YJV22銅芯電纜,YJV22高壓電力電纜
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五芯電纜
在塑力纜國家標準GB/T12706中僅考慮到低壓三芯、四芯電纜,其中第四芯是為了輸送電力系統在不平衡狀態下產生的不平行電流以及短路電流。這就是3+1的四芯電纜,中心線大小由不平衡電流及短路電流來確定,但一般不得小于一相的1/2。到90年代原屬電氣裝備系統中一些電纜,例如建筑、船用、礦用電纜等,輸送容量越來越大,并且對電纜產品的功能要求越來越多,隨著計算機的廣泛應用,電路中非線性阻抗大量增加,造成三次諧波電流在中性線通過時電流很大,達到了相電流同樣大小的水平,這樣中性線PN線要求擴大到相線截面水平,即四等截面,為了便于電氣設備儀器接地保護需要,又增加了第五芯即PE線。這就是五芯電纜。很多電纜企業研制了五芯電纜以滿足不同的用戶需要,有3+2芯、4+!芯二種結構。建筑部門多數需要4+1芯結構,其他部門則采用3+2 芯結構。五芯電纜以圓形電纜居多,并用迭代法編制計算程序,設計出五芯不等截面電纜的外徑和結構尺寸,還設計了五芯瓦形電纜結構。在國外也較多地采用五芯電纜,BICC公司采用金屬屏蔽層作為第四或第五線芯,該結構有如下的一些優點:
(1)采用鋁導線作金屬屏蔽,用以防止外來的各種電氣干擾。并可作為PE線或PN線。對四芯電纜,該層即為PE線。
(2)采用鋼絲金屬屏蔽作電磁屏蔽,以防止各種外來的電和磁的干擾,又稱全屏電纜,電磁屏蔽層又是PE或PN線,這種結構得到
了各種用戶的歡迎,需求量也越來越多。
對于五芯電纜采用何種產品結構,對中線和地線截面應用多大的尺寸,應根據我國的具體情況進行調查研究,根據用戶的具體要求確定。
國外交聯聚乙烯電纜的發展
交聯聚乙烯絕緣電纜從發明至今已有半個世紀了,1952年,查爾司(Charlesby)在一次核反應堆試驗中利用輻射能將聚乙烯交聯成交聯聚乙烯,從而發明了交聯聚乙烯絕緣。1957年美國GE公司在上述原理基礎上,采用過氧化物(DCP)作為化學交聯反應劑,首先在電纜工業中制造了交聯電纜,在1960~1965年間就研制生產了5kV~35kV等級交聯電纜,1969~1971年研制成功了69kV~138kV交聯電纜,八十年代初,日本六大公司研制的275kV超高壓電纜均已分別正式投入運行。
1970年,138kV交聯聚乙烯電纜樣品開始在WALTZMILL進行運行試驗。1973年美國電力研究院對36條地下輸電系統進行了技術改造研究,耗資2600萬美圓。同年電氣公司zui先用礦物質或有機粉料作為電壓穩定劑來填充交聯聚乙烯。1974年,美國能源研究開發局下屬電力研究院與通用公司合作,打算研制138kV~345kV交聯電纜。研究工作在通用電器公司的研究中心進行。1977年中期,他們宣告研究成功138kV、230kV和345kV交聯聚乙烯電纜設計、制造和敷設技術,并取得了。
美國除了發展交聯聚乙烯電纜以外,也同時發展聚乙烯和乙丙橡膠絕緣高壓電纜,因此力量比較分散。同時美國不愿意放棄傳統的蒸汽交聯工藝,絕緣品質不高,這是美國發展高壓電纜進展不快的原因之一。另外美國的鋼管充油電纜一直十分流行,就像英國使用自容式充油電纜那樣,電力公司對交聯高壓電纜的應用持保守心理,不愿意放棄原有的輸電方式,因此使交聯高壓電纜得不到充分的發展。
日本是從1959年開始從美國引進這項技術,從六十年代初日本各大電線電纜公司開始大力發展交聯電纜,住友電氣公司在1960年便制造出6kV交聯電纜,以后的交聯電纜的電壓等級逐年提高:1961年——33kV;1962年——66kV;1965年——77kV;1969年——110kV;1971年——138kV;1973年——154kV;1978年——187kV;1979年——275kV;1982年——500kV。
日本的住友、古河、日立、藤倉、昭和以及大日六個大型電線電纜公司研制交聯電纜的時間幾乎相同。它們都有相當完善的交統和自己的“*技術”。
1962年古河電氣公司已完成了66kV、77kV級交聯聚乙烯電纜試制。1965年,住友電氣公司研究成功三層共擠新工藝,1967年發明了紅外線交聯法,1970年研制成可剝離的交聯型絕緣屏蔽。1972年住友電氣公司的交聯電纜產品已遠銷美國,并著手研制275kV交聯電纜。1973年,該公司新建了80米高的高塔,安裝了新式連續交聯機組。1977年住友電氣公司開始出口紅外線交聯技術。1979年住友電氣公司制造了世界*根275kV交聯聚乙烯電纜,在日本名古屋變電站敷設運行。同年,日立電線公司制造的275kV交聯聚乙烯電纜敷設于奧谷電站。日本日立、住友、古河、藤倉四大公司共建立的一條500kV電纜線路現已竣工投產,由日本千頁到東京灣,線路長約40km(電纜長度240km)是世界上zui長的一根500kV電纜線路。