电线电缆的铅铝护套

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电缆用铅做护套的优缺点

电缆用铅做护套的优缺点

电缆用铅做护套的优缺点-------------------------------------------------------------------------------电力电缆的护层有内护套和外护层之分。

内护套的作用主要是保护钱芯绝缘层不受外力机械损伤,对于油浸纸绝缘电缆还可以防止水分的浸入和浸溃剂的外流。

外护层的作用则是防腐蚀、机械保护和屏蔽。

一、内护套电力电缆内护在分金属的(铝、铅、钢)和非金属的(橡胶、塑料)。

金属护套多用于油浸纸绝缘电缆;橡胶、塑料护套多用于橡塑类绝缘电缆。

由于橡胶、塑料护套的电力电缆使用较少,钢护套主要用于超高压电力电缆中,故这里仅介绍铅护套和铝护套。

(一)铅护套用铅制造电力电缆内护套已有很久的历史,其主要原因在于铅护套有许多技术上的特点。

1.优点(1)铅护套具有完全不透水性,能够可靠地防止水分和潮气的侵入,密封性能好;(2)铅的熔化点低(327.5°C),在制造铅护套过程中不会使纸绝缘过热而损坏。

铅在加热到200°C左右时,即成半液体状态,在较低的温度下就可以挤压成封闭护套,从而使压铅工艺比较简单,同时封焊工艺也很方便,(3)耐腐蚀性能好。

铅对稀硫酸和盐酸不起作用,仅有硝酸、醋酸、石炭酸和某些有机物的腐烂物对铅能起腐蚀作用。

(4)铅护套的韧性好,不影响电缆的可曲性。

制造电缆铅护套的铅不应低于标准四号铅的要求,它的含铅量为99.9%。

有时为了加强电缆铅护套的硬度和耐震性,常在铅料中加极少量的锡、锑、铜、钙等。

2.缺点(1)铅的资源缺乏,在地壳中蕴藏量较少,而且铅又是国防和原子能工业必不可少的战略物资;(2)铅是有毒物质;(3)铅有再结晶的趋向,特别在高温和震动时,在粗大的铅粒间形成裂缝,易使电缆因水分和潮气从裂缝中侵入而损坏;(4)铅的机械强度很低,其抗拉强度只有14.7MPa,甚至含有锑、钙的铅合金其抗拉强度也不超过29.4MPa。

因此裸铅包电缆和高压电缆都不能用纯铅作电缆护套;(5)铅的相对密度大,使电缆沉重,给制造、运输和安装带来不便;(6)铅有蠕变特性。

4.高压电缆平滑铝护套特点与运用的探讨(1)

4.高压电缆平滑铝护套特点与运用的探讨(1)
2. 防潮措施 1)原材料包装、运输、储存 2)生产过程 3)电缆端部密封、附件安装过程
◆缓冲层烧蚀原因 电缆金属护层与缓冲层接触面积小,接触不均匀是导致缓冲层烧蚀的主要原因。 高压电缆流过缓冲层的电流有:
电缆充电电流:当电缆导体上施加电压时,在导体和金属护套间存在无功电容电流。 绝缘层泄漏电流:电缆的绝缘层可以用工频绝缘电阻和电容并联电路来等效,因此除了电容电流外,还 有相应的泄漏电流需要经缓冲层流入金属护套接地点。
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从2004年开始提示皱,纹章节铝内容护简套介。下章节的内缓容简冲介以层及陆关键续字出提示现,章白节色内容粉简介末。、烧蚀、击穿等问题。
作者、出处等相关文字
二、国内高压电缆金属护层的现状
皱纹铝护套波谷与缓冲层接触处有白色痕迹
对于皱纹铝护套高压电缆产品,产品标准中电缆结构描述不清晰,导致在设计、制造过程中对缓冲层中流
过的电流要均匀,认识不足。
例如:在GB/T11017.2-2014标准中这样要求的:“缓冲层应是半导电的,以使绝缘半导电屏蔽层与金属
屏蔽层保持电气上接触良好”。
对于二个导电的物体,保持电气上接触良好,以下三种接触方式都可以达到电气上的接触良好:
H2 H
C
C
n
C
O
高压电缆半导电阻水带上的阻水粉吸水后,阻水粉会形成ON游a 离的OH-离子,在铝护套的波谷内 侧与缓冲层接触,铝是两性金属,即既能与酸反应,也能与碱反应。因此铝护套与缓冲层接触处 的OH-会与铝反应,如果有电场作用下,OH-会更容易汇聚到铝护套与缓冲层接触的位置,铝与碱 (OH-)发生反应:
◆由铝锭作为原材料的传统连续挤铝设备几乎淘汰 ◆缓冲层特性:阻水型半导电材料占80%,其余是非阻水型半导电材料

高压XLPE绝缘电力电缆皱纹铝护套的应用

高压XLPE绝缘电力电缆皱纹铝护套的应用

为了提高高压交联聚乙烯(XLPE)电力电缆的各项性能指标的稳定性,防止电缆绝缘层被外界潮气及水分的侵入,以保证电缆具有优异的绝缘性能,使电缆能在各种环境下使用,电缆应包覆金属护套。

金属护套的作用主要有三个:(1)防水作用。

防止XLPE绝缘接触到水分后产生水树枝,作为电缆的径向防水层;(2)能承受零序短路电流,热稳定性好;(3)对绝缘线芯起保护作用,避免外力对绝缘线芯产生的破坏。

2 金属护套的种类及铝护套的应用2.1 金属护套主要的种类及其比较金属护套必须具有良好的机械性能、耐腐蚀以及良好的密封性能和导电性能。

通常使用的金属护套材料有铅、铝等,而大截面的XLPE绝缘电缆,为了减少护套的损耗而采用不锈钢作为电缆的金属护套。

铝作为护套材料,具有以下几个优点:(1)铝是地壳中分布最广的金属材料之一,约占地壳重量的7.58% ,来源可靠且价格低廉;(2)铅的密度较高约为11.34 g/cm³,而铝的密度较低约为2.70 g/cm³,只有铅密度的1/4,这可以使电缆的重量大大减轻,有利于电缆的制造、运输和安装;(3)铝的机械强度高,结构稳定,蠕变小,疲劳强度高。

因此,电缆护套材料较多采用铝或铝合金材料。

2.2 铝护套被覆的方式铝护套的被覆方式有两种。

一种是在压铝机上挤制而成的无缝铝护套,另一种是由冷轧铝板卷包后用氩弧焊接机焊接而成的纵包焊接皱纹铝护套,两者的比较如下:(1)挤制成型的铝护套。

压铝机是一种精密设备,体积庞大,造价昂贵,生产工序、工艺流程比较复杂,且能耗和功耗很高,不是一般的电缆厂所能承受的,因而生产的铝套电缆成本较高。

在挤铝时必须选用可塑性好、纯度较高的铝锭来减小挤制的压力。

所用铝纯度应不低于99.6%。

铝的熔点较高(658°C),因此通常把圆柱形的铝锭先预热到450°C 左右,然后将其一端冲击加热到530°C,再装入工作筒进行铝护套的挤制。

为了使铝锭的表面光滑和清洁,并保证它与压铝机工作筒有良好的配合,铝锭在使用前需进行专门的表面切削精加工。

4.高压电缆平滑铝护套特点与运用的探讨(1)

4.高压电缆平滑铝护套特点与运用的探讨(1)

二、国内高压电缆金属护层的现状
中性点电流:负载中性点的偏移导致其与电缆线路的中性点N间的电位不同,产生流经两中性点间的电流。 不平衡电流:三相电流的矢量和不为零,导致的不平衡电流通过缓冲层流经电缆金属护套。 故障电流:当电缆绝缘发生击穿时,经过缓冲层流经金属护套的故障电流的通道。 浪涌电流:浪涌电压(雷电、电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)等)所产生的电流。
二、国内高压电缆金属护层的现状
◆白色粉末形成的原因及消除措施
高压电缆用半导电阻水带中含有阻水粉,其制备方法是将一定配比量的单体CM和交联剂加 入到丙烯酸钠中溶解,即生成聚丙烯酸,通过加入氢氧化钠调节反应液pH至6~9,其化学反应 方程式如下:
n H2C
CH COOH
H2 H
C
C
n COOH
+NaOH
H2 H
C
C
n
C
O
高压电缆半导电阻水带上的阻水粉吸水后,阻水粉会形成ON游a 离的OH-离子,在铝护套的波谷内 侧与缓冲层接触,铝是两性金属,即既能与酸反应,也能与碱反应。因此铝护套与缓冲层接触处 的OH-会与铝反应,如果有电场作用下,OH-会更容易汇聚到铝护套与缓冲层接触的位置,铝与碱 (OH-)发生反应:
三、平滑铝护套的特点
3. 关于平滑铝护套国际上的动态 从2005年开始欧洲对于高压电缆金属护层的设计已经从防腐、防水以及电气短路、容量特性等问题上开始关注低
损耗水平等问题,并出版了二本CIGRE TB 文件。 ● 2005年的Technical Brochure 272《large cross-sections and composite screen design》 该文件中就低损耗设计的金属护层提出了相关的指导意见。 ● 2011 年 的 Technical Brochure 446《Advanced Design of Metal Laminated Coverings Recommendation

电缆外护套用料计算方法

电缆外护套用料计算方法

电缆外护套用料计算方法1. 电缆外护套用料计算方法如下:电缆外护套塑料用量可按如下计算:W=0.7854*(D2—d2)*ρ(kg/km)。

其中d是护套挤出前的外径,单位是mm。

D是护套挤出后的外径,D=d+2r。

r是护套的计算厚度。

单位是mm。

ρ是护套塑料的密度,单位是g/cm3。

2. 绝缘W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×λ×N×β式中:W—单位长度成品绝缘定额用量(kg/km);D0—挤包绝缘前导体的外径(mm);δ—绝缘层的标称厚度(mm)ρ—绝缘材料的密度(g/cm2);Δ—厚度增加值(mm);N—绝缘线芯的芯数;λ—成缆绞入系数;β—绝缘材料的消耗系数;控制电缆的护套W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×β式中:W—单位长度成品护套定额用量(kg/km);D0—挤包护套前导体的外径(mm);δ—护套层的标称厚度(mm)ρ—护套材料的密度(g/cm2);Δ—厚度增加值(mm);β—护套材料的消耗系数;其他电缆护套和隔离套(中低压电力电缆)W=(D0+δ) ×δ×π×ρ式中:W—单位长度成品护套(隔离套)定额用量(kg/km);D0—挤包护套(隔离套)前外径(mm);δ—护套(隔离套)的标称厚度(mm)ρ—护套(隔离套)材料的密度(g/cm2);扇形电缆的绝缘用料怎么算绝缘W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×λ×N×β式中:W—单位长度成品绝缘定额用量(kg/km);D0—挤包绝缘前导体的外径(mm);δ—绝缘层的标称厚度(mm)ρ—绝缘材料的密度(g/cm2);Δ—厚度增加值(mm);N—绝缘线芯的芯数;λ—成缆绞入系数;β—绝缘材料的消耗系数;控制电缆的护套W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×β式中:W—单位长度成品护套定额用量(kg/km);D0—挤包护套前导体的外径(mm);δ—护套层的标称厚度(mm)ρ—护套材料的密度(g/cm2);Δ—厚度增加值(mm);β—护套材料的消耗系数;其他电缆护套和隔离套(中低压电力电缆)W=(D0+δ) ×δ×π×ρ式中:W—单位长度成品护套(隔离套)定额用量(kg/km);D0—挤包护套(隔离套)前外径(mm);δ—护套(隔离套)的标称厚度(mm)ρ—护套(隔离套)材料的密度(g/cm2);一、电线电缆材料用量铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * GD1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * ZD=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Zd=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθθ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数/ 25.4 / Td=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48二、导体之外材料计算公式1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数={π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径?×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数电线绝缘外被料耗用常用计算公式一、电子线绝缘外被计算公式(电线直径2-铜线直径2*铜支数)*0.7854*1.45(PVC比重)*长度(KM单位)例34/0.18TS*2.8PVC 20000M如:(2.8*2.8-0.18*0.18*34)*0.7854*1.45*20=153.48KGS二、多芯线外被料用量计算公式(电线直径2-芯线直径2*芯线支数)*0.7854*1.45(PVC比重)*长度(KM单位)例16/0.2BC*2.1PVC*3C*5.5 20000M如:(5.5*5.5-2.1*2.1*2.1*3)*0.7854*1.45*20=387.66KGS三、多芯复合线外被料用量计算公式(电线直径2-芯线直径2*芯线支数-芯线直径2*芯线支数-地线铜直径2*铜支数)*0.7854*1.45 (PVC比重)*长度(KM单位)例(16/0.2BC*2.1PVC*3C+34/0.18BS*2.8*2C+7/0.254TS+铝泊)*8.0 20000M 如:(8.0*8.0-2.1*2.1*3-2.8*2.8*2-0.254*0.254*7)*0.7854*1.45(PVC比重)*20=799.23KGS 备注:铝泊忽略不计四、同轴线外被料用量计算公式(电线直径2-芯线直径2*编织铜直径2*编织铜支数*1.15(编织捻入率)*0.7854*1.45 (PVC比重)*长度(KM单位)例1/1.024BC*4.57FPE+AL+64/0.16BC#*7.0 20000M如:(7.02-4.572-0.162*64*1.15)*0.7854*1.45*20=551.9KGS备注:铝泊忽略不计五、缠绕隔离线外被料用量计算公式(电线直径2-芯线直径2-缠绕铜直径2*铜支数)*0.7854*1.45*长度(KM单位)例10/0.12BC*1.0PVC+28/0.12BC*2.8 20000M如:(2.82-1.02-0.122*28*1.02(缠绕捻入率))*0.7854*1.45*20)=146.42KGS备注:双平隔*2倍三平隔*3倍以此类推六、空管式(股线)外被料用量计算方式(电线直径2-芯线绞合直径2)*0.7854*1.45*长度(KM单位)绞合直径= *芯线PictOld直径*1.155+0.1电线直径=芯线绞合直径+(外被厚度*2)例20/0.14BC*1.8PVC*4C*0.6MMT 20000M 如:绞合直径PictOld= *1.8*1.155+0.1=4.26MM电线直径=4.26+0.6+0.6=5.46MM(5.462-4.262)*0.7854*1.45*20=265.66KGS铝泊耗用量计算公式铝泊宽度(M单位)*铝泊基重*铝泊长度(M单位)=KGS铝泊基重参考值:20U“=35G/M225U”=43G/M250U“=105G/M2备注:铝泊基重务必依照供应商提供之资料。

电缆符号及意义

电缆符号及意义

电缆符号及意义电线电缆符号及意义BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV都是电线的一些型号。

B系列电线属于布电线,因此以B开头。

电压为300/500V的电线根据用途分为电磁线和通用绝缘电线。

绝缘电线也称为布电线,指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线和安装线。

其中V代表PVC聚氯乙烯即塑料,L代表铝芯,T代表铜芯(一般省略不写),R代表软,增加导体根数可以使电线更软。

例如,BV是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BLV是铝芯聚氯乙烯绝缘电线,BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线。

以上电线结构为导体+绝缘。

以2.5mm2为例,BV有1根直径为1.78mm和7根直径为0.68mm两种,BLV有1根直径为1.78mm,BVR有19根直径为0.41mm。

RV是铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线,比BVR更软,2.5mm2的RV有49根0.25mm铜丝。

RVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,比RV多了一层塑料护套。

此外,我们最常用的“护套线”是BVVB,铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,即2根BV线加一层白色护套。

护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的电线更安全。

常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、BVVB等型号。

护套线可分为硬护套线和软护套线两种,根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般为多芯,扁护套线一般为单芯。

YJV电缆含义YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其中Y代表聚乙烯,J代表交联,V代表聚氯乙烯护套。

YJV电缆芯数可为单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等,规格从1.5平方到240平方不等,颜色为黑色。

铜质为国标无氧铜(紫铜),护套为聚氯乙烯PVC。

YJV电缆按GB《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时也可根据用户需要定做电缆。

YJV电缆适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般用于电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用(一般额定电压为U0/U)0.6/1---26/35kv。

电线电缆安装标准规范

电线电缆安装标准规范

电线电缆安装标准规范 Final revision on November 26, 2020电线电缆使用安装知识及验收规范第一章总则第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。

矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。

一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:1.预埋件符合设计,安置牢固;2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。

三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。

第二章运输与保管滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

一、产品的技术文件应齐全。

二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。

三、电缆封端应严密。

当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。

一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。

电缆盘之间应有通道。

地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。

二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。

三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

四、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

五、电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。

充油电缆应经常检查油压,并作记录,油压不得降至最低值。

当油压降至零或出现真空时,应及时处理。

第三章电缆管的加工及敷设在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

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。

电线电缆的型号规格详解

电线电缆的型号规格详解

电线电缆的型号规格详解佚名【摘要】一、电力电缆型号各部分的代号及真含义:1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀,X代表橡胶,Y代表聚乙烯,YU代表交联聚乙烯,Z代表纸.2.导体材料L代表铝,T(省略)代表铜.3.内护层:V代表聚氯乙稀护套,Y聚乙烯护套,L铝护套,Q铅护套,H橡胶护套,F氯丁橡胶护套.4.特征:D不滴流,F分相,CY充油,P贫油干绝缘,P屏蔽,Z直流.5.控制层:0无,2双钢带,3细钢丝,4粗钢丝.6.外被层0无,1纤维外被,2聚氯乙稀护套,3聚乙烯护套.7.阻燃电缆在代号前加ZR,耐火电缆在代号前加NH.【期刊名称】《资源再生》【年(卷),期】2011(000)011【总页数】2页(P52-53)【正文语种】中文电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。

电线线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?35kV及以下电力电缆型号及产品的命名有以下原则:1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。

如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2.用数字表示外护层构成,有二位数字。

无数字代表无铠装层,无外被层。

第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料、导体材料、内护层、外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。

其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。

如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

油浸纸绝缘铅包电力电缆

油浸纸绝缘铅包电力电缆

标准化电力工程施工工艺电气专业
油浸纸绝缘铅包电力电缆的型号、外护层种类、使用场合及规格范围油浸纸绝缘电力电缆耐热能力强,允许运行温度较高,介质损耗低,耐电压强度高,使用寿命长,但绝缘材料弯曲性能较差,不能在低温时敷设,否则易损伤绝缘。

由于绝缘层内油的流淌,电缆两端水平高差不宜过大。

油浸纸绝缘电力电缆有铅、铝两种护套。

铅护套质软,韧性好,不影响电缆的弯曲性能,化学性能稳定,熔点低,便于加工制造。

但它价贵质重,且膨胀系数小于浸纸,线芯发热时电缆内部产生的应力可能使铅包变形。

铝包护套重量轻,成本低,但加工困难,我国试以铝带铅,制造护套,但目前尚不能完全取代。

110KV电缆参数

110KV电缆参数

电缆最 大阻抗 Ω/km 0.238 0.232 0.222 0.215 0.208 0.2 0.189 0.183 0.179 0.175 0.171 0.168
介质 耗损 W/m 0.0367 0.0395 0.0447 0.0488 0.0541 0.06 0.0679 0.0727 0.0763 0.0795 0.0834 0.0873
导体 标称 截面 mm2 240 300 400 500 630 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 近似 外径 mm 18.6 20.6 23.8 26.6 30.1 34 40.4 44.4 47.4 50 53.3 56.5
绝缘 厚度 mm 19 18.5 17.5 17 16.5 16 16 16 16 16 16 16
64/110kV YJLW03-Z 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆 铅套 外护套 近似 近似 20℃ 最大 90℃最大 厚度 厚度 外径 总重 直流电阻 交流电阻 mm 2 2 2 2 2 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 mm 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 mm 83.3 84.3 85.5 87.3 90.8 93.7 101.3 106.3 109.3 111.9 115.2 118.4 kg/km 7082 7697 8660 9701 11207 12974 15630 17977 20081 22157 24286 26414 Ω/km 0.0754 0.0601 0.047 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 0.0151 0.0129 0.0113 0.0101 0.009 0.097 0.0777 0.0614 0.0497 0.0373 0.0295 0.0239 0.0208 0.0182 0.0163 0.0129 0.0115

电力电缆的阻水技术

电力电缆的阻水技术

电力电缆的阻水技术刘召见;常军;房鹏【摘要】主要介绍了阻水电力电缆在国内外的应用背景及产品具体分类,结合多年的产品研发和生产实际,对当前电力电缆阻水的一些最新技术和应用效果进行研究和分析,并重点介绍了结构阻水电力电缆的结构设计及应用效果.【期刊名称】《电线电缆》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】4页(P12-14,20)【关键词】阻水电力电缆;结构阻水;径向阻水;全阻水【作者】刘召见;常军;房鹏【作者单位】特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,山东新泰271200;特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,山东新泰271200;特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,山东新泰271200【正文语种】中文【中图分类】TM2470 引言伴随着交联电缆在我国的大规模应用,因周围环境水分侵入电缆内部而造成绝缘水树老化并导致电缆击穿的事故逐年增加,越来越多的用户迫切需要具有良好阻水性能的电缆,以进一步提高电力系统的安全及可靠性。

因此,如何设计阻水电力电缆,使其具有良好的阻水结构和更好的阻水方法,以提高电缆的阻水性能,成为我们当前电力电缆阻水技术研究和分析的关键点。

1 应用背景及分类1.1 电力电缆阻水技术的应用背景在电力工程应用中,电缆通常采用直埋、电缆沟、隧道等敷设方式,难免与水直接接触,甚至会短期或长期浸泡在水中,致使水分会慢慢渗透到电缆内部。

一般的交联聚乙烯(XLPE)绝缘材料,在电缆运行一段时间后均会产生水树现象,当水树生长到一定程度将导致电缆绝缘层击穿。

自1967年首次发现XLPE绝缘水树老化现象起,目前水树已被国际上公认为XLPE电缆老化的主要原因之一。

据统计,国内城网10~35 kV电力系统中,地下敷设的普通XLPE绝缘电缆在运行8至12年时会生长出大量水树,致使交联电缆因水树击穿而寿命缩短、事故频发,严重影响了电网的安全运行。

而其它一些不易产生水树的电缆绝缘材料,如聚氯乙烯(PVC)绝缘等,也会在长期的水浸泡下逐渐吸收周围环境中的水分,引起绝缘电气性能急剧下降,最终导致电缆击穿。

电线电缆规格型号表一览

电线电缆规格型号表一览

电线电缆规格型号表一览电线电缆规格型号表型号说明:型号名称适用范围电线电缆规格型号表yjv铜芯聚乙烯尽缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。

电线电缆规格型号表vlv 铝芯yjv22铜芯聚乙烯尽缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。

vlv22vv32聚氯乙烯尽缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。

vlv32vv42聚氯乙烯尽缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

vlv42zr-vv聚氯乙烯尽缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。

zr-vlvzr-vv22聚氯乙烯尽缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。

zr-vlv22zr-vv32聚氯乙烯尽缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。

zr-vlv32zr-vv42聚氯乙烯尽缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

zr-vlv42电线电缆规格型号表电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;二、尽缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v 聚氯乙稀护套五、派生代码-d不滴流,p干尽缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-th 湿热带,ta干热带;八、额定电压-单位kv电线电缆规格型号表有关电缆型号的题目sywv(y)、sykv 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(尽缘) (锡丝铝) 聚氯乙烯(聚乙烯)2、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程3、rvvp铜芯聚氯乙烯尽缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v 2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装4、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、丈量5、rvv(227iec52/53)聚氯乙烯尽缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明6、rv聚氯乙烯尽缘电缆7、rvs、rvb 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆8、bv、bvr 聚氯乙烯尽缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用9、kvv 聚氯乙烯尽缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、丈量rvv 与 kvv rvvp 与 kvvp电线电缆规格型号表区别: rvv 和rvvp 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即rv线组成。

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(1)密度小(铝的比重还不到铅的1/4)、机械强度高(强度几乎是铅的5倍)、资源丰富、价格便宜;
(2)导电、导热、屏蔽性能优越;
(3)敷设在振动场所也不需要防震装置。
可见,铝不仅在经济上,更在性能上比铅优越属护层中,大力推广铝护套。能避免铅护套的缺陷。
除了铅和铝之外,也有采用带材纵包熔焊的方法来制造电缆的密封护套,井用轧纹方法降低其刚性,即所谓焊接皱纹金属护套。焊接皱纹金属护套的特点是选材不受限制,如铝、铜、钢、不锈钢等金属都能加工,其个以皱纹钢护套占主要地位。皱纹钢护套的材料通常是冷轧低碳钢或低合金钢。因皱纹钢护套有良好的耐压缩、耐冲击、耐振动等性能,可以用于地下埋设和振动场所。但由于钢材几乎在所有电缆使用的环境中都不耐腐蚀,因此,无论用什么样的敷设方式,皱纹钢护套都必须具有防水性能良好的外套是最早使用的金属护套材料。它具有:
①耐腐蚀性比一般金属好,不易受酸、碱等物质的腐蚀;
②密封性能好、不透气、不透潮;
③铅的熔化点低,易于加工;
④蠕变性好、疲劳龟裂性好,不影响电缆的可曲性等优点。
铅护套的缺点是在落差较大或过载的情况下,铅包电缆常常会发生护套胀破、漏泊等故障,因此现多为铝护套所代替。铝护套,是铅护套的代用材料。与铅相比,它主要具有以下优点:
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