阻水型导引电缆结构性能是适合水型论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关水型人算命开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
摘 要:本文围绕阻水型导引电缆的结构及性能进行讨论,从中寻找出可借鉴、推广的内容,以扩大导引电缆的使用范围.
关键词:阻水导引;结构性能
引言
随着国家经济的高速发展,电力等基础设施的建设也进入了一个快速发展阶段.上海、广东、江浙沿海等经济发达地区的用电负荷较大,如果高压输电系统发生短路故障,将会造成大面积停电,给城市带来诸多不便.为能够准确地监测到高压输电线路的运行情况,所以引入了导引电缆继电保护装置.这种保护装置是一种性能较好的短线路保护,具有运行可靠、装置简单、技术成熟、维护量少等很多优点,导引电缆和高压电力电缆平行敷设在同一沟道中,可以综合解决一些其他保护系统不易解决的问题.
阻水型导引电缆是专门用于潮湿环境中的高压系统纵差保护装置的电缆.在环境潮湿地区,普通的导引电缆已不能满足用户需求.基于这种情况,我们公司研发了一款阻水型的导引电缆.
1 产品结构设计(以7对导引电缆为例)
1.1 7对导引电缆结构描述
由内到外依次为缆芯、包带层、内护套、铜带屏蔽层、隔离套、钢丝铠装层、外护套组成;所述缆芯包括十四根绝缘线芯和填充于绝缘线芯之间的阻水填充层;所述每根绝缘线芯由导体和绝缘层组成,每两根绝缘线芯为一组,七组绝缘线芯之间相互间隔.
1.2 电缆主要结构
1.2.1 导体
采用第1种单根实芯的铜导体结构.因铜的电导率较高,同时我们选用其纯度不小于99.95%的铜材,通过对这两项性能指标的严格要求,来减少导体的损耗,提高其传输性能.
1.2.2 绝缘
导引电缆是敷设在高压动力线路的附近,对高压动力线路是否正常运行起到监测和反馈的作用.因其敷设在高压动力线路的附近,这就要求导引电缆对地具有较高的绝缘强度,来抗衡因动力线路发生短路故障时,产生的超高的电磁感应电压.导引电缆是作为信号传输使用的,所以在选择绝缘材料时,要考虑其介电常数不能过大,避免因产品的电容过大,而引起传输衰减值增大,影响线路的传输长度和信号传输的稳定性.综合以上因素,我们选用耐电强度高、介电常数较小的高密度聚乙烯绝缘材料.
2.2.3 对绞
两根绝缘线芯进行绞合,作為一个工作对来使用,其中一根绝缘线芯是发出信号,另一根线芯作为返回信号传输来使用的.两根线芯绞合,不仅能作为一个传输回路使用,同时还能保持回路传输参数稳定,增加电缆的弯曲性能,还可减少电缆组间的电磁耦合,亦可减少组间串音,提高信号传输质量.对绞线由于不断地换位,可消除因电磁耦合引起的串音.另外,在成缆时同一层中相邻对绞组采用不同的绞合节距,这种绞合方式可以减少电缆组间串音.在音频或低频电缆的线组间的干扰主要是电容耦合的影响,只要在同一层中相邻线组采用不同的绞合节距即可减少电缆线组之间的串音干扰.
1.2.4 成缆
对绞后的线组按同心式退扭绞合成缆,为保证产品通过阻水试验要求,我们采用耐高温、阻水型、高粘性的石油膏填充在缆芯间隙.采用高粘性的石油膏填充,是为了减少对和对之间的相对移动.
1.2.5 内护套
采用熔融指数为2.0的聚乙烯护套料,不仅具有较好的耐环境应力开裂性能,还具有优异的防水性能.
1.2.6 铜带屏蔽
采用标称厚度为0.1mm的双层铜带作为屏蔽层.重叠绕包,其重叠率不小于25%,绕包要紧密、平整、无皱褶.铜带屏蔽的主要作用是起到抗电磁干扰性能.
1.2.7 隔离套
隔离套同样采用熔融指数为2.0的聚乙烯护套料,不仅具有较好的耐环境应力开裂性能,还具有优异防水性能.隔离套应均匀地包覆在铜带屏蔽外,挤包厚度应均匀,无气泡、裂纹、杂质、机械损伤等缺陷.
1.2.8 钢丝铠装
采用镀锌钢丝铠装,钢丝铠装的作用主要是提高电缆的抗拉性能,同时也具有电磁屏蔽的功能.
钢丝是高磁导率材料,对各种频率的外部磁场具有明显的抑制作用.
1.2.9 外护套
外护套采用具有防鼠蚁、防水性能优异的聚乙烯护套材料.外护套的作用主要是保护金属屏蔽层免受化学腐蚀及对地绝缘的作用.
2 电缆主要性能指标(以7对导引电缆为例)
2.1交流电压试验
在导体和导体之间、导体和铜带屏蔽+铠装层之间施加16kV/1min工频交流电压,电缆应不击穿.
2.2直流电压试验
在导体和导体之间、导体和铜带屏蔽+铠装层之间施加25kV/1min直流电压,电缆应不击穿.
2.3工作电容(互电容)
1kHz时对的平均互电容不超过56nF/km;
1kHz时任意两芯的互电容不超过68nF/km;
1kHz时每公里99%的情况下最大互电容不超过72nF/km.
1kHz时,相邻线对之间不超过500pF/500米,允许不超过1%的修正电容不平衡值超过规定的500pF/500米.
2.4 绝缘电阻试验
在每根绝缘线芯的导体和其余绝缘线芯的导体+屏蔽+铠装的组合之间施加至少500V直流电压持续1分钟后测量室温下绝缘电阻不小于5000 MΩ·km.
2.5 防水试验
取2米长的成品电缆样品做弯曲试验,弯曲半径等于成品电缆外径的15倍,然后让电缆伸直.在样品长度的 除去25mm长的缆芯包带及以外的电缆结构层,并且在暴露的线芯外要套一个不透水密封管以连接护套内的缺口(要保证缆芯以外的每层均应采用密封材料加以密封,不应透水).电缆应水平放置,并把含有充足的用于探测渗出的水溶性荧光染料的1.5米水柱作用于样品.在20℃±5℃的温度下放置14天后,移走护套,在紫外线灯光下仔细分析线芯的水渗透.任意方向的水渗透不应超过离样品中心850mm处.
3 探讨
导引电缆应用在高压线路上,起到很好的监测和反馈作用.这种保护装置的设置,在国外许多国家的电力系统上已经得到了广泛的应用.阻水型导引电缆具有传输信号质量稳定、优良的电性能、防水性能,产品设计使用寿命为30年,其制造成本和普通的导引电缆相比有所上升,但综合技术、经济成本,值得国内借鉴和推广,这将有利于提高导引电缆的技术水平,提高传输线路供电的可靠性.
参考文献:
[1] GB/T 3956-2008《电缆的导体》
[2] BS5308-1986《仪表电缆》
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参考文献:
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