MYJV礦用電纜,MYJV電線電纜價格
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第四節 交聯方法
交聯絕緣的品種雖多,但主要分為物理交聯和化學交聯兩大類。物理交聯也稱為輻照交聯一般適用于絕緣厚度較薄的低壓電纜。中高壓電纜一般采用過氧化物交聯即用化學方法將線性分子通過化學交聯反應起來,轉化為立體網狀結構。化學交聯一般可分為過氧化物交聯和硅烷接枝交聯兩種。化學交聯方法比高能輻射交聯工藝簡單,操作安全,輻照交聯聚乙烯的交聯度約為70%,而化學交聯可達70~90%。
一、輻照交聯
1960年美國瑞侃公司(Rachem)就已開發了輻照交聯電藍。這種方法不要求加入交聯劑。
五十年代初,美國已經發現用放射性同位素,反應堆廢料、反應堆輻照本身以及電子加速器的能源來使聚乙烯交聯。后來發現,只有電子加速器產生的高能射線才具有足夠的密集輻照功率和使用功率,并可用于電線電纜制造。
輻照是采用高能粒子射線(如β射線)照射線性分子聚合物,在其鏈上打開兩個或幾個線性分子交叉聯結起來。輻照交聯一般適用于絕緣厚度較薄的低壓電纜。它的主要優點有:
(1)生產速度快,占用空間小;
(2)可加工材料種類多,如PE、PVC、EPDM、CPE、PP、幾乎所有聚合物,產品品種多;
(3)產品有更好的耐熱、耐磨和較高的電氣性能,可阻燃;
(4)電耗低。
但也存在一些問題:
(1)設備一次投資大;
(2)對較大截面電纜的輻照不均勻,經反復輻照后,電纜彎曲次數太多,不適合于10kV及以上電纜的生產。主要適用于電氣裝備電纜,對較小截面電纜和1kV~10kV架空絕緣電纜也是可以的。
(3)設備開工率低,利用率不高,成本大。
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。