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文档简介

电力电缆的结构导体绝缘层保护层额定电压1.8/3kV及以上的电缆应有金属屏蔽层6kV及以上电缆,绝缘层内外还各有一层屏蔽层110kV电缆断面图10kV电缆断面图电缆结构目录ABC导体绝缘层保护层D屏蔽层A导体电缆中具有传导电流特定功能的一个部件。一、导体说明铜、铝、铝合金材料性能铜铝铝合金导电率电导率高(20℃时电阻率为1.724×10-8Ω·m),在同样的传输容量情况下铜电缆截面可比铝小1~2级,载流量大电导率比铜小(20℃时电阻率为2.80×10-8Ω·m),铝芯大2~4个规格后导电性能与铜芯相同电导率与铝相近抗张强度和抗蠕变机械强度高,能承受较大的机械力,抗压强度较高,延伸性好,耐疲劳,弯曲半径是10-20倍电缆直径,弯曲不易断裂机械强度、抗拉强度和疲劳强度低于铜,塑性好,伸长率低,容易弯曲机械性能比铝强,比铜抗拉,柔韧性好,抗压蠕变强于铝,比铝易弯曲,弯曲半径最小为7倍电缆直径,安装方便抗氧化腐蚀耐氧化和腐蚀,性能稳定比铜易氧化和腐蚀耐腐蚀性强于铝,避免纯铝导体的抗蠕变性能差的问题熔点铜的熔融温度为1080℃铝的熔融温度为660℃根据成分和含量不同,低于铜能耗导热性好,电能损耗小,相同的传输距离可以保证更高的电压质量,在允许电压下降的情况下,铜芯电缆可以达到很长的距离,即电源覆盖面积大,有利于网络规划,减少供电点数同等条件下,铝芯比铜芯发热量高有较好的导热性连接连接可靠性高要去除表面氧化层。接头不稳定时,接触电阻由于氧化而增加,容易发热而发生事故,铝的事故率比铜高无记忆力,接头易于压紧,要使用专用铝合金电缆接头,解决与铜端子相连的铜铝过渡问题,防止接头处产生电化学腐蚀,连接工艺比铜复杂价格价格高资源丰富,材质轻,价格便宜价格比铜低,材质轻一、导体说明多根导丝绞合而成结构线芯单线根数:K=1+6+12+…+6n(n=1,2,3…)紧压不规则形状一、导体说明多根导丝绞合而成1-铜单线;2-绝缘带;3-半导电带

扇形分割导体结构结构高电压等级的输电电缆采用分隔导体结构减小集肤效应引起的交流电阻一、导体说明形状扇形腰圆形圆形用于10kV及以下

用于10kV及以上表面电场较均匀,传输电流较大圆形、扇形、腰圆形、中空圆形减少电缆直径,节约材料消耗B绝缘层

电缆中具有耐受电压特定功能的绝缘组件。

绝缘电阻高、击穿强度高优良的耐树枝放电和局部放电一定的柔软性和机械强度二、绝缘层说明要求油纸绝缘、挤包绝缘、压力电缆绝缘二、绝缘层说明材料油纸绝缘电力电缆分类黏性浸渍纸绝缘电力电缆干绝缘电力电缆不滴流电缆挤包绝缘电缆分类聚氯乙烯绝缘(PVC)电缆聚乙烯绝缘(PE)电缆交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆乙丙橡胶(EPR)电缆压力电缆分类充油电缆自容式充油电缆、钢管充油电缆充气电缆

自容式充气电缆、管道充气SF6绝缘电力电缆二、绝缘层说明低压大截面的电缆:主要根据安装和生产过程中可能受到的机械损伤(主要是弯曲)和绝缘的不均匀性来决定。1kV及以下电缆的绝缘厚度基本上是按工艺上规定的最小厚度来确定的10kV及以上电缆绝缘材料的击穿强度是决定绝缘层厚度的主要因素厚度

制造工艺规定的最小值

绝缘材料的击穿强度

电缆在制造和使用过程中要求的机械性能C保护层电缆中保护绝缘层不受水分、潮气及其他有害物质侵入,不受机械损伤和各种环境因素影响的金属和非金属包覆层内护套有金属护套、非金属(橡塑)护套、组合护套三、保护层说明内护套+外护套110kV及以上交联聚乙烯电缆应采用铅、铝或钢金属护套非金属护套用于本身具有较高耐湿性的高聚物为绝缘的电缆组合护套一般用薄铝带纵向绕包,带边重叠,然后涂以沥青为基的防蚀涂料,再挤包添加碳黑2%~3%的低密度聚乙烯护套结构三、保护层说明外护套从里到外分为内衬层-铠装层-外被层内衬层—铠装衬垫和金属护套防腐铠装层—抗压或抗张的机械保护作用(钢带铠装-抗压,适用于地下埋设的场合钢丝铠装-抗拉,适用于水下或垂直敷设的场合)外被层—对铠装层和金属护套起防腐蚀及特殊保护作用结构内护套+外护套D屏蔽层能够将电场控制在绝缘内部的一层或组合在一起的多层导电层四、屏蔽层说明半导电屏蔽层用于改善电缆绝缘内电力线分布,分为导体屏蔽(内屏蔽)和绝缘屏蔽(外屏蔽)。导体屏蔽—包覆在导体上,使导体和绝缘界面表面光滑,消除界面处空隙对电性能的影响,与被屏蔽的导体等电位,避免发生局部放电绝缘屏蔽—包覆于绝缘表面上,有可剥离屏蔽和粘结屏蔽两种,与属护套(金属屏蔽层)等电位,避免绝缘层与护套之间发生局部放电)半导电屏蔽层和金属屏蔽层结构四、屏蔽层说明半导电屏蔽层和金属屏蔽层金属屏蔽层——包覆在绝缘屏蔽上,静电屏蔽,应接地。有铜带和铜丝屏蔽,采用铅包或铝包金

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