在製造10KV電纜頭(端頭和接頭)時,為什麽在電(diàn)纜端部將主絕緣層削“鉛筆(bǐ)頭”形狀?不削會有什麽害處? 電纜附件中(zhōng)應力管和應力分散膠主要用於平緩分散電應力的作用,能否介紹一下應力管(guǎn)和應力分散膠的(de)原料構成,應力管和(hé)應力分散膠中是否含有半導體成分? 高壓電力電纜的銅屏蔽和(hé)鋼鎧一般都需求接地,兩頭接地和一端接地有什麽區(qū)別?製造電纜終端頭時,鋼鎧(kǎi)和銅屏蔽層能否焊接在一塊(kuài)?製造電纜中間頭時,鋼鎧和銅屏蔽層(céng)能否焊接在一塊? 從交聯聚乙烯電纜的結(jié)構中能夠看(kàn)出,在電纜主絕(jué)緣層外麵有一層外半導體和銅 屏蔽,如果電纜中這層外半導體層和銅屏蔽不存在(zài),那麽三芯(xīn)電纜中芯與芯之間會不會發作絕緣擊穿? 在三芯電纜終端頭中必然有一小段電纜的外半導體和銅屏蔽層被剝除,那麽該小段電纜是不是薄(báo)弱環節? 能否通過少剝除外半導(dǎo)體(tǐ)和銅屏蔽層(盡
裁線機量保存(cún)較(jiào)長(zhǎng)的外(wài)半導體和銅屏(píng)蔽層(céng))的方法來克服這個問題? 保存較長外(wài)半導體和銅屏蔽層有(yǒu)什麽壞處?電纜(lǎn)附件的規範主(zhǔ)要有三個層次。
層次:IEC規範IEC62067《額外電壓150kV(Um=170kV)以上(shàng)至(zhì)500kV(Um=550kV)擠出絕緣電力電纜及其(qí)附件的電力電纜體係----試驗方法(fǎ)和要求》IEC60840《額外電壓30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)擠出絕緣電(diàn)力電纜及其附件試驗方法和要求》IEC60859《額外電壓72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關的電纜(lǎn)聯接裝置》IEC60502《額外電壓1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)擠(jǐ)出絕緣(yuán)電力電(diàn)纜(lǎn)及其附件》IEC60055《額外電壓18/30kV及以下紙絕緣金屬護套(帶有銅或鋁導體(tǐ),但不包括壓氣和充油電纜(lǎn))》第1部分“電纜(lǎn)及附件試驗”中第七章:附件的型式試驗IEC61442《額外電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電力(lì)電纜附件試(shì)驗(yàn)方法》。
第二層次:國家規範(GB規範)GB/Z 18890《額外電壓220kV(Um=250kV)交聯聚乙烯絕緣電力電纜及其附件》GB/T 11017《額外電壓110kV交聯聚乙(yǐ)烯絕緣電力電(diàn)纜及其附件》GB5589《電纜附件試驗方法》GB9327《電纜導體壓縮和機械連接接頭試(shì)驗方法》GB14315《電線(xiàn)電纜導體用壓接型銅、鋁接(jiē)線端子(zǐ)和連接收》注:GB11033《額外電壓26/35kV及(jí)以下電力電(diàn)纜附件(jiàn)基本技能要求》已下放為JB/T8144第三層次:行業(yè)規範JB規範(機械行業協會規範)JB/T8144《額外電壓26/35kV及以下電力電纜附件基(jī)本技能要求》原GB11033JB6464《額外電壓(yā)26/35kV及以(yǐ)下電力電纜直通型繞包(bāo)式接頭》JB6465《額外電壓26/35kV及以下電力電纜戶內(nèi)型、戶外型瓷套(tào)式(shì)終(zhōng)端(duān)》JB6466《額(é)外電壓8.7/10kV及以(yǐ)下電力電纜戶內(nèi)型、戶外型瓷套式終端》JB6468《額(é)外電壓8.7/10kV及以下(xià)電力電纜戶內型、戶外型繞包式終端》JB7829《額外電壓26/35kV及以下電力電纜戶(hù)內(nèi)型、戶外型熱縮短式(shì)終端》JB7830《額外電壓26/35kV及以下電(diàn)力電纜直通型熱縮短式接(jiē)頭》JB7831《額外電壓8.7/10kV及以下電力電纜戶內型、戶(hù)外型澆注式(shì)終端》JB7832《額外電壓8.7/10kV及以下電力電纜直通型澆注式接頭(tóu)》JB/T8501.1《額(é)外電壓26/35kV及以下塑料絕緣電力電(diàn)纜戶內型、戶外型預製裝配(pèi)式終端》JB/T8503.2《額外電壓26/35kV及以下塑料絕緣電力電纜戶內型、戶(hù)外型預製裝配式接頭》 擠包(bāo)電纜(lǎn)終端電(diàn)應(yīng)力操控有哪些方法(fǎ)? 電應力(lì)操控是中高壓電纜附件規劃中的極為重要的部分。
電應力操控(kòng)是對電(diàn)纜附件內部的電場分布和電場強度實行操控,也就是采(cǎi)取適當的措(cuò)施,使得電場分布和電場強度處於很佳狀態(tài),然後提高電纜附件運行的可*性和運用壽命。
對(duì)於(yú)電纜終端而(ér)言,電場畸變很為(wéi)嚴(yán)重,影響終端運行可*性很大的是電纜外屏蔽切斷處,而電纜中間接頭(tóu)電場畸變的影響,除了(le)電纜外屏蔽切斷處,還有(yǒu)電纜末端絕緣切(qiē)斷處。
為了改善電纜絕緣屏蔽層切斷處的電應(yīng)力分布,一般選用a.幾許(xǔ)形狀法---選用應力錐緩解電場應力會(huì)集b.參數操控法---b1.選用高(gāo)介電常數資料緩解電場應力會集 b2.選用非(fēi)線性電阻資料緩解電場應力會集(jí)c.綜合操控法---選用電容錐緩解電場應力(lì)會集1.1應力錐:應力錐規劃是常見的方法,從電氣的(de)視點上來看也(yě)是很可*的很(hěn)有用的方法。
應力錐通過將絕(jué)緣屏蔽層的切斷處進行延(yán)伸,使低電(diàn)位構成喇叭狀,改善了絕緣屏蔽層的電場分布,下降(jiàng)了電暈產生的可能性,減少了絕緣的破壞(huài),保證了電纜的運行壽(shòu)命。
選用應力錐規劃的電纜附件(jiàn)有繞包式終端、預製式(shì)終端、冷(lěng)縮式終端(duān)。
選用應力錐緩解電場會集分布的示(shì)意圖如圖(tú)1-1。
從圖中能夠看出(chū),應力錐的(de)弧形規劃使絕緣(yuán)屏蔽層切(qiē)斷處的電場(chǎng)分布加以改善,電場強度分布相對(duì)均勻,避免了電場會集。
1.2高介電常數資料: 1.2.1選用應力操控(kòng)層(céng)---上世紀末國外(wài)開發了適用於中壓電纜附件的所謂應力操控層(céng)。
其原理是選用適宜(yí)的電氣參數的資料複合在電纜末端屏蔽切斷處的絕緣外表上,以改變絕緣外表(biǎo)的電位分布,然後(hòu)達到改善電場的(de)目的。
運用(yòng)應力操控層的方(fāng)法是建立在分析影響電位分布的各個因素的基礎(chǔ)上的。
電纜絕緣自身有體積電阻(Rv)和體積電容(Cv),絕緣外表有外表電阻(zǔ)(Rs)和外表(biǎo)電容(Cs),這些都是分布參數。
要使屏蔽末端電(diàn)位分布趨於均勻,就得改變這(zhè)些參數,由於電纜末端屏蔽切斷後(hòu)必須留有一段絕緣,而這段絕緣的體積電阻(Rv)和體積電(diàn)容(Cv)無法改變,隻能改變外表電阻(Rs)和外表電容(Cs)。
如果使電纜末端絕緣外表電阻(Rs)減小,則電位也隨之下降,這樣(yàng)做是有用果的,但(dàn)因(yīn)外表(biǎo)電阻(Rs)減小將使外表泄漏電流增加,導致電纜絕緣外表(biǎo)發熱,這是晦氣的。
另一方法是(shì)增大屏蔽末端絕緣外(wài)表(biǎo)電容(Cs),然後下降這(zhè)部分的容抗,也能使電位降下來,容抗(kàng)減小會使外表電容電流增加(jiā),但不會導致發熱(rè),由於電容正(zhèng)比於資料的介電常數(shù),也就是說(shuō)要想增大外表電(diàn)容,能夠在電纜屏蔽末端絕緣外表附加一層高介電常數的資(zī)料。
現在應(yīng)力操控資料的產品已有熱縮應力管、冷縮應力管、應力操(cāo)控帶等等,一般這些應力操控資料的介(jiè)電常數都大於20,體積電阻率為108-1012Ω.cm。
應力操控資料的運用(yòng),要兼(jiān)顧應力操控和體積電阻兩項技能要求。
雖然在理論上介電常數(shù)是(shì)越(yuè)高越好,可是介電常數過大引起(qǐ)的電容電(diàn)流也會產(chǎn)生熱量,促使應力操控資料老化(huà)。
同時應力操控資(zī)料作為一種高分子多相結構複合資(zī)料,在資料自(zì)身配合上,介(jiè)電常數與體積電阻率是一對矛盾,介(jiè)電常數做得(dé)越(yuè)高,體積電阻率相應(yīng)就會下降,並且資料電氣參數的穩定性也常常受到各(gè)種因素的影響,在長時間(jiān)電場中運行(háng),溫度、外(wài)部環境變化都(dōu)將使應(yīng)力操控資料老化(huà),老化後的應力操控資料的體(tǐ)積電阻率會發作很大的變化(huà),體積電(diàn)阻率變大,應力操控資料成(chéng)了絕(jué)緣資(zī)料,起不到改善電場的作用,體積電阻率變小,應力操控資料成了導(dǎo)電(diàn)資料,使電纜出現毛病。
這就是運用應力操控資(zī)料改善(shàn)電場的(de)熱縮式電(diàn)纜附件為什麽隻(zhī)能用於(yú)中壓電力電纜線路和熱(rè)縮式電纜附件(jiàn)經常出現毛病的原因所在,同(tóng)樣選用冷縮應力管和應力操控帶的電纜附件也有類似問題。
1.2.2選用非線性電阻資料---非線(xiàn)性電阻資料(FSD)也是近期發展起來(lái)的一種新型(xíng)資料,它利(lì)用資料自身電阻率與外施電場成非線性關係變化的特性,來解決電纜絕緣屏蔽切斷處(chù)電場會集分布的問題。
非線性電阻資料具有對不同的電壓有變(biàn)化(huà)電阻值的特性。
當電壓很低的(de)時(shí)分,呈現出較大的電阻功能(néng);當電壓很高的時分,呈現出較小的電阻功能。
選(xuǎn)用非(fēi)線性電(diàn)阻資料能夠生產出較短(duǎn)的應力操控管,然後解決電纜選(xuǎn)用(yòng)高介電(diàn)常(cháng)數應力(lì)操控管終端無法適(shì)用於小型(xíng)開關櫃的問題。
非線性電阻資料(liào)亦可製(zhì)成非線(xiàn)性(xìng)電阻片(piàn)(應力操控片),直接繞包在電纜絕緣屏蔽切斷(duàn)處上,緩解這一點的應(yīng)力會集的問題。
為什麽高壓單芯交(jiāo)聯聚乙烯絕緣電力電纜要選用特殊的(de)接地方法? 電力安全規程(chéng)規定:電氣設備非帶電的金屬外殼都要(yào)接地,因此電纜的鋁包或金屬屏蔽層都要接地。
通常35kV及以下電壓等級的電(diàn)纜都選用兩頭接地方法,這是由於這些電纜大多數是三芯電纜,在(zài)正(zhèng)常運行中,流過三個線芯的電流總和為低,在鋁包或金屬屏蔽層(céng)外基本上沒有(yǒu)磁鏈,這樣,在鋁包或金(jīn)屬屏(píng)蔽層兩頭就基本上沒有感應電壓,所以兩頭接地後不會有感應電流流過鋁包或金屬屏蔽層。
可是當電壓(yā)超過35kV時,大多數選用單(dān)芯(xīn)電纜,單芯電(diàn)纜的線芯與金屬屏蔽的關係,可看作一個變壓器的初級繞組。
當單芯電纜線芯通過電流時就會有磁力線交鏈(liàn)鋁包(bāo)或金屬屏蔽層,使它的兩頭出現感應電壓。
感應電壓的大小與電(diàn)纜(lǎn)線路的長度和流過導體的電(diàn)流成正比,電纜很長時,護套上(shàng)的感(gǎn)應電(diàn)壓疊加起來(lái)可達到危及人身安全的程度,在線路發作短路(lù)毛(máo)病、遭受(shòu)操作過電壓或雷電衝擊時,屏蔽上會構成很高的感應電壓,甚至可能擊穿護套(tào)絕緣。
此時,如果仍將鋁包或金屬(shǔ)屏蔽層兩頭三相互聯接地,則鋁包或金屬屏蔽層將會(huì)出現很大的環流,其值可達線芯電流的50%--95%,構成(chéng)損耗,使鋁包(bāo)或金屬屏蔽層發熱,這不僅浪費了大量電能,而且下降了電纜的載流量,並加速了電纜絕緣老化,因此單芯電纜(lǎn)不應(yīng)兩頭接地。
[個別情況(如短電纜或輕載(zǎi)運行時)方可將鋁包或金(jīn)屬屏蔽層兩頭三相互聯接地。
] 可是,當鋁包或金屬屏蔽層有(yǒu)一端不接地後,接著帶(dài)來了下列問題:當雷電流或過電壓波沿線芯流動時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端會出(chū)現很高(gāo)的衝擊電壓;在體係發(fā)作短路時,短路電流流經線芯時,電纜鋁包或金屬屏蔽層不接地端也會(huì)出現較高的工頻感應電壓,在電(diàn)纜(lǎn)外護層絕緣不能(néng)接受這種過電壓的作用而損壞時,將導致出現多點接地,構成環流。
因此,在選用一端互聯(lián)接(jiē)地時,必須采取措(cuò)施限製護層(céng)上(shàng)的過電壓,裝置時應根據線路的不同情況,按照經濟合理的原則在鋁包或金屬屏蔽(bì)層的必定位置選用特殊的(de)連接和接地方法,並同(tóng)時裝設護層(céng)保護器(qì),以(yǐ)防止(zhǐ)電纜護層絕緣被擊穿。
據(jù)此,高壓(yā)電纜(lǎn)線路(lù)裝置時,應該按照(zhào)GB50217-1994《電(diàn)力工程(chéng)電纜(lǎn)規劃規程》的要求,單芯電纜線(xiàn)路的金屬護套隻有(yǒu)一點接(jiē)地時(shí),金屬護套任一點的感應電壓不應超過50-100V(未采取不能(néng)恣意接(jiē)觸金屬護套(tào)的安(ān)全(quán)措施時不大於50V;如采取了有(yǒu)用措施時,不得大於100V),並應對地絕緣。
如果大於此規定電壓時,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣(yuán)後連接成交*互聯的接線。
為了減小單芯電纜線路對鄰近(jìn)輔助(zhù)電纜及通信電纜的感應電壓,應盡量選(xuǎn)用交*互聯接線。
對於電纜長度不長(zhǎng)的情況下(xià),可選用單點接地的方法。
為保護電纜護層(céng)絕緣,在不(bú)接地的(de)一(yī)端應加裝護層保護(hù)器。
由此(cǐ)可(kě)見,高(gāo)壓(yā)電纜線路的接地方法有下列幾(jǐ)種: 1.護層一端直接接地,另一端通過護層保護接地----可選用(yòng)方法; 2.護層中點(diǎn)直(zhí)接接地,兩頭屏蔽通過護層保護接地---常用(yòng)方(fāng)法; 3.護層交(jiāo)*互聯(lián)----常用(yòng)方法; 4.電纜換位,金屬護套交*互聯(lián)---效果很好的接地方法; 5.護套兩頭接地---不常用,僅適用於極短電纜和小負載電纜線路。
中低壓電纜附件產品有哪些主要種類? 中低壓電纜附件現在運用得比較多的產品(pǐn)種類主要有熱縮短附(fù)件、預製式附件、冷縮式附件。
它們分別有以下(xià)特點:(1) 熱縮短(duǎn)附件 所用資料一般為(wéi)以聚乙烯、乙烯-醋酸(suān)乙烯(EVA)及乙丙橡膠等多種資料組分的共混(hún)物組成。
該(gāi)類產品(pǐn)主要選用應力管處理電應力會集問題。
亦即選用(yòng)參數操控法緩解電場(chǎng)應力會集。
主要長處是輕便、裝置容易、功能尚好。
價格便宜。
應力管是一種體積電阻率適中(1010-1012Ω•cm),介電常數較大(20--25)的(de)特殊電性參數的熱縮短管,利用(yòng)電氣參數強迫電纜絕緣屏蔽斷口處(chù)的應力分散成沿應力管較均勻的分布。
這一技能(néng)隻能用於35kV及(jí)以(yǐ)下電纜附(fù)件中。
由於電壓等級高時應力管將發熱而不能可*工作。
其運用中關(guān)鍵技(jì)能(néng)問題是: 要保(bǎo)證應力管的電(diàn)性參數必須達到上述規範規定(dìng)值方能可*工作。
另外要(yào)注意用矽脂填(tián)充(chōng)電纜絕緣半(bàn)導電層斷口出的氣隙以排除氣體,達(dá)到減小部分放電的目的。
交聯電纜因內應力處理不(bú)良時在運行中會發作較大縮短,因而在裝置附件時注意應力管與絕緣屏(píng)蔽搭(dā)蓋不少於20mm,以防縮短時應力管與絕緣屏蔽脫離。
熱縮短附件因彈性(xìng)較小,運行中熱脹冷縮時可能使界(jiè)麵(miàn)產生氣隙,因此密封(fēng)技能很重要,以防止潮氣浸入。
(2) 預製式附件 所用資料一般為矽橡膠或乙丙橡膠。
主要選用幾許結構法即應力錐來處理應力會集問題。
其主要長處是資料功能優良,裝置更簡便(biàn)快(kuài)捷,無需加(jiā)熱即可裝置,彈(dàn)性(xìng)好,使(shǐ)得界麵功能得到較大改善。
是近年來中低壓以及(jí)高壓電(diàn)纜選用的主(zhǔ)要方法。
存在的缺乏在於對電纜的絕緣(yuán)層外徑(jìng)尺寸要(yào)求高,通常的過盈(yíng)量在2-5mm(即電纜絕緣外徑要大於電纜附件的內孔直徑2-5mm),過盈量過小,電纜附件將出現毛病;過(guò)盈量過大,電纜附(fù)件裝置十分困(kùn)難。
特別在中間接頭上問題突出,裝置既不便利(lì),又常(cháng)常成為毛病點。
此外(wài)價(jià)格較貴。
其運用中關鍵技能問(wèn)題是: 附(fù)件的(de)尺寸與待裝置的電纜(lǎn)的尺寸(cùn)配合要符合規定的要求。
另外也需(xū)選用矽脂潤(rùn)滑界麵,以(yǐ)便於裝置,同時(shí)填充界麵的氣隙。
預製附(fù)件一般*自身橡膠彈力能夠具有必定密封作(zuò)用,有時(shí)可選用密封膠及彈性夾具增強密(mì)封。
3) 冷縮式附件 所用資料(liào)一(yī)般為矽橡膠或乙丙橡膠(jiāo)。
冷縮式附件一般選用幾許結構法與參數(shù)操控(kòng)法來處理電應力(lì)會集問題。
幾許結構法即選用應力錐緩解電場會集分布的方法要優於參(cān)數操控法的產品. 與預製(zhì)式附件一樣,資料功能優良、無需加熱即(jí)可裝(zhuāng)置、彈性好,使得界麵功能得(dé)到較大改善,與預製式附件相比,它的優勢在如(rú)裝置更為便利,隻需在正確位置上抽出電纜附件(jiàn)內襯芯管即可裝置(zhì)竣工。
所運(yùn)用的資料從機(jī)械(xiè)強度上說比預製式附件(jiàn)更好(hǎo),對電纜的絕緣層(céng)外徑尺寸要求也不(bú)是(shì)很高,隻要電纜附件的內徑小於電纜(lǎn)絕緣外徑(jìng)2mm就完多(duō)能夠滿足要求。
因此(cǐ)冷縮式附件已成為中低壓以及高(gāo)壓電纜選用的主要方法。
其很大特點是(shì)裝置工藝更便利快(kuài)捷,裝置到(dào)位後,其工作功能與預製式附件一樣。
價格與預製式附(fù)件相當,比熱縮短附件略高,是性價比很合理(lǐ)的產品。
其運用中關(guān)鍵技能問題與預製(zhì)式附件相同 另外(wài),冷縮式附件產品從擴張狀況還可分為工廠擴張式和(hé)現場擴張式兩種,一般(bān)35kV及以下(xià)電壓等級的冷縮式附件多選用工廠擴張式,其有用裝置期在(zài)6個月內,很長裝置期限不得超過兩年,否則電纜附件的運用壽命將受到影響(xiǎng)。
66kV及以上電壓等級的冷縮式附件則多為現場擴張式,裝置期限(xiàn)不受限製,但需選用專(zhuān)用工具進行裝置(zhì),專用工(gōng)具一般附件製造(zào)廠均能提供,裝置十分便利,裝置(zhì)質量可*。
在製造10KV電纜頭(端頭和接頭)時,為什麽在(zài)電(diàn)纜端部將主絕緣(yuán)層削“鉛筆頭”形狀?不削會(huì)有什麽害處?----鎮海鮑先生問答:在製造終端頭時,能夠不削鉛筆頭。
可是,如電纜絕緣端部與接線金具之間需包(bāo)繞密封帶時,為保證密封效果,通常將絕緣端部削成錐體,以(yǐ)保證包(bāo)繞(rào)的密封帶與(yǔ)絕緣能很好的粘合。
在製造中間接(jiē)頭(tóu)時,如果所裝接頭(tóu)為預製型結構(含預製接頭、冷(lěng)縮(suō)接頭),絕緣端部不要削成(chéng)錐體,由於這種類型的接頭,在接頭內部中間(jiān)部分都(dōu)有一根屏蔽管,該屏蔽管的長度隻比銅或鋁連接收稍長,如電(diàn)纜絕緣削(xuē)成錐體,錐(zhuī)體的(de)根部將離開(kāi)屏蔽管,連接收部分的(de)空隙將不會被屏蔽,然後(hòu)影響到接頭(tóu)的功能(néng),造(zào)成接頭在中部擊穿。
如果所裝接頭為熱縮型或繞包型結構(gòu)時,絕緣端部必須削成錐(zhuī)體(tǐ),即製成反應力錐,同時必須將錐麵用砂帶拋光,由於錐麵(miàn)的長度遠大於絕緣端部直角(jiǎo)邊的長度,故(gù)而沿著錐麵的切向場強遠小於絕緣(yuán)直角(jiǎo)邊的切(qiē)向(xiàng)場強,沿錐麵擊穿(chuān)的可能性大大下降(jiàng),然後提高了接頭(tóu)的(de)功能(néng)。
電纜附件中應力管和應力分散膠主要用於平(píng)緩分散電應力的作用(yòng),能否介紹一下(xià)應力管和應力分散膠的原料構成,應力管和應力分散膠中是否含有半導體成分?----鎮海鮑先生問答:應力(lì)管和應力分散膠的原(yuán)料(liào)構(gòu)成都是由多(duō)種高分(fèn)子資料共混或共聚而成,一般基材(cái)是極性高分(fèn)子,再加(jiā)入高介電常數的填料等等。
應力管和應力(lì)分(fèn)散膠中是否(fǒu)含有半導體(tǐ)成分這就要看生產廠(chǎng)家的資料配(pèi)方了,有可能有(yǒu),也可能沒有。
高壓(yā)電力電纜的銅(tóng)屏蔽和鋼鎧一般都需求(qiú)接地,兩頭接地(dì)和一端接地(dì)有什麽區別?製造電纜終端頭時,鋼鎧和銅屏蔽層能否(fǒu)焊接在一塊?製造(zào)電纜中間頭時,鋼(gāng)鎧(kǎi)和銅屏蔽層能否焊接在一塊? 答:高(gāo)壓(yā)電纜多為單芯(xīn)電纜,單芯電纜在(zài)通(tōng)電運行時,在屏蔽層(céng)會構成感應電壓,如(rú)果兩頭的屏蔽(bì)同時接地,在屏蔽層與大地之間構成回路,會產生感(gǎn)應電流,這樣電纜屏蔽層會發熱,損耗大量的(de)電能(néng),影響線路的正常運行,為了避免這種現象的(de)發作(zuò),通常選用一端接地的方法,當線路很長時還能夠選用中點接地和(hé)交*互聯等方法。
在製造電纜頭時,將鋼(gāng)鎧和銅屏(píng)蔽層分開焊接接地,是為了便於檢測(cè)電(diàn)纜內護層的好壞,在檢測電纜護層時,鋼鎧與銅屏蔽間通上電壓,如果能接受必定的電壓就證明內護層是完好無損。
如果貴單位沒有這方麵的(de)要求,用不著檢測電纜(lǎn)內護層,也能(néng)夠將鋼鎧與銅屏蔽層連在一起接地。
從交聯聚(jù)乙烯電纜的結構中能夠看出,在電纜主(zhǔ)絕緣層外麵有一層(céng)外半導體和銅屏蔽,如果電纜中這層外半導(dǎo)體層和(hé)銅(tóng)屏蔽不存(cún)在,那麽三(sān)芯電纜中芯與芯之間會(huì)不會發作絕緣擊穿? 在三(sān)芯電纜終端頭中必(bì)然有一小段電纜的外半導體和銅屏蔽層被剝除,那麽(me)該小段(duàn)電(diàn)纜是不是薄弱環(huán)節? 能否通過少剝(bāo)除外半導體和銅屏蔽層(盡量保存較長(zhǎng)的外半導體和銅屏蔽層)的方法來克服這個問題(tí)? 保存(cún)較長外半導(dǎo)體和銅屏(píng)蔽層有什麽壞處?----鎮海(hǎi)鮑先生問 答:在電纜結構上的所謂“屏蔽”,實質上(shàng)是一種改善(shàn)電場分布的措施。
電(diàn)纜導體由多根導線絞合而成,它與絕緣層之(zhī)間易構成氣(qì)隙,導體外表不光滑,會造成電場會集。
在導體外表(biǎo)加一層半導電資料的屏蔽層,它與被屏蔽的導體等(děng)電位並與絕緣層良好接觸,然後避免在導體與絕緣層之間發作部分放電,這一層(céng)屏蔽為內屏蔽層;同(tóng)樣在(zài)絕(jué)緣外表和(hé)護套接(jiē)觸處也可能存在空隙,是(shì)引起部分(fèn)放電的因素,故在絕緣層外(wài)表加一層半導電資料的屏蔽層(céng),它(tā)與被屏蔽的絕緣層有良好接觸,與金屬護套等電位,然後避免在絕緣層與護套之間發作部分放電,這一層屏蔽為外屏(píng)蔽層;沒有金(jīn)屬護套的擠(jǐ)包絕緣電(diàn)纜,除半導電屏蔽層外,還要增加用銅帶或銅絲繞包的金屬屏蔽層,這個金屬屏蔽層的作用,在正常運行時通過電容電流(liú);當體係發作短路時,作為短路(lù)電流的通道,同時也起到屏蔽電場的作(zuò)用。
可見,如果電(diàn)纜中(zhōng)這層外半導體層和銅屏蔽不存在,三芯電纜中芯與芯之間發作絕緣擊穿(chuān)的可能性十分大。