交联聚乙烯绝缘电缆
什么是交联聚乙烯绝缘电缆呢
什么是交联聚乙烯绝缘电缆呢?绝缘就是将绝缘材料按其耐受电压程度的要求,以不同的厚度包复在导体外面而成,起着使带电体与其他部分隔绝的作用。
电缆通电以后,导体要发热,因此,比较理想的绝缘材料应有良好的绝缘性能和良好的热导电性能。
聚氯乙烯PVC绝缘材料是热塑性材料,机械性能在很大程度上取决于聚合物的结晶体。
在电和热的作用下,尤其电缆在过电流或短路故障时,温度可能升高使内部产生软化变形,导致绝缘性能降低,其它绝缘损坏;而交联聚乙烯绝缘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。
因此,交联聚乙烯绝缘在耐热、机械性能方面具有良好优越性,成为目前理想的绝缘材料。
交联聚乙烯绝缘电缆显著改善了聚氯乙烯绝缘电缆的性能。
聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度只有70℃左右,而交联聚乙烯绝缘电缆的长期允许工作温度可达90℃。
在130℃温度下以保持弹性状态,相对同等截面的聚氯乙烯绝缘电缆,它的截流量可提高约25%。
因此,在实际应用中,可用截面低一档的交联聚乙烯绝缘电缆来取代聚氯乙烯绝缘电缆。
交联聚乙烯绝缘密度为0.92g/cm3。
而聚氯乙烯绝缘密度为1.35g/cm3。
由于XLPE绝缘综合性能比PVC绝缘强,按国家标准(GB/T12706-2002)允许交联聚乙烯绝缘的厚度要比聚氯乙烯绝缘的厚度要薄,因此,交联聚乙烯绝缘电缆比聚氯乙烯绝缘电缆重量轻,直径要小,安装敷设方便,附件接头简单,而得到广泛使用。
正由于交联聚乙烯绝缘电缆具有PVC绝缘电缆无法比拟的优点。
它的结构简单、重量轻、耐热好、负载能力强、不熔化、耐化学腐蚀,机械强度高等优异特性,越来越来被用户广泛地认同。
LDPE主要的用途是用于薄膜产品,如农业用薄膜、地面覆盖薄膜,农膜,蔬菜大棚膜;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用如吹塑薄膜;重包装袋,收缩包装袋、一般工业包装薄膜和食品袋等等。
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。
本
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。
交联聚乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆交联聚乙烯绝缘电力电缆是现代电力传输的重要组成部分。
它具有优异的性能,如高电气性能、耐高温、耐腐蚀、耐剪切和耐老化等。
本文将详细介绍交联聚乙烯绝缘电力电缆的结构、特点、应用和开发前景等方面。
一、交联聚乙烯绝缘电力电缆的结构交联聚乙烯绝缘电力电缆主要由导体、绝缘层、金属屏蔽层、护套和附件等组成。
1.导体:导体是电缆中传输电能的主要部分,主要有铜导体和铝导体两种材料。
铜导体的导电性能好,抗氧化性强,耐腐蚀能力强,但价格昂贵;铝导体价格便宜,但导电率低,需要加大导体截面积才能满足电力传输要求。
2.绝缘层:绝缘层是电缆中传输电能的关键部分,有效阻止电流泄漏和带电体之间的放电,降低电流的损耗,提高电缆传输效率。
交联聚乙烯绝缘层的厚度一般为0.8mm-1.2mm,采用电子束或辐射交联技术,使其分子间产生交联,提高绝缘性能。
3.金属屏蔽层:金属屏蔽层是为电缆提供防雷击和减少电磁场干扰的保护措施。
常见的金属屏蔽材料有铜带屏蔽和铝箔屏蔽,屏蔽效果显著。
4.护套:护套是电缆的外部保护层,保护电缆免受机械损伤、化学腐蚀和环境影响。
常见的护套材料有PVC、PE、HDPE、LSZH等。
5.附件:附件包括电缆头、电缆连接器、电缆支架等,是电缆安装和使用过程中必不可少的配件。
二、交联聚乙烯绝缘电力电缆的特点1.优异的电气性能:交联聚乙烯绝缘层具有极高的绝缘电阻和介电强度,可承受高电压电场的作用,保证电力传输的安全和稳定。
2.耐高温性能:交联聚乙烯绝缘层可以承受高达90℃的高温环境,不易软化和熔融,确保电力传输系统的正常工作。
3.耐腐蚀性能:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高度的抗腐蚀能力,能够承受酸、碱、油、溶剂等化学物质的侵蚀,保证电力传输系统的长期稳定性和可靠性。
4.耐剪切性能:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有较高的耐剪切性能,即使受到外力撕裂或挤压,也能保持原有的结构和性能。
5.耐老化性能:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的耐老化性能,可以经受长期使用和极端环境下的考验。
交联绝缘电力电缆 标准
交联绝缘电力电缆标准交联绝缘电力电缆是一种广泛应用于电力传输和分配领域的电缆,其标准对于确保电缆的性能和质量至关重要。
以下是对交联绝缘电力电缆标准的详细介绍:一、交联绝缘电力电缆的定义交联绝缘电力电缆是一种采用交联聚乙烯(XLPE)作为绝缘材料的电力电缆。
交联聚乙烯具有优异的电气性能、耐热性能和耐化学腐蚀性能,因此被广泛应用于电力电缆的生产。
二、交联绝缘电力电缆的标准绝缘材料标准交联绝缘电力电缆的绝缘材料应符合相关标准和规定。
其中,交联聚乙烯应符合GB/T 15065-2009《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》中的要求。
此外,绝缘材料的性能指标还应包括电气性能、机械性能、热性能和耐化学腐蚀性能等。
电缆结构标准交联绝缘电力电缆的结构应符合相关标准和规定。
其中,导体截面、绝缘厚度、绝缘材料等应符合GB/T 12706.1-2002《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》中的要求。
此外,电缆的结构还应考虑机械强度、耐热性能、耐化学腐蚀性能等因素。
电缆试验标准交联绝缘电力电缆在生产过程中需要进行一系列的试验来验证其性能和质量。
这些试验包括电气性能试验、机械性能试验、热性能试验和耐化学腐蚀性能试验等。
其中,电气性能试验主要包括直流电阻试验、耐压试验等;机械性能试验主要包括拉伸试验、弯曲试验等;热性能试验主要包括热老化试验、热稳定性试验等;耐化学腐蚀性能试验主要包括耐油试验、耐酸碱试验等。
电缆安装标准交联绝缘电力电缆在安装过程中需要遵循一定的标准。
首先,电缆的敷设应符合相关标准和规定,确保电缆的安全和稳定运行。
其次,电缆的连接应采用合适的连接方式,如压接、焊接等,确保连接的可靠性和稳定性。
最后,电缆的安装还应考虑环境因素,如温度、湿度等,确保电缆在恶劣环境下也能正常运行。
三、总结与展望交联绝缘电力电缆的标准对于确保电缆的性能和质量至关重要。
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺介绍及应用
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺介绍及应用交联聚乙烯绝缘电缆是一种高压电力电缆,具有较高的耐热性、耐电压、耐电化学腐蚀性和机械强度。
它广泛应用于各个领域,如城市供电网络、石油化工、冶金、煤炭等领域,以满足生产和生活的需要。
在这篇论文中,我们将介绍交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺及应用。
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺是将聚乙烯绝缘层加热至一定温度,使其发生化学反应并产生交联,从而使聚乙烯形成三维网络结构,提高其性能。
通常交联方法有两种:1.辐照交联:在实验室或生产现场中采用电子或γ射线进行辐照交联。
该方法交联速度快,但需要较高的能量和投资成本。
2.热交联:将电缆在一定的温度下加热,使其自身产生化学反应,从而进行交联。
该方法简单、省时省力,且在许多现场应用中具有广泛的适用性。
目前,在电缆行业中,热交联更为普遍使用。
它通常分为两种:1.潜沸法:将绝缘层的温度加热至170-180℃,然后浸泡在高压水中,使水液化,进而产生蒸汽,根据蒸汽逐渐递进的原理,使聚乙烯绝缘层进行交联。
与辐照交联相比,交联产生的能量较小,但需要使用大量水资源。
2.干燥热交联:将绝缘层在特殊的热空气中进行干燥,使其发生化学交联反应。
此方法用于大批量生产,在交联过程中产生的烟尘易于处理,但生产过程中会有一定的空气污染。
应用交联聚乙烯绝缘电缆是目前电缆行业中应用较为广泛的一种高压电力电缆,主要用于输电、变电站及工厂等场合。
交联聚乙烯绝缘电缆的优点:1. 耐热性优良:能承受高温、高湿、高海拔及强辐射等特殊环境;2. 耐电压高:在高电压下仍能保持稳定的功能性能;3. 机械强度高:具有较好的抗拉、抗压、抗弯曲和抗振动的性能特点;4. 耐电化学腐蚀性能良好:在很多强腐蚀介质和化学试剂等物质中仍能很好地保持电缆性能。
以上优点使其在石油化工、冶金、煤炭等行业具有广泛应用。
结论交联聚乙烯绝缘电缆是一种高质量、高性能的电缆,具有较强的耐用性和经济性。
10kv交联聚乙烯电缆绝缘电阻标准
10kv交联聚乙烯电缆绝缘电阻标准10kV交联聚乙烯电缆是一种用于高压输电和配电系统的电力电缆,其绝缘层是由交联聚乙烯材料制成的。
绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的重要指标之一,下面将详细介绍10kV交联聚乙烯电缆绝缘电阻的标准。
首先,我们需要了解什么是绝缘电阻。
绝缘电阻是指在特定条件下,测量两个电极之间电绝缘材料沿表面、体积和工作时间等方向上的电导率,以评估电绝缘层的性能。
绝缘电阻通常使用电压法进行测量,即在绝缘材料上施加一定电压,测量电流从而计算出绝缘电阻值。
对于10kV交联聚乙烯电缆,其绝缘电阻的标准由国家标准或行业标准制定。
根据目前的标准,10kV交联聚乙烯电缆绝缘电阻的最低要求通常为2GΩ·km,这是指在25℃温度下的常态绝缘电阻。
然而,实际生产中,为了保证电缆的可靠性和安全性,往往会有更高的绝缘电阻要求。
一些国家或企业还会制定更严格的标准,要求10kV交联聚乙烯电缆的绝缘电阻达到5GΩ·km或更高。
这是因为较高的绝缘电阻可以提高电缆的耐电压能力,减少漏电和击穿的风险。
在实际生产过程中,为了确保10kV交联聚乙烯电缆绝缘电阻符合标准要求,通常会进行严格的质量检验。
首先是原材料的选择和检查,保证交联聚乙烯材料的质量和性能符合要求。
其次是制造工艺的控制,包括交联过程的温度、时间和压力等参数的控制,以及绝缘层的后处理,如干燥和固化等。
最后是电缆的试验和验收,通过在实验室环境下对电缆进行绝缘电阻测试,确保其满足标准要求。
绝缘电阻的测试方法有很多种,最常用的是直流电压法和交流电压法。
在测试时,需要使用特定的测试仪器和设备,如绝缘电阻仪、高压发生器和试验电缆等。
测试时需要注意的是保持稳定的温度和湿度条件,并确保测试电压和测试时间的准确性。
总之,10kV交联聚乙烯电缆的绝缘电阻标准通常为2GΩ·km,但实际生产中可能存在更高的要求。
为了确保绝缘电阻达标,需要对原材料、制造工艺和测试方法进行严格控制和检查。
交联聚乙烯绝缘电力电缆型号及外径
交联聚乙烯绝缘电力电缆型号及外径交联聚乙烯绝缘电力电缆是一种高压电力传输电缆材料,在电力工程中占有重要地位。
该材料具有高的耐电压能力、优异的耐磨性、耐氧化性、耐化学腐蚀性、抗老化性等优点。
在电网建设和改造中,交联聚乙烯绝缘电力电缆深受广大电力工程从业者和用户的欢迎和使用。
针对不同的电力设备和电网要求,交联聚乙烯绝缘电力电缆有不同的型号和标准要求。
一、交联聚乙烯绝缘电力电缆型号交联聚乙烯绝缘电力电缆型号主要由以下几个方面组成:1、导体型号导体是电缆传输电能的主要部分,其主要用途是导电和传输电能。
常见的导体材料有铜线、铝线等材料。
顾名思义,导体型号是指导体铜线或铝线的规格型号。
其中,铜线和铝线的横截面积大小所承受的电流大小不同,铜线的导电能力要比铝线大,所以铜线的型号比铝线的型号大,常见的导体型号有10mm2、16mm2、25mm2、35mm2等。
2、绝缘材料型号绝缘材料是指将导体和外界隔离,防止电流泄漏和火灾的发生的材料。
常见的绝缘材料有聚乙烯、交联聚乙烯、交联聚乙烯树脂等材料。
在电力工程中,交联聚乙烯绝缘材料的使用比较广泛。
它具有高耐热性、高耐电压、良好的耐化学性和耐老化性等特点。
绝缘材料型号按照国家标准规定,常见的有YJLV、YJV、YJV22、YJV32等型号。
3、芯数和电缆截面积芯数是指电缆芯线的数量。
电缆截面积是指电缆传输电能的横截面积大小,以mm2为单位。
通常,电缆的芯数越多,越适用于电力传输距离较远的工程;电缆截面积越大,电缆传输电能的负载能力就越大,通常越适用于输送大功率的电力设备。
常见的电缆芯数和截面积有1*10mm2、1*16mm2、4*35mm2等。
二、交联聚乙烯绝缘电力电缆外径交联聚乙烯绝缘电力电缆的外径是指在绝缘层之外的电缆最大外径,决定了电力线路的档次、铺设方式以及电力线路安全使用等因素。
常见的电力线路外径由三个因素组成:绝缘层厚度、导体直径和电缆子径。
其中,经过交联处理的聚乙烯绝缘层中,所含化学结合的交联成分的含量越高,厚度越大;而芯线的导体直径越大,电力线路外径就越大。
关于交联聚乙烯绝缘电缆常见的问题及其原因分析
关于交联聚乙烯绝缘电缆常见的问题及其原因分析一、交联的三种方式1、交联电缆性能交联就是将聚乙烯的线型分子结构通过化学交联或高能射线的辐照交联,转变成立体网状分子结构。
从而大大地提高了它的耐热性和耐环境应力开裂,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化。
交联聚乙烯绝缘电缆其长期允许工作温度可达90βc o2、交联方法交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理交联和化学交联两大类。
物理交联也称为辐照交联一般适用于绝缘厚度较薄的低压电缆。
中高压电缆一般采用过氧化物交联即用化学交方法是将线性分子通过化学交联反应起来,转化为立体网状结构。
化学交联一般还可分为过氧化物交联和硅烷交联接枝交联两种。
2.1 辐照交联辐照是采用高能粒子射线照射线性分子聚合物,在其链上打开若干游离基团,简称为接点。
接点活性很大,可把两个或几个线性分子交叉联接起来。
它的优点为:生产速度快,占用空间小;可加工材料种类多,几乎所有聚合物,产品品种多;产品用更好的耐热、耐磨和较高电气性能;可阻燃;电耗低。
但存在一些问题:设备一次投资大;对大截面电缆的辐照不均匀,经反复照射后电缆弯曲次数太多;设备开工率低。
2.2 过氧化物交联交联聚乙烯料是以低密度聚乙烯、过氧化物交联剂,抗氧剂等组成的混合物料。
加热时,过氧化物分解为化学活性很高的游离基,这些游离基夺取聚乙烯分子中的氢原子,使聚乙烯主链的某些碳原子为活性游离基并相互结合,即产生C-C交联键,形成了网状的大分子结构。
它主要优点是适合各种电压等级和各种截面的交联聚乙烯绝缘电力电缆生产,特别是35kV及以上的中高压电缆。
2.3 硅烷交联硅烷交联又称温水交联也是化学交联的一种,它有两步法、一步法和共聚法等多种方法。
硅烷接枝和挤出分在两道工序进行的称为二步法,硅烷接枝交联工艺,它是接枝和挤出分成两个工序进行,第一步由绝缘料厂将硅烷交联剂与基料在挤出机上接枝和挤出造粒,该料称为A料,同时还提供催化剂和着色剂的母料,称B料。
交联聚乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆引言交联聚乙烯绝缘电力电缆作为一种重要的电气设备,广泛应用于电力系统中的输电和配电过程中。
其高强度、高绝缘性能以及优异的耐高温性能使得它成为电力传输领域的重要选择。
本文将从以下几个方面对交联聚乙烯绝缘电力电缆进行详细介绍:交联聚乙烯绝缘原理、特性和优势、制造工艺以及应用领域。
一、交联聚乙烯绝缘原理交联聚乙烯是通过在聚乙烯材料中引入交联剂,并通过化学或物理方式进行交联反应,改变聚乙烯的分子结构,从而提高其绝缘性能和机械强度。
交联反应过程中,聚乙烯分子链之间形成三维网状结构,增强了其抗拉强度、热稳定性和电气性能。
二、交联聚乙烯绝缘电力电缆的特性和优势交联聚乙烯绝缘电力电缆具有以下特性和优势:1. 优异的绝缘性能交联聚乙烯绝缘电缆具有优异的绝缘性能,在高温、高湿等恶劣环境条件下仍能保持良好的绝缘性能,有效地阻止了电流的泄漏和散失。
2. 高耐热性交联聚乙烯绝缘电缆可以在高温条件下长时间工作,其耐热性能可达到85°C以上,适用于各种高温环境下的电力传输。
3. 良好的机械性能交联聚乙烯绝缘电缆具有较高的机械强度,能够承受一定的拉伸和挤压力,抗剥离和抗破坏能力强,适用于复杂的施工环境。
4. 优良的耐腐蚀性能交联聚乙烯绝缘电缆具有优良的耐腐蚀性能,不易受潮、腐蚀,并能够抵御化学物质的侵蚀。
三、交联聚乙烯绝缘电力电缆的制造工艺交联聚乙烯绝缘电力电缆的制造工艺主要包括以下几个步骤:1. 原材料筛选选择高纯度、高质量的聚乙烯材料作为电力电缆的绝缘层原料,同时也根据特定需求选择适宜的交联剂。
2. 塑化和混炼将聚乙烯材料在高温高压下进行塑化,加入交联剂进行混炼,使其均匀分散。
3. 绞合和挤出经过塑化和混炼后的材料进行绞合,形成电力电缆的芯线,然后通过挤出机进行挤出成型。
4. 交联将挤出成型的电力电缆芯线在高温条件下进行交联处理,通过热熔、电熔或辐射照射等方式,使聚乙烯分子链发生交联反应,形成稳定的绝缘层。
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。
交联聚乙烯绝缘电缆工艺流程
交联聚乙烯绝缘电缆工艺流程交联聚乙烯绝缘电缆那可是个很有趣的东西呢!它的工艺流程也很值得一聊。
一、原料准备。
这就像是做菜要先准备食材一样。
生产交联聚乙烯绝缘电缆得先把各种原料准备好。
聚乙烯树脂那肯定是主角啦,就像做菜的主要食材一样重要。
除了它呢,还得有交联剂,这个交联剂就像是调料,能让聚乙烯发生奇妙的变化。
还有抗氧剂之类的助剂,这就像是给这道菜加的营养补充剂,能让电缆在各种环境下都能好好的。
把这些原料按照一定的比例混合起来,就像是把食材和调料按照食谱的比例搭配好一样,这可是个很需要精确性的活儿呢。
二、挤出成型。
原料准备好啦,就开始挤出成型喽。
想象一下,把混合好的原料放进一个超级大的“注射器”一样的设备里,这个设备就叫挤出机。
挤出机里面有个螺杆,螺杆就像一个大力士,不停地把原料往前推。
在这个过程中,原料会被加热,变得软软的,就像融化的巧克力一样。
然后通过一个模具,这个模具就像是一个超级精确的塑形器,把软软的原料挤成我们想要的电缆的形状,比如说圆形的电缆芯。
这个过程可不容易呢,温度得控制好,要是太热了,原料可能就烧焦啦,要是太冷了,又挤不出来。
就像烤蛋糕,温度不对,蛋糕就失败了。
三、交联反应。
电缆芯挤出来了,但还没有完成使命哦。
接下来就是交联反应啦。
这一步就像是给电缆芯来个超级变身。
把电缆芯放到交联设备里,这个设备会让之前加进去的交联剂发挥作用。
交联剂会让聚乙烯分子之间像手拉手一样连接起来,形成一个超级紧密的网络结构。
这个过程就像是给电缆芯穿上了一层超级坚固的铠甲,让它能够承受更高的电压,更恶劣的环境。
这一步也需要严格控制条件呢,压力、温度、时间都得恰到好处,不然这层“铠甲”可能就不那么完美啦。
四、屏蔽层和护套层的制作。
电缆芯变得强大之后,还得给它穿上“衣服”呢。
这就是屏蔽层和护套层的制作。
屏蔽层就像是一个保镖,能保护电缆不受外界电磁场的干扰。
一般会用金属材料来做屏蔽层,就像给电缆芯围上一圈金属护盾。
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(XLPE)绝缘电力电缆是一种常用于输送和分配电能的电缆。
它具有许多优异的性能,如良好的绝缘性能、较高的电击断强度和机械强度、耐化学腐蚀性等。
在电力系统领域,选择合适的电缆参数对于确保电力传输的安全和高效性至关重要。
以下是交联聚乙烯绝缘电力电缆的一些关键参数。
1\.额定电压:交联聚乙烯绝缘电力电缆可用于不同电压等级的电力系统。
根据国家标准和实际需要,电缆可以设计为额定电压1kV、10kV、35kV等不同电压等级。
2\.额定电流:电缆的额定电流表示其能够承受的最大连续电流。
该参数是设计和选择电缆时必须考虑的重要因素之一,它受到电缆截面积、环境温度等因素的影响。
3\.截面积:截面积是电缆所包含的导体横截面积大小。
截面积越大,电缆的导电能力越强,可以传输更大的电流。
根据具体应用需求和设计准则,电缆的截面积可以选择不同大小。
4\.绝缘厚度:绝缘厚度是指绝缘层的厚度,它直接影响到绝缘性能和电缆的耐电击强度。
绝缘厚度要满足国家标准的要求,同时可以根据具体情况进行调整。
5\.外径:电缆的外径表示电缆的整体尺寸大小,它对于安装和布线有重要影响。
在设计和选择电缆时,需要考虑电缆外径与管道或电缆槽的适配性。
6\.环境温度:环境温度是指电缆所工作的环境温度。
电缆的绝缘和导体材料的性能会随环境温度的变化而变化,因此需要确保电缆在设计温度范围内可靠工作。
7\.短路温升:电缆在发生短路时,由于导体的电阻引起温度升高。
短路温升是电缆能够承受的短时间短路电流所产生的温度升高。
8\.屏蔽:电缆的屏蔽是为了减少电缆与外部干扰的影响,保证电力传输的可靠性。
在一些应用中,电缆的屏蔽参数,如屏蔽材料和屏蔽结构等,需要根据具体情况进行选择。
9\.弯曲半径:电缆的弯曲半径是指电缆在弯曲时所能容许的最小弯曲半径。
过小的弯曲半径会导致电缆受到损坏,降低其使用寿命。
10\.电缆长度:电缆长度是指电缆在实际运输、安装和使用过程中所需的总长度。
交联聚乙烯绝缘电缆标准
交联聚乙烯绝缘电缆的标准有以下几点:
电压等级:根据使用场合和电压要求,交联聚乙烯绝缘电缆的电压等级可分为0.6/1KV、6/6KV-26/35KV、64/110KV和127/220KV、290/500KV等。
执行标准:不同电压等级的交联聚乙烯绝缘电缆有不同的执行标准。
例如,辐照交联电力电缆的执行标准为GB/T12706.1-2002,中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的执行标准为GB/T12706.2-2002,高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的执行标准为GB/T 11017;127/220KV、290/500KV等。
使用特性:交联聚乙烯绝缘电缆的使用特性包括工作温度、过载温度、短路温度和敷设温度等。
不同电压等级的电缆有不同的使用特性,需根据具体使用场合和要求选择合适的型号和规格。
弯曲半径:交联聚乙烯绝缘电缆的弯曲半径与电缆的实际外径和导体的实际外径有关。
不同电压等级的电缆有不同的弯曲半径要求,需根据具体使用场合和要求选择合适的型号和规格。
此外,常规电线电缆标准中,交联聚乙烯绝缘电缆按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造,使用范围为固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
交联聚乙烯绝缘电缆技术参数
交联聚乙烯绝缘电缆技术参数1.电压等级:交联聚乙烯绝缘电缆的电压等级通常为0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV等。
2. 横截面积:交联聚乙烯绝缘电缆的横截面积可以根据具体需求进行选择,常见的横截面积有1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²等。
3.轴心数量:交联聚乙烯绝缘电缆一般有单轴心、二轴心、三轴心等型号,其中三轴心的应用最为广泛。
4.最大导体温度:交联聚乙烯绝缘电缆的最大导体温度一般为90℃,但也有一些型号可以达到更高的温度,如105℃。
5.冷弯半径:交联聚乙烯绝缘电缆的冷弯半径是指在常温下,电缆在不影响电缆性能的前提下,能够通过弯曲的最小半径。
常见的冷弯半径有10倍电缆外径、15倍电缆外径等。
6.绝缘电阻:交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘电阻是指电缆绝缘材料所具有的电阻能力,通常为数百兆欧姆以上。
7.耐击穿电压:交联聚乙烯绝缘电缆的耐击穿电压是指电缆绝缘材料所能承受的最大电压,通常为数千伏以上。
8.绝缘屏蔽:交联聚乙烯绝缘电缆通常采用金属屏蔽或金属编织屏蔽来保护电缆免受外界电磁干扰。
9.外护层材料:交联聚乙烯绝缘电缆的外护层通常采用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)等材料,以提供电缆的机械保护和耐候性能。
以上是交联聚乙烯绝缘电缆的一些常见技术参数,这些参数将根据具体的应用场景和需求而有所不同。
在选择和应用交联聚乙烯绝缘电缆时,需要根据具体的电压等级、横截面积、绝缘性能等要求来进行选型,并严格按照相关标准和要求进行安装和使用,以确保电缆的可靠性和安全性。
YJV交联聚乙烯电力电缆各种型号全称和使用范围
YJV交联聚乙烯电力电缆各种型号全称和使用范围
1.YJV22型号电缆(双层钢带铠装聚乙烯绝缘电缆)
YJV22型号电缆是在YJV电缆的基础上,增加了双层钢带铠装。
这种电缆在电力输送中具有很好的机械强度和防护性能,可以抵抗外部破坏和应对复杂的运行环境,适用于电力输送和分布系统的长距离敷设。
2.YJV32型号电缆(钢丝铠装聚乙烯绝缘电缆)
YJV32型号电缆是在YJV电缆的基础上,增加了钢丝铠装。
这种电缆具有很高的抗拉强度和弹性模量,适用于电力输送系统中需要承受较大机械拉力和冲击负荷的场合。
3.YJV42型号电缆(钢条铠装聚乙烯绝缘电缆)
YJV42型号电缆是在YJV电缆的基础上,增加了钢条铠装。
这种电缆相对于钢丝铠装电缆来说,具有更高的抗拉强度和更好的柔性,适用于电力输送系统中需要承受较大机械拉力和冲击负荷的场合。
4.YJLV电缆(交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆)
YJLV电缆是一种单层交联聚乙烯绝缘电缆,外面覆盖一层聚乙烯护套。
这种电缆具有良好的耐热性和耐湿性,适用于各种室内和室外的电力输送和配电系统。
除了上述常见的YJV型号电缆外,根据具体需求,还可以制造其他特殊结构和性能的YJV电缆。
例如,可根据温度、耐火要求、耐电磁干扰要求、耐化学腐蚀要求等定制特殊型号的电缆。
总之,YJV交联聚乙烯电力电缆具有良好的电气性能、机械强度和耐热性,在电力系统中广泛应用于输送和分布电力的各个环节,如电站、变电所、工矿企业和城市建筑等。
交联聚乙烯绝缘电缆技术全参数精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆总则本技术规范书包括额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆的材料、技术要求、验收规则、包装和贮存、售后服务等。
1.引用标准:额定电压1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆须满足各类电缆的标准和规范:GB/T 12706-2008 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC 60502-1997额定电压1—30kV挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T 3956-2008 电缆的导体GB/T 2952-2008 电缆外护套GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法IEC 60724:1984 额定电压不超过0.6/1KV电缆允许短路温度导则GB/T 18380-2008 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法GB/T 12666-2008单根电线电缆燃烧试验方法JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB/T 19216-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验2.使用条件:2.1运行条件(1)系统额定电压:0.6/1kV(2)系统最高运行电压:1kV(3)系统接地方式:中性点不接地系统单相接地时允许持续运行8小时。
(4)系统频率:50HZ2.2环境条件:(1)海拔高度:0~2000米(2)环境温度:-30度---+40度(3)土壤热阻系数:120度*cm/W2.3敷设条件:敷设条件可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式。
沟道内积水时电缆可能局部浸于水中。
3.主要技术条件:套挤塑使用阻燃性PVC 护套料,在其型号前添加“ZR ”,如“ZRYJLV ”。
以上型号若为耐火电缆,其绞线时线芯外层绕包致密高性能双层耐火云母带,在其型号前添加“NH ”,如“NHYJV”。
交联聚乙烯绝缘电力电缆型号及外径
交联聚乙烯绝缘电力电缆型号及外径交联聚乙烯绝缘电力电缆是当前电力输配电领域使用最为广泛的一种电缆。
其主要特点是高强度、耐磨、抗压和抗老化,能够承受高电压、大电流和强电磁干扰等恶劣环境。
本文将重点介绍交联聚乙烯绝缘电力电缆的型号及外径。
一、交联聚乙烯绝缘电力电缆的型号1、YJV型电力电缆YJV型电缆是一种交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
该型号电缆由一根或多根铜芯或铝芯导体组成,采用交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯外护套。
该电缆适用于交流电力系统中,额定电压为0.6/1KV以下的输电、配电线路。
2、YJLV型电力电缆YJLV型电缆是一种交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
该型号电缆由一根或多根铝芯导体组成,采用交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯外护套。
该电缆适用于交流电力系统中,额定电压为0.6/1KV以下的输电、配电线路。
3、YJV22型电力电缆YJV22型电缆是一种交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
该型号电缆适用于交流电力系统中,额定电压为0.6/1KV以下的输电、配电线路,尤其适用于架空、地埋、水下等环境条件恶劣的地方。
4、YJV32型电力电缆YJV32型电缆是一种交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
该型号电缆适用于交流电力系统中,额定电压为0.6/1KV以下的输电、配电线路,尤其适用于需要经常移动和弯曲的场合。
二、交联聚乙烯绝缘电力电缆的外径交联聚乙烯绝缘电力电缆的外径根据不同型号和额定电压而有所不同。
下面列举几种常见型号的电缆外径范围:1、YJV型电力电缆外径范围为1.5mm²-400mm²左右,随着电缆截面积的增大,外径也随之增大。
在相同截面积下,不同厂家的外径也会有一定的差异。
2、YJLV型电力电缆外径范围也在1.5mm²-400mm²左右,和YJV型类似。
3、YJV22型电力电缆的外径范围相对较大,根据不同截面积,外径范围一般在20mm-125mm之间。
交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径
交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径一、交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径的重要性在电力行业中,交联聚乙烯(简称XLPE)绝缘电缆广泛应用于输电和配电系统中。
作为一种优质、可靠的电缆材料,它能够保证电力传输的效率和安全性。
然而,在安装和维护电缆的过程中,我们需要特别注意电缆的弯曲半径。
所谓弯曲半径,是指在将电缆弯曲的过程中,电缆可以接受的最小弯曲半径。
这一数值的确定对于维护电缆的电气特性和机械强度至关重要。
如果在使用过程中忽略了电缆的最小允许弯曲半径,可能对电缆的完整性和性能产生不可逆的破坏。
二、为什么交联聚乙烯绝缘电力电缆有最小允许弯曲半径的限制?为了更好地理解交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径的限制,我们需要先了解XLPE电缆的结构和特性。
1. 结构与特性交联聚乙烯绝缘电力电缆一般由导体、绝缘层、金属护套和外护套四个主要组成部分构成。
导体是电缆的电流传导部分,通常由铜或铝制成,以提供良好的导电性能。
绝缘层是保护电缆导体的外层材料,常见的有交联聚乙烯绝缘(XLPE)和交联聚氯乙烯绝缘(XLPE)。
金属护套主要用于电缆的屏蔽和机械保护,常用材料有铝或铜制成的金属护套。
外护套是对电缆进行最后的密封和保护,以防止外界环境对电缆的损坏。
2. 最小允许弯曲半径的限制在电缆安装和维护过程中,电缆的弯曲半径可能受到限制。
这是由电缆的内部结构和绝缘材料的特性共同决定的。
绝缘材料的特性直接影响电缆的弯曲性能。
对于XLPE绝缘电缆而言,由于其特殊的结构和材料特性,它具有较好的耐热性和耐化学腐蚀性能。
然而,XLPE材料在受到较小弯曲半径时,容易发生结构上的变形和物理性能上的损伤,从而导致电缆绝缘层的破坏。
电缆的内部结构也对弯曲半径产生影响。
电缆内部的导体、绝缘层、金属护套等构成部分在电缆弯曲时会发生相互之间的位移和相对运动。
如果弯曲半径过小,会导致这些部分之间的摩擦和应力集中,进而可能引起电缆的局部损伤。
0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数
0.6/1kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆0.6/1kV XLPE INSULATED POWER CABLE一、 交联聚乙烯绝缘电力电缆简介交联聚乙烯绝缘电缆与纸绝缘电缆和聚氯乙烯绝缘电缆相比,具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性的能力,而且结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90℃)等优点。
我公司可用三种技术方法(过氧化物法、硅烷法、辐照法)生产各类阻燃和非阻燃交联聚乙烯绝缘电缆。
阻燃电缆包括A,B,C各级和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。
本产品以等效于国际标准IEC60502,IEC60332,IEC60754的本公司企业标准组织生产。
本公司企标不仅全面达到而且部分高于上述国际标准,还可以根据用户需要,用其他标准组织生产。
也可根据用户需要,设计制造具有某些特殊功能的交联电缆。
交联电缆长期工作温度高,载流量大。
在同样环境条件下,选用交联电缆比选用纸绝缘和聚氯乙烯绝缘电缆可以降低规格(指导体标称截面)一至二档。
这样不仅提高了电缆的性能和质量,而且可降低用户的电缆工程成本。
Brief of XLPE insulated Power CableXLPE insulated power cable has a number of advantages over paper insulated and PVC insulated cable. XLPE cable has electric strength, high-ageing resisting, environmetal stress resisting anti-chemical corrosion, and it is simple construction, using convenient and higher operating of long term temperature.Itcan be laid with no drop restriction.Various of flame-retardant and non-flame retardant XLPE cable can be manufactured with three technology (peroxide, silance and irradiation crosslinking). The flame-retardant cable covers all kinds of low-amoke low-halogen, low-amoke low-halogen free, and non-smoke nonhalogenated and three classes of A,B,C.Our XLPE cable can be manufactured according to company’s specification which is equivalent to IEC 60502, IEC 60754. Some of indexes are superior to above international standard IEC.Some of specialXLPE cable can be manufactured according to the other standards required by customs.XLPE cable having higher long-term working temperature and greater current rating, at the same environment XLPE cable may be reduced size (nominal cross-section) 1 or 2 class in comparison with paper and PVC cable. This is not improve the quality and properties of products, but also reduce cable’s production costs.二、 交联电缆型号、芯数和导体截面范围表Scope of XLPE Cable型号 Type芯数No.of Core导体标称截面Nominal Cross-section mm21 1.5~100023451.5~400**YJV ZR-YJV*YJLV ZR-YJLV YJY ZR-YJY YJLY ZR-YJLY YJV22ZR-YJV22 YJLV22ZR-YJLV22 YJV23ZR-YJV23 YJLV23ZR-YJLV23 YJV32 ZR-YJV32YJLV32ZR-YJLV32YJV33ZR-YJV33YJLV33 ZR-YJLV33 YJV42ZR-YJV42YJLV42ZR-YJLV42 YJV43ZR-YJV43YJLV43ZR-YJLV43 3+14+13+22.5~400*“ZR-”包括A,B,C三类阻燃电缆,分别用“ZRA-”或“ZRB-”或“ZRC-”表示。
yjv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆执行标准
yjv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆执行标准文档下载说明Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document yjv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆执行标准can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在电力电缆的生产和应用过程中,为了确保其质量和安全性,对其执行标准有着严格要求。
其中,yjv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆是一种常见的电缆类型,其执行标准主要包括国家标准、行业标准和企业标准等。
一、国家标准。
国家标准是指国家制定的对电力电缆进行生产和检测的基本要求和规定。
对于yjv 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,国家标准主要包括《电力电缆通用技术条件》(GB/T 12706)、《额定电压35kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆》(GB/T 11017)等。
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充油电缆直流耐压试验时必须 采用负极性连接的原因
一般认为进行直流耐压试验时,采用任何极性都无关 系,只要接线正确就行了,然而对电力电缆,连接极性
不同,效果不一样。如果缆芯接正极,在电场作用下,
电缆绝缘层中水分将会渗透移向电场较弱的铅皮,结果 使缺陷不易发现,击穿电压比缆芯接负极时提高10%。
这些还与电力电缆绝缘厚度、温度及电压作用时间有关。
三芯统包型
屏蔽型或分相铅包型
3、按绝缘材料性质分
(1)油纸绝缘电缆--粘性浸渍纸绝缘电缆,
不滴流浸渍纸绝缘电缆,PPLP电缆 (2)塑料绝缘电缆
■聚氯乙烯绝缘电缆:工艺性能好,化学稳定
性髙,非延燃性,生产效率髙,价格低廉,敷
设维护简单。
■聚乙烯绝缘电缆:有良好的介电性能;绝缘
电阻髙;工艺性能好,易于加工,耐湿性好, 比重小 。抗电晕及耐热性能较差,受热易变形 或开裂。
电缆纸 / PPLP / 电缆纸
铅合金防护套层 铜制回路外导体层 聚乙烯(PE)套层 防腐保护层 钢丝铠装 (8mm)
高压电缆分类及特点
1、按结构特征 (1) 统包型(10kV及以下)。 (2) 分相型:分相屏蔽(10~35kV)。 (3) 扁平型:一般用于较长的水下和海底电缆。 (4) 自容型:护套内部有压力的电缆。 2、按敷设环境 (1)直埋式 (2)构架式 (3)水下敷设
高压电缆绝缘预防性试验方法介绍
高压 电缆 预防 性试 验常 用方 法及 其适 应性
交流(或谐振)耐压试验 → XLPE 直流耐压试验 → 高压油纸电缆 介质损耗角正切的测量 → 各种电缆 绝缘电阻试验 → 各种电缆(主要是护套)
局部放电试验 → 各种电缆
泄漏电流法 → 油纸电缆
XLPE电缆不能采用直流耐压试验的原因
电缆应力测量法→XLPE
化学分析法→油纸电缆
环流法 → 各种单芯电缆
高压电缆故障定位方法介绍
高压 电缆 故障 定位 常用 方法
精确 定点 方法
电桥法定位(包括阻抗定位法等) 低压脉冲反射法 脉冲法(行波法) 脉冲电压法(闪测法) 脉冲电流法
脉冲法(高压)
听帮或拾音器
五、高压单芯电缆护套绝缘检测的 必要性及检测方法
因此,对电力电缆进行直流耐压试验要采用负极性连接, 对高压硅堆的使用必须注意极性。
高压电缆绝缘监测方法介绍
高压 电缆 常用 绝缘 监测 方法 及其 适应 性
直流叠加法 → XLPE
直流分量法 → XLPE 损耗因素法 → 各种 局部放电法 → 各种
温度分布测量法 → 各种
低频成份法 → XLPE
低频叠加法 → XLPE
致击穿,或在附件界面因积累电荷而沿界面滑闪。
充油电缆采用直流耐压试验的原因
1、电力电缆电容大,进行交流耐压试验需要容量大的试 验变压器; 2、交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离 放电而损害电缆,同样高的交流电压损害电缆绝缘强 度远大于直流电压; 3、直流耐压可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流变化或 泄漏电流与试验电压关系,可判断电缆绝缘情况; 4、如电缆存在局部空隙缺陷,直流电压大部分加压在与 缺陷相关的部位上,这就更易暴露电缆的局部缺陷。
◆必要性
金属护套具有屏蔽干扰、防雷、保护缆芯不受损伤、 阻止水分和潮气侵入等重要作用,是电缆的重要组成部分。 其完好与否对电缆的使用寿命关系重大。电缆护套外绝缘 若损坏,则金属护套环流增大,不仅影响电缆载流量,而 且使金属护套发热,以致损害电缆主绝缘,加速电缆绝缘 老化,甚至发生电缆爆炸事故。因此,要提高运行电缆维 护水平,保障运行电缆安全指标,降低电缆线路事故率,
树枝老化的一般形状
交联聚乙烯绝缘
Tree-like
树枝状
Bush-like
灌木丛状
chestnut-like
栗子状
电介质中的树枝老化
交联聚 乙烯绝缘
影响因素:
1、机械损伤--裂纹
2、水分-水树枝
四、高压电缆绝缘常用检测方法 及选择原则
★高压电缆绝缘预防性试验方法介绍 ★高压电缆绝缘监测方法介绍 ★高压电缆故障定位方法介绍
1.架空线路——裸线(钢芯
铝绞线),铁塔,避雷线, 接地,绝缘子 。 2.电缆线路——导体,绝缘 层,保护覆盖层;受气候影
响小,安全耐用 。
二、高压电缆的种类及其特点
■高压电缆的基本结构特点 ■高压电缆的分类及其特点
高压电缆基本结构型式
500kV电缆典型结构
充油管道 (ID = 25mm) 内导体层 绝缘层
■交联聚乙烯绝缘电缆:电气性能好,击穿场
强度很高,绝缘电阻髙。有较高的耐热性和耐 老化性,允许工作温度高,载流量大,适宜于 髙落差与垂直敷设。 (3)橡胶绝缘电缆
三、高压电缆绝缘故障及其产生的原因
电缆绝缘分为主绝缘和护套绝缘
主绝缘
▲油纸绝缘 ▲交联聚乙烯绝缘
护套绝缘
Hale Waihona Puke 纸 绝缘缠包绝缘中形成树枝状示意图 (a)近线芯处局部放电,(b)深入绝缘,畸变电场; (c)开始滑闪放电(粗线为放电路径,虚线为电力线)
★XLPE 电缆绝缘层在直流和交流电压下.内部电场分布情况 完全不同。在直流电压下电场按绝缘电阻系数呈正比例分配, 而XLPE绝缘材料存在电阻系数的不均匀性,因而导致在直流电
压下电场分布的不均匀性。在交流电压下.电场按介电系数呈
反比例分配,XLPE为整体绝缘结构,在交流电场下,XLPE绝 缘内部电场分布是比较稳定的。这样有可能造成在交流工作电 压下有缺陷的部位在直流试验时不被击穿,反过来,在直流试 验时被击穿部位,在交流工作电压下却不会产生问题。
★XLPE绝缘内部如果有了水树枝,在交流工作电压下,水树
枝的发展是很缓慢的。而在直流耐压试验时,会加速水树枝
的发展,甚至转变为电树枝。即直流试验会导致XLPE绝缘产
生积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命。
★直流耐压试验过程中.在XLPE电缆及附件绝缘内会形成空
间电荷,空间电荷的不断形成可使电缆在交流工作电压下导
高压电缆绝缘检测方法介绍
报告内容
一、电缆在电力系统中的作用与地位 二、高压电缆的种类及其特点 三、高压电缆绝缘故障的种类及特点 四、高压电缆绝缘常用检测方法及选 择原则 五、高压电缆护套绝缘检测的必要性 及检测方法
一、电缆在电力系统中的作用与地位
■110kV及以上:输电系统
■35kV及以下:配电系统