽层是中高压电缆采用的一项改善金属电极表面电场分布,同时提高绝缘表面耐电强度的重要技术措施。
1)首先代替导体形成了光滑园整的表面,大大改善了表面电场分布,2)同时,能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外。
在附件制作中也普遍采用这一技术。
4、绝缘绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。
1)承受工作电压及各种过电压长期作用,因此其耐电强度及长期稳定性能是保证整个电缆完成输电任务的最重要部分。
2)能耐受发热导体的热作用而保持应有的耐电强度。
电力电缆的结构分析分解
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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。
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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。 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
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电气试验班:张涛
10KV电力电缆的基本结构
单芯高压电缆结构
10KV交联电缆头的制作
——热缩终端头的制作 电缆的切削:
热缩终端头的绝缘管一般650mm长,但也可根据 要求加长到800mm、1000mm、1200mm。
电力电缆从它的结构上来分析, 大致可分为三大部分,
即导体、绝缘屏蔽层和保护层
高压电力电缆产品规格
型号 芯数 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15-12/20 18/20-26/35 标称截面(mm2) YJV YJV32 YJV42 YJLV YJLV32 YJV42 YJV YJV22 YJLV YJLV22 YJV32 YJV42 YJV32 YJV42 YJVL42 YJVL42 1 1 3 3 3 35-630 35-630 35-300 25-300 35-300 35-630 35-630 35-300 25-300 35-300 35-630 35-630 35-300 25-300 35-300 50-630 50-630
保护层包括:内衬层、钢铠、外护套。内衬
层和外护套所用材料一般均是聚氯乙烯 (PVC),它们与钢铠配合能起到防止绝缘层 受到外力损伤和水分的侵入。
电缆中间接头制作
电缆中间接头制作类型很多,下面以应用较普遍的热缩式电缆中间接头为例, 进行简单描述。电力电缆中间接头与电缆一起构成电力输送网络。中间接头的制 作过程实际上就是对电缆各结构层进行恢复的过程。电缆中间接头主要是依据电 缆结构的特性,既能恢复电缆的性能,又保证电缆长度的延长。制作电缆中间接 头的目的是通过恢复电缆各结构层来恢复电缆的基本性能。 电缆中间头制作时用导体连接金具将电缆两端线芯连接使电缆线芯导通;在连 接管表面缠绕半导带,并与两端内半导屏蔽层搭接,保证内半导屏蔽层的导通性, 用填充胶填充该半导带层,厚度不小于3毫米以恢复主绝缘的绝缘特性。将复合 管在两段应力管之间,由中间向两端加热固定,并在复合管两端台阶处包绕防水 胶后在防水胶上包绕半导电带,两端分别与铜屏蔽层及复合管半导层搭接来恢复 外半导屏蔽层。将铜丝网与接头两端铜屏蔽层绑扎焊牢使两端铜屏蔽层连通,并 用地线旋绕扎紧芯线,两端在铠装上扎紧焊牢,并在两侧屏蔽层上焊牢以恢复电 缆接地(如果要求将电缆屏蔽铜带与钢带分开接地,则地线在两侧屏蔽层上扎紧 焊牢后再用内护套管将电缆内护套恢复,再用钢带跨接线将两端铠装连接,然后 安装热缩外护套管或金属护套管)。金属护套及密封套管安装好后,电缆的保护 层就得到恢复。
绝缘屏蔽层包括:内外屏蔽层、 铜屏蔽层及主绝缘。
由于在制造过程中,导体和绝缘体的表面不可能制造得足够光滑来均匀 导体和绝缘体表面的电场强度,因此在导体和绝缘体表面都各有一层半 导屏蔽层来实现这一目的,这是内外屏蔽层存在的原因。半导屏蔽层的 存在减少了局部放电的可能性,也可有效抑制水电树枝的生长;半导屏 蔽层的热阻可使线芯上的高温不能直接冲击绝缘层。另外,外屏蔽层与 金属护套等电位,避免在绝缘层与护套之间发生局部放电。主绝缘所用 材料是交联聚乙烯,电缆绝缘主要靠该层。铜屏蔽层的存在是因为没有 金属护套的挤包绝缘电缆,除半导屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕 包的金属屏蔽层。铜屏蔽带在安装时两端接地,使电缆的外半导屏蔽层 始终处于零电位,从而保证了电场分布为径向均匀分布;在正常运行时 铜屏蔽层导通电缆的对地电容电流,当系统发生短路或接地时,作为短 路或接地电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用,以阻止电缆轴向沿 面放电。
3.6/6kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆参数 一
标称 截面 (mm2) 绝缘标 称厚度 (mm) 单芯 YJV YJLV 近似外 径 (mm) 18.3 19.4 20.7 22.4 24.0 25.4 27.0 28.6 31.2 34.0 37.8 42.2 近似重量 (kg/km) 铜芯 615 722 876 1091 1367 1635 1946 2303 2863 3498 4510 5547 铝芯 YJV32 YJLV 32 近似外 径 (mm) 23.9 24.9 26.3 27.9 29.7 32.1 33.7 35.4 37.9 40.7 45.7 50.3 近似重量 (kg/km) 铜芯 1236 1456 1649 1935 2280 2832 3227 3657 4320 5071 6561 7512 铝芯
这时高压电源端测得的泄漏电流包含电缆绝
缘的泄漏电流和表面泄漏电流、杂散电流, 而另一端测量的是表面泄漏电流和杂散电流, 从而电缆的泄漏电流为两者的差。误差分析: 由于试验设备及高压引线等杂散电流的影响, 当将微安表接入低点位端测量时,往往使测 量结果不准,有时误差竟达到真实值的几倍 到几十倍。
电力电缆预防性试验
绝缘电阻测量
直流耐压试验 泄漏电流试验 检查电缆线路的相位 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比 交叉互联系统试验
绝缘电阻测量
测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝
缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出 来的绝缘缺陷。
项目 电缆绝缘电阻
周期
要求
说明 0.6-1KV电缆用1000V兆 欧表;0.6-1KV以上电 缆用2500V兆欧表(66KV)以上也可用5000V 兆欧表
重要电缆:1年 自行规定 一般电缆:A:3.66KV以上三年 B:3.6-6KV以下5年
直流耐压试验
交流电力电缆之所以用直流来进行耐压试验,
主要是由于电力电缆具有很大的电容,现场 采用大容量的试验电源不现实,以显著减小 试验电源的容量。直流耐压试验一般都采用 半波整流电路,由于电缆电容量较大,故不 用加装滤波电容。通常直流试验所带来的剩 余破坏也比交流试验小的多。一般电缆缺陷 在直流耐压试验持续的 5min 内都能暴露出来。
误差分分布与其介 电常数成反比,而施加直流时却与其电导率 成反比,因此在直流耐压试验时,一要适当 提高试验电压,二要延长外施电压的时间。
泄漏电流试验
绝缘良好的电缆泄漏电流很小,一般只有几
到几十微安。在实际测量中应尽量将微安表 接在高电位端的接线,这时对测量微安表、 引线及电缆两头,应该严格屏蔽。现场采用 两端同时测量的方法,即在非高压电源增加 一个测量微安表,同时记录两端的泄漏电流 值。