CEFR船用電纜1KV電纜報價
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二、品種
1、 1kV交聯絕緣電纜
用在低壓電纜的絕緣范圍非常廣泛,電纜絕緣的厚度已不*取決于電氣性能,而是考慮其機械和加工性能。由于電纜相電壓僅為600V,幾乎所有的塑料均可承受,導體表面的絕緣中即使有少量氣泡,影響也不太大,因為空氣的擊穿場強可達3kV/mm2,有著很高的安全系數,絕緣可直接包復在導體上而不必采用半導電層。采用交聯絕緣后,*可以克服PVC絕緣的缺點,目前以采用硅烷交聯絕緣為zui多,也可以用其他如輻照交聯等絕緣電纜,早在80年代中期,就開始開發了硅烷交聯絕緣電纜,硅烷交聯是低溫交聯,生產廠不需要增加多少技術措施,可以在現有設備上生產且溫升載流量高,絕緣厚度比PVC要薄,絕緣比重比PVC絕緣輕,絕緣成本基本上沒有增加,如果在母粒料上混入著色劑,可以制成耐候料,生產1kV架空電纜,硅烷交聯的年產量已接近5萬公里/年(三芯)。在西方發達國家中,約有一半PVC塑力纜被硅烷交聯電纜所代替,我國也正向這方面努力。
2、過氧化物交聯電纜
過氧化物交聯是在聚乙烯基料中加入過氧化物交聯劑(DCP),經過高溫高壓后,使聚乙烯絕緣發生交聯,這種方法適用于生產中、高壓交聯電纜。它有蒸汽和干法兩種交聯生產工藝,蒸汽交聯因溫度由蒸汽壓力控制不能太高,生產效率低,加上絕緣含水量高達2000ppM,絕緣品質不好,已經淘汰。干法交聯絕緣中水分含量為100~200ppM,已在10kV~500kV中、高壓電纜中廣泛地應用。90年代初GB12706-91國標正式發布,中低壓交聯電纜得到蓬勃的發展。在中壓電力電纜領域內,交聯電纜已基本上取代了油紙電纜。
第二節 交聯電力電纜結構、品種、型號和名稱
一、基本結構
交聯電纜一般是由導體、絕緣和護層三部分構成。
1、導體
導體是指能傳導電流的物體,又稱為導電線芯。用作電線電纜導體的材料,首先要有良好的導電性能,即電阻要小,以減少電流在線路上的損耗。損耗與電流大小、電阻大小有直接關系,并表現在導體的發熱上。
電纜就是利用導體來傳導電流的,因而電線電纜的規格都以導體的截面表示。
電力電纜的導體,可以制成整根實心的,或是由多根單線絞合而成,形狀可以是圓形的和扇形的結構。絞合線芯可以采用非緊壓的和緊壓線芯兩種。交聯電纜的導電線芯通常采用絞合結構,1kV交聯電纜通常采用扇形、半圓形和圓形。6kV以上交聯電纜采用圓形緊壓線芯。
(1)圓形導電線芯
圓形導電線芯,其絞合排列一般采用“正規絞合”的形式,絞合原則是:
1)中心一般為一根單線,第二層為六根單線,以后每層比內層多六根,單線采用相同的線徑。
2)每層單線的絞合方向應和前一層方向相反,zui外層應用左向絞合。這種結構可保證電纜導電線芯的穩定性和一定的柔軟性。
(2)扇型和半圓形導電線芯
扇形和半圓形導電線芯不是理想的對稱狀態,因此,設計多根線芯排列時考慮到彎曲的的穩定性極為重要。為使非緊壓扇形線芯具有足夠的可曲度和穩定性,在設計不緊壓扇形芯時,必須遵守下列規則:
1)*導線規則:扇形芯的*導線必須位于扇形芯的中心線上,否則,當線芯彎曲時,位于中心線上部導線將被拉伸,而下部的將受壓縮而可能擠出,這將引起扇形破壞而損傷絕緣。
2)移滑規則:扇形芯中心線上導線的直徑一般較大,處于兩惻的導線應能沿中心線上導線滑動而不改變扇形芯形狀,這一規則稱為移滑規則。否則,當扇形芯絞合成纜時,扇形可能被破壞而損傷絕緣。
2、絕緣
絕緣是將絕緣材料按其耐受電壓程度的要求,以不同的厚度包復在導體外面而成,起著使帶電體與其他部分隔絕的作用。絕緣層的材料必須具有良好的電氣絕緣性能,主要表現為承受電壓的大小。一般地講,同一質量的絕緣層越厚,耐電壓也越高。絕緣也要具有一定的機械物理性能和加工制造的工藝性能。例如制造低壓電纜時,盡管從電氣性能方面考慮可以采用很薄的絕緣,但從機械性能與加工工藝考慮,仍以稍厚一些為好,原因是絕緣過薄,加工較困難,容易損壞。電纜通電以后,導體要發熱。因此,比較理想的絕緣材料,應有良好的絕緣性能,和良好的熱傳導性能。絕緣在電和熱的作用下,內部會產生變化,天長日久,絕緣性能就要降低。交聯聚乙烯具有優良的電氣絕緣性能,經過交聯后,它的耐熱和機械性能大幅度地提高,是目前理想的絕緣材料。
導體包復絕緣層后稱為絕緣線芯。每個導體上的絕緣層,稱為線芯的絕緣或簡稱芯絕緣。