XLPE防水电缆简介
xlpe是什么材料
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xlpe是什么材料XLPE是一种常用的绝缘材料,它是由交联聚乙烯制成的。
在电力行业中,XLPE被广泛应用于电力电缆的绝缘层,因为它具有优异的电气性能和热稳定性。
那么,XLPE到底是什么材料呢?接下来,我们将从结构、特性和应用三个方面来详细介绍XLPE材料。
首先,我们来了解一下XLPE的结构。
XLPE是指交联聚乙烯,它是通过将聚乙烯进行化学交联而制成的。
在交联过程中,聚乙烯的分子链会发生交联,形成三维空间网络结构,这种结构使得XLPE具有优异的热稳定性和电气性能。
与普通聚乙烯相比,XLPE的分子链更加稳定,因此具有更高的耐热性和耐老化性。
其次,我们来谈谈XLPE的特性。
作为绝缘材料,XLPE具有很多优异的特性。
首先,它具有优异的电气性能,能够有效地阻止电流的泄漏和放电。
其次,XLPE具有良好的耐热性能,能够在高温环境下保持稳定的绝缘性能。
此外,XLPE还具有良好的耐化学腐蚀性能和机械强度,能够适应各种恶劣的使用环境。
总的来说,XLPE具有综合性能优异的特点,使得它成为电力电缆绝缘材料的首选。
最后,我们来看一下XLPE的应用。
由于其优异的性能,XLPE被广泛应用于电力电缆的绝缘层。
在输电线路中,XLPE电缆能够有效地隔离电流,保证电力传输的安全可靠。
同时,XLPE电缆还被应用于建筑、工矿企业等领域,用于配电系统和电气设备的接线。
与传统的绝缘材料相比,XLPE具有更长的使用寿命和更高的安全性能,因此受到了广泛的青睐。
综上所述,XLPE是一种由交联聚乙烯制成的绝缘材料,具有优异的电气性能、热稳定性和耐老化性能。
在电力行业中,XLPE被广泛应用于电力电缆的绝缘层,以保证电力传输的安全可靠。
相信随着技术的不断进步,XLPE在电力领域的应用将会更加广泛,为电力行业的发展做出更大的贡献。
交联聚乙烯电缆结构
![交联聚乙烯电缆结构](https://img.taocdn.com/s3/m/81339d6e4a73f242336c1eb91a37f111f1850dc4.png)
交联聚乙烯电缆结构
交联聚乙烯(XLPE)电缆是一种常用于输电和配电系统中的电缆。
它由导体、绝缘层、金属屏蔽层、填充物和护套层组成。
导体是电力传输的核心部分,它通常由铜或铝制成,并根据需要采用不同的截面积。
绝缘层是将导体与其他部分隔离的部分,一般选用交联聚乙烯作为绝缘材料,其具有良好的电气特性和耐热性。
金属屏蔽层位于绝缘层外部,可以有效地防止电磁干扰和电气短路。
金属屏蔽层通常由铝箔或铜丝编织层构成。
填充物用于填充绝缘层和金属屏蔽层之间的空隙,以增强电缆的机械强度并提供更好的电气性能。
护套层是电缆的最外层,主要用于保护电缆免受外界环境的影响,如湿气、化学物质和机械损伤。
常见的护套材料有聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)等。
交联聚乙烯电缆结构复杂,但其优点包括高温耐受性、耐电压、电气性能稳定以及长寿命等。
由于这些优势,交联聚乙烯电缆在各个领域中得到广泛应用。
xlpe是什么材料
![xlpe是什么材料](https://img.taocdn.com/s3/m/582c567682c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b399.png)
xlpe是什么材料
XLPE是一种重要的绝缘材料,它在电力行业和电气设备中得到广泛应用。
那么,XLPE究竟是什么材料呢?
首先,我们需要了解XLPE的全称是什么。
XLPE是交联聚乙烯(Cross-linked Polyethylene)的缩写,它是一种聚合物材料,具有优异的电气性能和热稳定性。
在电力系统中,XLPE主要用作电缆绝缘材料,可以有效地阻止电流泄漏和电气设
备的故障。
XLPE的优点之一是其优异的电气性能。
它具有较高的介电强度和体积电阻率,能够有效地抵抗电场的影响,降低电力系统的能量损耗。
此外,XLPE还具有良好
的耐热性能,可以在较高温度下长时间工作而不易老化。
除了电气性能和热稳定性外,XLPE的机械性能也非常优秀。
它具有较高的拉
伸强度和抗冲击性,能够承受一定程度的外部压力和挤压,保护电缆内部的导体不受损坏。
这使得XLPE电缆在使用过程中更加安全可靠。
此外,XLPE还具有良好的化学稳定性,能够抵抗酸碱腐蚀和化学溶剂的侵蚀。
这使得XLPE电缆可以在恶劣的环境条件下使用,如化工厂、石油化工等场所,保障电力系统的正常运行。
总的来说,XLPE作为一种重要的绝缘材料,具有优异的电气性能、热稳定性、机械性能和化学稳定性,广泛应用于电力行业和电气设备中。
它不仅提高了电力系统的安全性和可靠性,也为现代工业的发展提供了重要支持。
综上所述,XLPE是一种非常重要的材料,它在电力行业和电气设备中发挥着
重要作用。
随着科技的不断进步,相信XLPE在未来会有更广泛的应用前景,为电力系统的发展和现代工业的进步做出更大的贡献。
耐高温、耐寒xLpe电缆料的分析
![耐高温、耐寒xLpe电缆料的分析](https://img.taocdn.com/s3/m/80bc5196cd22bcd126fff705cc17552707225e3e.png)
耐高温、耐寒xLpe电缆料的分析
电缆,是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线;广泛应用于电力、建筑、通讯、制造等行业。
电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和护套一般由聚氯乙烯(以下简称pvc)、交联聚乙烯(以下简称xlpe)及无卤低烟聚烯烃等材料制成,其中,
以pvc应用最为广泛。
电缆由于长期暴露在户外,面对户外低温(尤
其是北方地区0℃以下)、光照、雨淋、且长期反复被拉扯,电线电
缆会僵硬,从而丧失应有的弹性、抗扭转和弯曲性能,这样在进行电缆安装时,绝缘和护套会发生开裂,不适应高寒地区和高温地区安装和使用。
交联聚乙烯绝缘电缆是利用化学方法或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构,即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大大提高它的耐热性和机械性能,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化,并保持了优良的电气性能。
交联聚乙烯电缆防水防潮技术分析论文
![交联聚乙烯电缆防水防潮技术分析论文](https://img.taocdn.com/s3/m/ce06f6b5f121dd36a32d8229.png)
交联聚乙烯电缆防水防潮技术分析摘要:交联聚乙烯(xlpe)电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。
但是xlpe电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着电缆纵向和径向间隙浸入,致使xlpe电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升。
文章针对交联聚乙烯(xlpe)电缆进水原因、危害进行分析,并提出了有效的防水防潮处理技术与措施。
关键词:交联聚乙烯电缆;防水;防潮;技术分析1 概述随着我国电力事业的飞速发展和城市发展的需要。
为了更好的美化环境、美化我们的城市,电力电缆越来越广地被使用。
现在城市中已基本不见了蜘蛛网似的电线。
同时由于科学技术的不断进步,在中、高压的电力电缆线路中,60~70年代所使用的油浸纸绝缘电力电缆。
现在正广泛地被交联聚乙烯绝缘电缆所取代。
这是由于交联聚乙烯所具有的特性所决定的。
交联聚乙烯具有较高的电气性能:击穿强度高、绝缘电阻大、介电数小、介质损耗角正切值低,且具有较高的耐热性和耐老化性能,因此用交联聚乙烯作绝缘的电缆传输容量大大增加,并且重量轻,宜于垂直、高落差和有振动场所的敷设和耐化学腐蚀等优点。
但是,交联聚乙烯电缆也存在一些缺点:交联聚乙烯电缆外径较粗大、抗脉冲性能差、耐电晕水平低、击穿强度随温度上升而显著下降,同时具有透水性,特别是透水性的问题一直是一个比较头痛的问题。
一旦电缆进水受潮给电缆的运行带来了很多隐患,这就对电缆的施工提出了更高的要求。
泰州市成立于一九九七年,在新区的开发中才开始大量使用交联聚乙烯电缆,但由于经验不足,在电缆投入运行4、5年后相继出现了一些电缆故障,在对电缆进行解剖后发现,故障电缆普遍存在电缆内进水。
之后,我们从电缆进水后的危害、电缆进水的原因进行了分析,提出了防止电缆进水的措施,并就电缆进水后提出了如何处理的方法。
交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度
![交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度](https://img.taocdn.com/s3/m/5709315011a6f524ccbff121dd36a32d7275c77a.png)
交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度交联聚乙烯(Crosslinked Polyethylene,简称XLPE)是一种高温电缆绝缘材料,具有优异的绝缘性能和热稳定性,被广泛应用于输电、配电和工业领域。
其最高工作温度取决于多种因素,包括材料特性、使用环境以及电缆的设计等。
首先,我们来了解交联聚乙烯材料的特性。
XLPE是由聚乙烯经过交联处理而成的材料,交联过程可以提高聚乙烯的热稳定性和机械性能,使其能够耐受更高的温度。
常见的交联方式包括电子束交联和热交联两种,其中电子束交联方式被广泛应用于大规模生产中。
XLPE的热稳定性是衡量其可耐受高温的重要指标之一。
根据相关标准规定,交联聚乙烯电缆的热老化性能应满足特定的要求,例如在70℃或90℃的条件下经过规定时间的老化测试后,其机械性能和电气性能应符合标准规定的要求。
这表明交联聚乙烯电缆在一定温度范围内能够持续提供可靠的绝缘保护和电气传输。
除了热稳定性,交联聚乙烯的熔点也是决定其最高工作温度的重要因素之一。
聚乙烯的熔点约为110℃,而交联聚乙烯的熔点则会随着交联程度的增加而提高。
一般情况下,电缆在设计和制造过程中会根据使用环境和负载要求选择适当的交联程度,以确保电缆在正常工作条件下的可靠性和安全性。
此外,电缆的设计和结构也对最高工作温度有影响。
交联聚乙烯电缆通常由导体、绝缘层、屏蔽层和护套层等部分组成。
这些部分的选择和设计需要考虑到电缆的负载、使用环境和安全性等因素。
例如,在高温环境下,可能需要增加绝缘层的厚度或采用耐高温材料作为护套层,以提高电缆的耐高温性能。
综上所述,交联聚乙烯绝缘电缆的最高工作温度往往在70℃至90℃之间,具体取决于材料特性、使用环境和电缆设计等多种因素。
在实际应用中,如果需要更高的工作温度,可以考虑采用其他具有更高耐高温性能的绝缘材料,如交联聚烯烃、硅橡胶等。
同时,还应根据实际情况进行电缆的合理选择和设计,以确保电缆在高温条件下的可靠工作。
XLPE(简称PE:聚乙烯)的详细介绍及其优缺点
![XLPE(简称PE:聚乙烯)的详细介绍及其优缺点](https://img.taocdn.com/s3/m/dd8bd3fbe109581b6bd97f19227916888486b98f.png)
XLPE(简称PE:聚⼄烯)的详细介绍及其优缺点1、XLPE介绍XLPE是交联聚⼄烯英⽂名称的缩写,聚⼄烯是⼀种线性的分⼦结构,在⾼温下极易变形。
交联聚⼄烯过程使其变成⼀种⽹状结构。
这种结构即使在⾼温下也⼀样具有很强的抗变形能⼒。
XLPE电缆料是⼀种含有机过氧化物的聚⼄烯。
这种过氧化物在⾼温⾼压及惰性⽓体环境下,与聚⼄烯发⽣化学反应,使热塑性聚⼄烯变成热固性(弹性体)的聚⼄烯,即XLPE。
XLPE电缆有极佳的电⽓性能。
介质损耗⽐纸绝缘和PVC绝缘都要⼩,XLPE电缆的电容也⼩。
所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。
极易敷设是 XLPE电缆的⼜⼀个优点。
XLPE电缆有⼀个较⼩的弯曲半径,它⽐其他同类电缆轻⽽且有较为简单的终端处理。
由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不⽤考虑路线,也不存在由于淌油⽽⽆法敷设的情况。
极佳的抗⽼化特性及超强的耐热变形决定了交联聚⼄烯电缆在正常运⾏温度( 90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许⼤电流通过。
2.XLPE电缆设计及制造过程 XLPE电缆按照国内及国际标准设计,也可按⽤户要求设计制造。
XLPE电缆可以⽤CCV(悬链式连续硫化),也可以⽤VCV(⽴式连续硫化)⽣产线⽣产。
CCV和VCV在全⼲式状态(⼲式硫化、⼲式冷却)下⽣产中⾼压电缆。
XLPE电缆采⽤两个半导体屏蔽和绝缘三层共挤,三层共挤在⽣产过程中能够保证产品表⾯⾼度光滑,避免⽓隙的产⽣和杂质的进⼊。
为保证绝缘厚度均匀及绝缘和半导体屏蔽的同⼼度,制造中利⽤测偏仪测出电缆绝缘厚度及导体的同⼼度。
挤出系统也是由计算机控制。
这就保证了其性能的重复性及可靠性。
⽣产过程中所有的参数都是由计算机监控并可进⾏下线分析。
⾦属屏蔽为铜丝或邹纹管。
⾦属屏蔽截⾯符合相地故障要求。
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电线电缆种类及选型
![电线电缆种类及选型](https://img.taocdn.com/s3/m/0b63ca444b7302768e9951e79b89680203d86b8c.png)
电线电缆种类及选型电线电缆是电气工程中常用的一种导电材料,用于输送电能和信号传输。
根据不同的用途和特点,电线电缆可以分为多种不同的种类。
下面将介绍一些常见的电线电缆种类及其选型。
1.PVC绝缘电线电缆:这是一种常见的绝缘电线电缆,适用于一般的室内电气用途。
PVC绝缘电线电缆具有成本低、易安装和良好的电气性能等优点,但其耐高温和抗腐蚀性能相对较差,因此不适用于高温和腐蚀性环境。
2.XLPE绝缘电线电缆:XLPE绝缘电线电缆采用交联聚乙烯(PE)作为绝缘材料,具有良好的电气性能和耐高温性能,适用于输送高温和大功率的电能。
XLPE绝缘电线电缆还具有优异的耐化学腐蚀性能,可以用于有腐蚀性环境。
3.阻燃电线电缆:阻燃电线电缆通常用于有高要求的室内和室外电气安装,如建筑物、地铁、船舶等。
阻燃电线电缆的外护层材料具有良好的阻燃性能,可以有效地阻止火焰传播,并减少有毒气体的释放。
4.铝芯电线电缆:相对于铜芯电线电缆,铝芯电线电缆的导电性能略差,但价格较低。
因此,在一些需要较长传输距离但要求成本控制的场合,可以考虑使用铝芯电线电缆。
在选择电线电缆时,需要考虑以下几个关键因素:1.电流载荷和电压:根据需要传输的电流载荷和电压,选择合适的电线电缆规格,以确保安全和可靠的电能输送。
2.环境条件:根据安装环境,选择适合的电线电缆材料和结构。
比如,对于室外环境,需要选择具有良好耐候性的电线电缆。
3.特殊要求:有些特殊应用需要特殊类型的电线电缆,如防水、抗油、防爆等。
根据具体要求,选择相应的特殊类型电线电缆。
4.成本和经济性:根据预算和项目要求,综合考虑电线电缆的价格、性能和使用寿命等因素,选择经济实用的电线电缆。
5.标准和规范:根据本地法规和相关标准,选择符合规范要求的电线电缆,以确保其安全可靠。
总结起来,选择适合的电线电缆种类及规格需要考虑电流载荷、电压、环境条件、特殊要求、成本和相关标准等因素,并综合权衡各方面的要求,以确保电线电缆能够安全可靠地满足工程需求。
2024年XLPE电缆原材料市场前景分析
![2024年XLPE电缆原材料市场前景分析](https://img.taocdn.com/s3/m/96438700ce84b9d528ea81c758f5f61fb73628f7.png)
2024年XLPE电缆原材料市场前景分析摘要本文旨在分析XLPE(交联聚乙烯)电缆原材料市场的前景。
首先,我们将介绍XLPE电缆的定义和特性。
然后,我们将评估XLPE电缆市场的发展趋势,并分析原材料供应链对市场的影响。
最后,我们将探讨XLPE电缆原材料市场的未来发展潜力。
1. 引言XLPE电缆是一种使用交联聚乙烯作为绝缘材料的电缆。
它具有优异的电气性能和优良的耐热性能,适用于输电和配电系统。
XLPE电缆的广泛应用和快速发展,使得其原材料市场成为一个备受关注的领域。
2. XLPE电缆原材料市场概述XLPE电缆原材料市场涉及聚乙烯树脂、填充材料、交联剂等。
聚乙烯树脂是XLPE电缆的主要成分,其质量和性能对电缆的绝缘性能有重要影响。
填充材料用于增强电缆的机械强度和耐热性能。
交联剂则用于形成交联结构,提高电缆的耐电压能力。
3. XLPE电缆原材料市场发展趋势3.1 市场规模扩大随着工业化进程的推进和电力行业的快速发展,对XLPE电缆的需求不断增加。
这将推动XLPE电缆原材料市场的规模扩大。
3.2 技术创新驱动市场技术创新对XLPE电缆原材料市场的发展起到重要推动作用。
新材料的引入和改良将进一步提升XLPE电缆的性能和质量,推动市场的发展。
3.3 环保意识提升随着环保意识的普及和环境法规的日益严格,对绿色、环保型的XLPE电缆原材料的需求将增加。
这将推动市场向低污染、可持续发展的方向发展。
4. 原材料供应链对市场的影响原材料供应链对XLPE电缆原材料市场的发展起到至关重要的作用。
供应链的稳定性、成本效益和环保性将直接影响市场的竞争力和发展潜力。
因此,供应链的管理和优化是市场参与者需要重点关注的问题。
5. XLPE电缆原材料市场的未来发展潜力XLPE电缆原材料市场在未来有着广阔的发展潜力。
随着能源互联网、智能电网和电动汽车等领域的发展,对高性能、高效能电缆的需求将持续增加。
同时,环保意识的提升和技术创新的推动,将带动市场向更加环保和可持续的方向发展。
xlpe材料
![xlpe材料](https://img.taocdn.com/s3/m/bd4242682e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e20f.png)
xlpe材料XLPE材料。
XLPE材料是一种重要的绝缘材料,它在电力行业和电气设备领域有着广泛的应用。
XLPE材料具有优异的电气性能和热性能,能够满足高压电缆和电力设备对绝缘材料的严格要求。
本文将介绍XLPE材料的特性、应用领域以及制备工艺等方面的内容。
首先,XLPE材料具有优异的电气性能。
它具有较高的介电常数和介电损耗角正切,能够有效地阻止电流的泄漏和损耗,保证电力设备的安全稳定运行。
同时,XLPE材料还具有较高的击穿电压和绝缘电阻,能够有效地抵抗电压的冲击和漏电现象,确保电力系统的可靠性和稳定性。
其次,XLPE材料具有优异的热性能。
它能够在较高温度下保持良好的绝缘性能,不易老化和破裂,能够长期承受高温环境下的电气负荷,适用于各种高温电力设备和电缆的制造和使用。
此外,XLPE材料还具有较低的热导率和热膨胀系数,能够有效地减少热损耗和热应力,提高电力设备的工作效率和使用寿命。
再次,XLPE材料具有良好的化学稳定性和机械性能。
它能够抵抗酸碱腐蚀和化学溶剂的侵蚀,保持良好的绝缘性能和机械强度,适用于各种恶劣环境下的电力设备和电缆的使用。
同时,XLPE材料还具有较高的拉伸强度和抗冲击性,能够有效地抵抗外部力量的影响和损害,保护电力设备和电缆的安全可靠运行。
最后,XLPE材料的制备工艺主要包括原料选材、混炼挤出、硫化交联等环节。
在原料选材方面,需要选择优质的聚乙烯树脂和交联剂,保证材料的电气性能和热性能。
在混炼挤出方面,需要通过高温高压的挤出成型工艺,确保材料的均匀性和稳定性。
在硫化交联方面,需要通过热处理或化学处理的方法,提高材料的绝缘性能和机械性能。
通过这些制备工艺,可以生产出优质的XLPE材料,满足不同电力设备和电缆的需求。
总之,XLPE材料具有优异的电气性能、热性能、化学稳定性和机械性能,适用于各种高压电缆和电力设备的制造和使用。
通过合理的制备工艺,可以生产出高质量的XLPE材料,为电力行业和电气设备领域的发展提供有力支持。
XLPE电缆参数
![XLPE电缆参数](https://img.taocdn.com/s3/m/6e9fde0c763231126edb1150.png)
0.180
0.163
1×240
0.430
0.339
0.291
0.194
0.176
1×300
0.472
0.370
0.319
0.211
0.190
1×400
0.531
0.418
0.352
0.231
0.209
1×500
0.603
0.438
0.388
0.254
0.232
1×630
0.667
0.470
0.296
0.215
3×2200
0.221
表18.0.5-1橡塑电缆20Hz~300Hz交流耐压试验标淮
电压等级
试验电压
时间
30kV及以下
2.5U0(2U0)
5min(60min)
35kV~110kV
2U0
60min
220kV
1.7 U0(1.4 U0)
60min
330kV
1.7 U0(1.3 U0)
交联聚乙烯电缆相关技术参数
电缆导体截面积
(平方毫米)
电容量(uF/km)
YJV、YJLV
6/6kV、6/10kV
YJV、YJLV
8.7/10、8.7/15kV
YJV、YJLV
12/20kV
YJV、YJLV
21/35kV
YJV、YJLV
26/35kV
1×35
0.212
0.173
0.152
1×50
0.237
26/35kV
3×35
0.212
0.173
0.152
3×50
0.237
交联聚乙烯绝缘电力电缆参数
![交联聚乙烯绝缘电力电缆参数](https://img.taocdn.com/s3/m/2bccb4bb760bf78a6529647d27284b73f3423678.png)
交联聚乙烯绝缘电力电缆参数交联聚乙烯(cross-linked polyethylene,简称XLPE)是一种常用于电力电缆绝缘材料的聚合物。
其主要优点是具有出色的电气特性和耐热性能,能够在高温和高压下保持良好的绝缘能力。
下面将介绍交联聚乙烯绝缘电力电缆的主要参数。
1.电气特性:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的电气性能,包括低介电常数、低电阻率和材料电阻的稳定性。
这些特性使其能够传输电力信号时降低传输损耗,并能够在不同的电压等级下实现可靠的电气连接。
2.耐热性:交联聚乙烯绝缘电缆具有出色的耐热性能,能够在高温环境下长期稳定工作。
其耐热温度一般可达90℃,甚至可以高达130℃。
这使得交联聚乙烯电缆可以应对高负载和高温环境下的工作要求,例如在发电厂、变电站和工业设备等环境中使用。
3.耐化学性:交联聚乙烯绝缘电缆对于大多数化学物质都具有良好的耐化学性。
它不容易受到酸、碱、溶剂和油类物质的侵蚀,能够在恶劣的化学环境下保持稳定的电气性能。
4.抗老化性:交联聚乙烯绝缘电缆具有较长的使用寿命,能够长期稳定工作。
其抗氧化性能强,不容易出现绝缘老化的问题,延长了电缆的使用寿命。
5.绝缘电阻:交联聚乙烯绝缘电缆具有较高的绝缘电阻,能够有效地隔离电线内部的电流,防止电流外泄和漏电现象的发生。
6.机械强度:交联聚乙烯绝缘电缆具有较高的机械强度和耐拉伸性能,能够在安装和运输过程中承受一定的拉力和压力而不易损坏。
总之,交联聚乙烯绝缘电力电缆是一种在电力输送和分配中广泛使用的材料,其参数包括优异的电气特性、耐热性、耐化学性、抗老化性、绝缘电阻和机械强度。
这些参数使其成为一种可靠、安全和高效的电力电缆绝缘材料。
xlpe电力电缆课件PPT
![xlpe电力电缆课件PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/0f470c0cce84b9d528ea81c758f5f61fb73628f6.png)
制造工艺
01
02
03
导体制作
采用多股铜线或铝线绞合 而成,确保电缆的导电性 能。
绝缘层制备
通过交联工艺将聚乙烯塑 料转化为交联聚乙烯,提 高绝缘性能和使用温度。
护套制作
在绝缘层外添加一层保护 层,提高电缆的机械强度 和防水性能。
应用领域
电力系统
用于高压和超高压电力传 输,如变电站、输电线路 等。
寿命长
寿命可达40年
XLPE电缆的寿命长,能够在长时间内保持稳定的电气性能, 提高电力传输的安全性和可靠性。
减少更换成本
由于寿命长,使用XLPE电缆可以减少频繁更换电缆的次数和 成本。
维护成本低
无需特殊维护
XLPE电缆的性能稳定,一般不需要特殊的维护和保养,降低了维护成本。
减少维修次数
由于XLPE电缆的耐热性能好,可以减少因高温导致的故障和维修次数,进一步 降低维护成本。
安装步骤
确定电缆路径
敷设电缆
根据设计要求,确定电缆的路径,并确保 路径安全、可靠、便于维护。
按照电缆路径,将电缆敷设到指定位置, 注意保持电缆的平直和整齐,避免过度弯 曲或扭曲。
固定电缆
连接电缆接头
在电缆的终端和中间支撑点处,使用电缆 夹具或固定架将电缆固定牢固,以确保电 缆的稳定性和安全性。
根据设计要求,连接电缆接头,确保连接 牢固、导电良好。
电缆断路
总结词
电缆断路是指电缆的导体在某处断开, 导致电流无法流通。
详细描述
电缆断路可能是由于机械外力损伤、 过载使用或产品质量不佳等原因引起 的。解决方案包括修复断开的导体、 合理分配负载和使用高质量的电缆产 品等措施。
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XLPE防水电缆简介
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XLPE防水电缆简介XLPE防水电缆简介交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。
但是XLPE电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入,致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。
水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷,并在较短时间导致电缆绝缘击穿,造成停电事故。
因此,电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。
1 水分对电缆的损害一般而言,水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。
导体正常运行时处于一种热稳定状态,导体温度基本维持在60℃以上,如果有水分浸入就会导致导体氧化,增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻,导致电缆线损增加[2]。
就绝缘而言,虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质,但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。
结晶相结构紧凑,晶界缺陷弱,无定形相中的分子排列疏松,分子间存在较大的间隙。
在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。
水分子是极性分子,在交变电场的作用下,水分子偶极不断来回翻转,扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。
XLPE分子结构中也存在同样的问题,同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质,因而XLPE 在交变电场下也有较大的吸水率[3]。
交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后,在电场的作用形成水树枝,绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。
水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加,同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压,加快老化速度,缩短电缆的使用寿命。
更为严重的是,水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化,最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝,自身有也可能转变为电树枝,众所周知,电树枝腔体存在不断扩张的局部放电,会导致电缆绝缘在短期内被击穿,严重影响电缆的使用可靠性 [1]。
额定电压220kV三芯(光电复合)海底XLPE电缆的设计和制造
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额定电压220kV三芯(光电复合)海底XLPE电缆的设计和制造摘要:对三芯220kV交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆的制造进行了介绍。
关键词:三芯(光电复合)海底XLPE电缆;设计;制造Abstract: the manufacturing of three core 220kV XLPE insulated photoelectric composite submarine cable is introduced in this paper.Keywords: three core (photoelectric composite submarine cable XLPE); design; manufacture前言据目前所查资料,除Nexans曾经生产过一根3芯245kV和Prysmian曾经生产过一根3芯150kVXLPE电缆,其他额定电压110kV及以上电缆(包含海缆和陆缆)都采用单芯结构,这主要是由于110kV及以上的单根电单元重量重,尺寸大,如采用三芯制造对电缆制造过程的工艺技术、设备及材料等要求高、难度大,且敷设施工难。
根据上述现像分析,目前使用的最高电压级最大截面的单芯电缆为500kV 3000mm2,其电缆外径不超过190mm、重量不超过45kg/m。
而此次根据市场动向,决心开发额定电压220kV三芯(光电复合)海底XLPE电缆,此根电缆的设计外径约250mm,设计重量约100kg/m。
关于详细的设计和制造经验如下。
设计2.1设计结构图根据以往的设计经验,对额定电压220kV三芯(光电复合)海底XLPE电缆设计径向剖面图如下:2.2设计工艺流程图依据上述的剖面图,结合以往的生产制造经验,特制定工艺流程图如下:2.3设计难点解决方案目前中国仅有个别厂家已有生产额定电压220kV单芯(光电复合)海底XLPE 电缆外,其他并未见有相关报道。
中国也因此部份积累了相关生产额定电压220kV单芯(光电复合)海底XLPE电缆。
电缆的防水结构
![电缆的防水结构](https://img.taocdn.com/s3/m/4bb9048b83d049649b6658b2.png)
电缆的防水结构一、电缆防水结构类型:中华电缆交易网称对于中压XLPE绝缘电力电缆来说,通常有以下几种防水结构:1.对于单芯电缆来说,在电缆的绝缘屏蔽层上绕包半导电阻水带,在金属屏蔽层外面绕包普通阻水带,然后挤包外护套,外护套材料可以是普通的PVC,也可采用具有径向阻水功能的HDPE材料等,可视电缆其它性能要求而定。
对于三芯电缆,则为了保证金属屏蔽的充分接触,只在绝缘屏蔽外面绕包单导电阻水带,金属屏蔽外不再绕阻水带,视防水性能要求的高低,填充可采用普通填充或阻水填充,内衬层及外护套材料同单芯电缆中所述。
2.在外护套或内衬层的内部纵包铝塑复合带层作为防水层。
3.直接在电缆外部挤包HDPE外护套。
对于110kV级以上XLPE绝缘电缆来说,则主要采用金属护层使电缆达到防水要求。
金属护层的最大特点是具有完全不透过性,故具有金属护套的电缆具有非常好的径向阻水性能。
金属护层种类主要有:热压铝套、热压铅套、焊接皱纹铝套、焊接皱纹钢套、冷拔金属套等。
二、电缆防水形式:电缆的防水方式一般分为纵向阻水和径向径水两种。
纵向阻水一般常用的有阻水纱、阻水粉及阻水带,它们的阻水机理是在这些材料中含有一种遇水可膨胀的材料,当水份从电缆端头或是从护套缺陷中进入后,这种材料就会遇水迅速膨胀阻止水份沿电缆纵向进一步扩散,这样就实现了电缆纵向防水的目的。
径向阻水则主要通过挤包HDPE非金属护层或热压、焊接、冷拔金属护套方式实现。
三、电缆防水试验依据:电缆防水试验方法,电缆纵向阻水性能目前可以通过IEC 60502-1997 ANNEX D(normative)或GB/T 12706.2-2002附录D(标准性目录)透水试验来进行试验和判定;而电缆径向阻水性能,目前主要是通过间接的方法进行确定,比如检查HDPE非金属护套的或非金属护套是否有缺陷,如果这些护套被确定为完好的,那么就认为电缆具有良好的径向阻水性能。
但这种方法有很多用户都提出了一些疑问,也引起一些争端,缺少说服力,中华电缆交易网提醒电缆制造厂家及用户现在都迫切需要有一种试验方法对电缆的径向阻水性能做出判定,那样就可以避免制造厂家与用户因缺少径向阻水试验方法而对电缆径向阻水性能引起的争议。
过氧化物交联聚乙烯料在海底电缆绝缘中的应用效果分析
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过氧化物交联聚乙烯料在海底电缆绝缘中的应用效果分析过氧化物交联聚乙烯(XLPE)是一种常用的电缆绝缘材料,其应用广泛,包括海底电缆绝缘。
本文将分析过氧化物交联聚乙烯料在海底电缆绝缘中的应用效果。
一、介绍过氧化物交联聚乙烯(XLPE)是一种聚合物材料,通过引入过氧化物化学稳定剂和热稳定剂使其进行化学交联,得到具有优良性能的材料。
海底电缆绝缘要求具有良好的电气性能、耐热性、耐候性和机械强度。
过氧化物交联聚乙烯料在海底电缆绝缘中具有许多优点。
二、优点1. 优秀的电气性能:过氧化物交联聚乙烯料具有优异的介电性能,低介电损耗和高耐电压能力,能够满足海底电缆对电气性能的要求。
2. 良好的耐热性:海底电缆长期暴露在水下环境中,需要具有良好的耐热性能,以应对温度变化和电流负荷。
过氧化物交联聚乙烯料具有较高的熔融温度和热稳定性,能够适应复杂的海底环境。
3. 强大的耐候性:海水中的盐分、大气中的氧气和紫外线等环境因素对海底电缆绝缘材料造成严峻的挑战。
过氧化物交联聚乙烯料表现出卓越的耐候性,能够有效抵御这些因素的侵蚀。
4. 优良的机械性能:海底电缆需要具备良好的机械强度,以承受海底水压和地震等外力作用。
过氧化物交联聚乙烯料的机械性能稳定可靠,具有出色的抗拉强度和冲击韧性。
三、应用效果分析过氧化物交联聚乙烯料作为海底电缆绝缘材料的应用效果如下:1. 电气性能卓越:通过合适的生产工艺,可以获得特定的电气性能,满足海底电缆对绝缘材料的要求,提供可靠的电力传输。
2. 高耐热性保证:过氧化物交联聚乙烯料具有较高的熔融温度和热稳定性,能够在各种温度条件下保持良好的绝缘性能,确保电缆运行的稳定性和可靠性。
3. 耐候性优异:海底电缆的绝缘材料需要长期在恶劣的海洋环境中使用,过氧化物交联聚乙烯料具有出色的耐候性,能够有效抵御海水、氧气和紫外线等环境因素的侵蚀,延长电缆的使用寿命。
4. 机械性能可靠:过氧化物交联聚乙烯料具有良好的机械强度和韧性,能够承受海底水压、地震等外力作用,保证电缆的安全可靠运行。
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XLPE防水电缆简介交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。
但是XLPE电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入,致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。
水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷,并在较短时间导致电缆绝缘击穿,造成停电事故。
因此,电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。
1 水分对电缆的损害一般而言,水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。
导体正常运行时处于一种热稳定状态,导体温度基本维持在60℃以上,如果有水分浸入就会导致导体氧化,增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻,导致电缆线损增加[2]。
就绝缘而言,虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质,但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。
结晶相结构紧凑,晶界缺陷弱,无定形相中的分子排列疏松,分子间存在较大的间隙。
在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。
水分子是极性分子,在交变电场的作用下,水分子偶极不断来回翻转,扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。
XLPE分子结构中也存在同样的问题,同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质,因而XLPE在交变电场下也有较大的吸水率[3]。
交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后,在电场的作用形成水树枝,绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。
水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加,同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压,加快老化速度,缩短电缆的使用寿命。
更为严重的是,水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化,最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝,自身有也可能转变为电树枝,众所周知,电树枝腔体存在不断扩张的局部放电,会导致电缆绝缘在短期内被击穿,严重影响电缆的使用可靠性 [1]。
早期防止电缆绝缘中产生水树枝,主要是考虑对XLPE进行改性,采用添加电压稳定剂及其它的添加剂来抑制水树枝的产生,此举有一定的效果但没有从根本上解决问题。
防止水分和潮气进入XLPE绝缘电力电缆,才是阻止绝缘中产生水树枝的根本途径[2]。
鉴于XLPE电缆进水、受潮后对电缆运行可靠性与寿命的影响,国内外已经开发出不少电缆阻水技术[4-14]。
这些阻水技术大体上可以分类如下:①按所采用的阻水材料,可以分为主动阻水技术和被动阻水技术;②按采用的阻水机理,可以分为纵向阻水技术和径向阻水技术。
国外对阻水电缆结构开发研究较早[4-6],近年来国内在阻水电缆工业化生产方面有了较大发展,已有一批专利问世。
本文主要根据近年来国内公开专利阻水电缆结构进行归纳和分析。
2 阻水材料为了防止电缆受潮,工程上先后采用过多种阻水材料。
这些材料按其阻水特点可以分为两类,主动阻水和被动阻水。
主动阻水是利用主动阻水材料的吸水膨胀性,在护层破损或接头损坏时,阻水材料迅速吸水分(气)膨胀,阻断水流入电缆的通道,使水分(气)被限制在很小的一段范围内,该类阻水材料包括吸水膨胀油膏、阻水带、阻水粉、阻水纱、阻水绳等。
被动阻水是利用被动阻水材料的疏水性,在护层破损点处直接将水分(气)阻住,不让其进入电缆内,被动阻水材料包括石油填充膏、热熔胶、热膨胀油膏等;2.1 被动阻水材料不向电缆中填充被动阻水材料石油膏,是早期的电力电缆阻水的主要措施。
这种方法能直接把水分阻止在电缆的外面,有较好的阻水效果,但是填充石油膏有如下的缺点:(1)大大增加了电缆的重量;(2)电缆填充石油膏以后造成电缆缆芯导电性能下降;(3)石油膏对电缆接头污染严重且清洗困难,造成电缆接头施工困难;(4)如果填充不完全或存在气隙则阻水效果大打折扣,且完全填充工艺不容易控制;(5)有些阻水膏在常温下固化后,将电缆中各元件紧密地结合在一起,形成一个实心整体,以实现阻水效果。
但电缆经受了反复曲绕后,电缆的芯线间及屏蔽层内外表面就会发生相对位移,产生微小缝隙。
目前,阻水电缆已经基本不采用被动阻水材料,而是采用阻水性能更加优良的主动阻水材料。
2.2 主动阻水材料鉴于被动阻水材料的种种缺陷,工程上逐渐开发出超强吸水膨胀的主动阻水材料。
主动阻水材料的基本特点是强吸水性和高膨胀率,它能够强力吸水、迅速膨胀,形成凝胶状物质阻断渗水通道,从而保障电缆绝缘安全。
超强吸水膨胀的主动阻水材料是吸水能力特别强的物质,它的吸水量为自身的几十倍乃至几千倍。
日本的昭和电工、美国National Starch AntoChemistry等公司利用溶性的聚丙烯酸采用不同的交联方法制成超强吸水剂,吸水能力达800~1000 g/g,美国UCC公司用放射线处理交联了各种氧化烯烃聚合物,合成了非离子型超强吸水材料,其吸水能力为自身的2000倍[7]。
目前超强吸水材料发展极快、种类繁多,就其原料来源可分为淀粉系、纤维素系、合成聚合物系;制品形态有粉末状、纤维状和薄膜状。
目前电缆中采用的主动阻水材料主要是阻水带、阻水粉、阻水绳以及阻水纱。
相对于石油膏,这些主动阻水材料吸水强度大、膨胀率高,能够迅速阻断渗水通道。
另外,主动阻水材料重量轻、清洁,便于敷设和接头。
但主动阻水材料存在一定的缺点,比如:阻水粉附粉困难;采用阻水带、阻水纱时会造成电缆外径增大,散热困难,从而加快电缆热老化和限制电缆的传输容量等;而且主动阻水材料的价格一般都比较贵。
主动阻水材料和被动阻水材料各有其优缺点,但总的来说,主动阻水材料的综合性能更加优越。
因此,目前电缆阻水采用的阻水材料基本都是主动阻水材料。
3 阻水机理分析电缆渗水途径通常有如下两种:①沿着电缆径向(或径向)透过护套渗水;②沿着电缆导体和缆芯间隙纵向(或轴向)渗水。
因此要想实现电缆阻水也可以从两个方面着手,径向阻水和纵向阻水。
3.1径向阻水径向阻水一般可在结构上采用:①聚乙烯外护套;②铅、铝、铜或不锈钢金属套;③铅塑、铝塑复合纵包层。
尽管聚乙烯不溶于水,也具有阻水性能,但是不能采用单一的聚乙烯护套进行阻水。
因为采用绝缘聚乙烯(或聚氯乙烯)护套的通信电缆长期实践运行经验已经证实,塑料护套通信电缆在地下敷设时,尽管护套完好,水分或水气仍然会通过塑料护套渗入到电缆的缆芯中,造成电缆传输性能的恶化[1]。
所以单独使用聚乙烯护套阻水不能满足电缆径向阻水要求。
聚乙烯护套一般是配合里面的铅、铝、不锈钢金属护套或铅塑、铝塑复合纵包层共同进行径向阻水。
中压电缆径向阻水通常采用铝塑复合综合护层,通过纵包的铝塑复合带和挤包的聚乙烯外护套共同作用达到阻水目的。
其阻水机理为:当挤包聚乙烯护套时,由于聚乙烯融体高温和压力的作用,铝塑复合带表面的聚乙烯薄膜与聚乙烯护套的内表面得以很好地粘结;同时铝塑复合带纵包之间的搭盖也获得良好的粘结。
从而完全堵塞了水分(气)渗入电缆的途径,达到良好的阻水效果。
但是该阻水方式的缺点是熔接可靠性较差,且无法准确检测聚乙烯薄膜的熔接及损坏的程度。
高压电缆则采用具有完全的密闭性的密封金属套,使电缆达到彻底的径向阻水。
金属套种类很多,主要有热挤压的铝或铅套、冷拔的金属套,以及纵包氩弧焊并轧纹的皱纹铝或不锈钢套。
目前采用较多的是纵包氩弧焊并轧纹的皱纹铝套和热挤压并轧纹的皱纹铝套。
在金属套外通常还要挤包聚乙烯或聚氯乙烯外护套。
应该说,聚乙烯的阻水性能优于聚氯乙烯,但采用金属套后也可采用聚氯乙烯,这并不影响电缆径向阻水特性[1]。
3.2 纵向阻水在工程实际中,纵向阻水相对径向阻水实现起来复杂。
纵向阻水也采用过很多种方法,例如将导体改为紧压结构并逐步提高导体的紧压系数。
但紧压结构的阻水效果并不明显,因为紧压结构导体中还会存在空隙,水分在虹吸作用下依然会沿导体扩散,同时过分提高导体紧压系数会破坏导体中单线的金属结晶结构,导致导体变硬、电阻增加。
要实现真正的纵向阻水必须在绞合导电线芯的空隙中填入阻水材料。
可以通过下面两个层次措施和结构来实现电缆纵向阻水[1]。
(1)采用阻水型导体。
在绞合紧压导体时添加阻水绳、阻水粉、阻水纱或绕包阻水带。
(2)采用阻水型的缆芯。
在缆芯成缆工艺中,填充阻水纱、绳及绕包半导电阻水带或绝缘阻水带。
它们的阻水机理是:如果在外力作用下发生电缆接头损伤或护套破损,水分或潮气就会沿着电缆的导电线芯和缆芯纵向渗入。
这些水分和潮气会被含有吸水膨胀粉末的阻水带、阻水纱或阻水带吸收,这些阻水材料吸水后迅速膨胀形成凝胶状物质,阻塞渗水通道,终止水分和潮气的进一步扩散和延伸,使电缆损失的损失降到最小。
由阻水导体构成阻水型缆芯基本不存在什么技术难题。
对于多芯电缆来说,由于各阻水导体之间的空隙比较大,所以一般在各阻水导体之间填充阻水绳、纱等绞合成缆,然后再在缆芯的表面绕包膨胀阻水带构成阻水型缆芯;对于单芯导体,可以在阻水导体表面缠绕阻水带构成阻水缆芯。
由于绳、带材料易于缠绕、包裹,且能保证缆芯表面的平整。
因此中压电缆线芯和外屏蔽表面的阻水膨胀带绕包层通常采用阻水绳和阻水带。
目前纵向阻水的难题在于阻水型导体,如何在各导线之间填充阻水物质和填充什么样的阻水物质一直是研究的热点问题。
4 阻水电缆结构分析实现电力电缆的全阻水,既要考虑电缆的径向阻水也要考虑电缆的纵向阻水。
国内外也有很多关于XLPE阻水电缆结构的专利和文章。
下面主要就中国专利公开的径向,纵向阻水电缆结构进行举例分析。
4.1 XLPE电缆的径向阻水结构一般XLPE电缆的径向结构由里向外依次为:导体;导体屏蔽;XLPE绝缘;绝缘屏蔽;金属屏蔽;外护套。
具有径向阻水功能的XLPE电缆结构由内向外依次为:阻水型导体;导体屏蔽;XLPE绝缘;绝缘屏蔽;内半导电阻水膨胀带;金属屏蔽层;外半导电阻水膨胀带;纵包铝塑层;聚乙烯外护套。
图1为根据文献和专利总结出的几种典型的径向阻水电缆结构。
图1A 单芯中压径向阻水结构示意图图1B 单芯高压径向阻水结构示意图图1C 三芯电缆径向阻水结构图图1D 三芯铠装径向阻水结构1图1E 三芯铠装径向阻水结构2图1 电缆径向阻水结构示意图图1A是一种典型的单芯径向阻水结构示意。
与一般的XLPE电缆相比,防水型XLPE电缆的加工工艺较为复杂,需要在生产线上增加绕包阻水带和纵包铝塑的专门设备。
理论上讲铝塑复合带的水密性非常好,只要复合带的接缝处完全粘接密封,水分几乎无法透过。
纵包铝塑复合带的关键工艺有两方面:①纵包工艺,纵包时要做到紧且圆整,消除纵包处的“荷叶边”(即复合带边缘的纵包弯曲);②粘接工艺,应保证复合带与聚乙烯内护套及其复合带搭缝处粘接完善。
图1B是高压径向阻水结构的示意图,高压XLPE电缆一般采用密封铅、铝、不锈钢金属套实现径向阻水,这种径向阻水方式理论上绝对安全[1,2]。