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長承模(MDCV)交聯
長承模交聯是美國阿納康達電線電纜公司(Anaconda)于1959年發明的,同年便申請了,稱為MCP工藝。后來由于電線電纜行業競爭十分激烈,而使這種新工藝未能付諸實用。1971年大日本電線電纜公司和三菱石油化學公司合作,購買了阿納康達公司的,使此法得以實現,稱為MDCV工藝。1973年大日本電線電纜公司申請了MDCV工藝的。MDCV的原文含義是“三菱——大日連續交聯法”,而技術上的含義是長承模交聯工藝法。
MDCD法采用水平式交聯管。此交聯管緊裝在擠出機頭上,擠出模子長達20米。擠出絕緣線芯時,向管內充入潤滑油,并使聚乙烯在此模具內發生交聯。
MDCV法的特點是設備投資少。占地面積小,能穩定地生產大截面電纜,生產速度與CCV交聯機組相當,產品質量明顯提高,電纜的交流擊穿場強比蒸汽交聯電纜高60%~70%。不過,當需要生產不同規格的電纜時,要更換整個長承模,靈活性不強,因此在世界上推廣不快。
2、線芯交流電阻
由于電纜導體是在交流電壓下工作,在計算電纜工作狀態下的電壓降,以及計算其發熱情況時,應采用導體的交流電阻值,在考慮到導體在交變電磁場下產生集膚效應和鄰近效應后的交流電阻值,可按以下簡化公式計算,即
R’t=Rt[1+Ys+Yp]Ω/km
式中:R’t——單位長度電纜在導體溫度t℃下時的交流電阻,
Rt——單位長度電纜在導體溫度t℃時直流電阻,
Ys——集膚效應系數,
Yp——鄰近效應系數
當銅導體截面超過630mm2和鋁導體截面超過1000mm2,其集膚效應系數迅速增加,因此擬考慮采用分割導體。
鄰近效應系數與兩導體間的距離有關,當兩電纜距離增加時,其鄰近效應系數值將隨距離的平方值成反比減小。
在知道導體的交流電阻后,就可以計算在工作狀態下的線路電壓降。用下式計算,即
VL=R’IL(V)
式中VL——線路壓降(V);
R’——單位電纜長度在工作溫度下的交流電阻(Ω/km)
I——傳輸電流(A);
L——電纜長度(m)