MVV-MVV22电缆
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电树及水树放电
1958年在聚乙烯绝缘中*发现电树放电,后来又于1972年发现水树放电,引起了各方面的关注。
1、电树放电
电树放电存在着潜伏期、生*、饱和期、击穿期四个阶段。引发电树放电的因素大致有五个,各因素可以单独存在,也可以几个因素联合存在引发电树放电。这五个因素是:
1)、局部高场强,如内半导电层的局部凸起,;
2)、有微小的微观裂纹;
3)、绝缘内部有杂质或金属粒子;
4)、绝缘有水分;
5)、水树放电
水树放电也存在着引发期、成*、饱和期,zui后伴随着发生电树放电,也就是说,水树发展到zui后将导致发生电树放电而引起介质击穿。为了防止和减缓水树放电,采用干式交联(包括硅油交联)是有利的,因为干式交联具有明显的减少绝缘中微孔的尺寸和数量,以及降低绝缘中的含水量,一般可比蒸汽交联降低一个数量级。在结构上,电缆绕包或纵包铝——塑复合带,或放入高吸水材料,或挤包金属密封套作防水层,均能起到有效的防水作用,这对防止交联电缆发生水树放电是极为有利的。
第二节 交联电力电缆结构、品种、型号和名称
一、基本结构
交联电缆一般是由导体、绝缘和护层三部分构成。
1、导体
导体是指能传导电流的物体,又称为导电线芯。用作电线电缆导体的材料,首先要有良好的导电性能,即电阻要小,以减少电流在线路上的损耗。损耗与电流大小、电阻大小有直接关系,并表现在导体的发热上。
电缆就是利用导体来传导电流的,因而电线电缆的规格都以导体的截面表示。
电力电缆的导体,可以制成整根实心的,或是由多根单线绞合而成,形状可以是圆形的和扇形的结构。绞合线芯可以采用非紧压的和紧压线芯两种。交联电缆的导电线芯通常采用绞合结构,1kV交联电缆通常采用扇形、半圆形和圆形。6kV以上交联电缆采用圆形紧压线芯。
(1)圆形导电线芯
圆形导电线芯,其绞合排列一般采用“正规绞合”的形式,绞合原则是:
1)中心一般为一根单线,第二层为六根单线,以后每层比内层多六根,单线采用相同的线径。
2)每层单线的绞合方向应和前一层方向相反,zui外层应用左向绞合。这种结构可保证电缆导电线芯的稳定性和一定的柔软性。
(2)扇型和半圆形导电线芯
扇形和半圆形导电线芯不是理想的对称状态,因此,设计多根线芯排列时考虑到弯曲的的稳定性极为重要。为使非紧压扇形线芯具有足够的可曲度和稳定性,在设计不紧压扇形芯时,必须遵守下列规则:
1)*导线规则:扇形芯的*导线必须位于扇形芯的中心线上,否则,当线芯弯曲时,位于中心线上部导线将被拉伸,而下部的将受压缩而可能挤出,这将引起扇形破坏而损伤绝缘。
2)移滑规则:扇形芯中心线上导线的直径一般较大,处于两恻的导线应能沿中心线上导线滑动而不改变扇形芯形状,这一规则称为移滑规则。否则,当扇形芯绞合成缆时,扇形可能被破坏而损伤绝缘。
2、绝缘
绝缘是将绝缘材料按其耐受电压程度的要求,以不同的厚度包复在导体外面而成,起着使带电体与其他部分隔绝的作用。绝缘层的材料必须具有良好的电气绝缘性能,主要表现为承受电压的大小。一般地讲,同一质量的绝缘层越厚,耐电压也越高。绝缘也要具有一定的机械物理性能和加工制造的工艺性能。例如制造低压电缆时,尽管从电气性能方面考虑可以采用很薄的绝缘,但从机械性能与加工工艺考虑,仍以稍厚一些为好,原因是绝缘过薄,加工较困难,容易损坏。电缆通电以后,导体要发热。因此,比较理想的绝缘材料,应有良好的绝缘性能,和良好的热传导性能。绝缘在电和热的作用下,内部会产生变化,天长日久,绝缘性能就要降低。交联聚乙烯具有优良的电气绝缘性能,经过交联后,它的耐热和机械性能大幅度地提高,是目前理想的绝缘材料。
导体包复绝缘层后称为绝缘线芯。每个导体上的绝缘层,称为线芯的绝缘或简称芯绝缘。