CEFR船用电力软电缆,CEFR电缆
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五芯电缆
在塑力缆国家标准GB/T12706中仅考虑到低压三芯、四芯电缆,其中第四芯是为了输送电力系统在不平衡状态下产生的不平行电流以及短路电流。这就是3+1的四芯电缆,中心线大小由不平衡电流及短路电流来确定,但一般不得小于一相的1/2。到90年代原属电气装备系统中一些电缆,例如建筑、船用、矿用电缆等,输送容量越来越大,并且对电缆产品的功能要求越来越多,随着计算机的广泛应用,电路中非线性阻抗大量增加,造成三次谐波电流在中性线通过时电流很大,达到了相电流同样大小的水平,这样中性线PN线要求扩大到相线截面水平,即四等截面,为了便于电气设备仪器接地保护需要,又增加了第五芯即PE线。这就是五芯电缆。很多电缆企业研制了五芯电缆以满足不同的用户需要,有3+2芯、4+!芯二种结构。建筑部门多数需要4+1芯结构,其他部门则采用3+2 芯结构。五芯电缆以圆形电缆居多,并用迭代法编制计算程序,设计出五芯不等截面电缆的外径和结构尺寸,还设计了五芯瓦形电缆结构。在国外也较多地采用五芯电缆,BICC公司采用金属屏蔽层作为第四或第五线芯,该结构有如下的一些优点:
(1)采用铝导线作金属屏蔽,用以防止外来的各种电气干扰。并可作为PE线或PN线。对四芯电缆,该层即为PE线。
(2)采用钢丝金属屏蔽作电磁屏蔽,以防止各种外来的电和磁的干扰,又称全屏电缆,电磁屏蔽层又是PE或PN线,这种结构得到
了各种用户的欢迎,需求量也越来越多。
对于五芯电缆采用何种产品结构,对中线和地线截面应用多大的尺寸,应根据我国的具体情况进行调查研究,根据用户的具体要求确定。
架空绝缘电缆
在城市供电系统中,高压线和绿化带都要占有一定空间,空间走廊日益狭小,线树矛盾突出,触电伤亡事故不断发生。采用地下电缆供电,可利用的地下空间也很有限,且开挖困难,耗资较多。架空电缆在高压线和地下电缆应用困难时就应运而生了。特别在老城市的城网改造中,架空绝缘电缆的应用就特别受到青睐。目前我国10kV架空绝缘电缆的年需求量已达6万公里左右(单芯)。上海地区全部采用铜导体结构,其主要考虑为:
(1)在电力规范中规定:在有张力作用下,铝导体zui高安全使用温度为70℃,采用铝导体的经济优势不大。
(2)上海电网负荷量重,铝导体过载能力有限,如遇较大的短路电流,是不堪重负的。
(3)铝导体表面容易氧化,接触电阻大,对导体的接头附件不安全。
(4)沿海地区盐腐蚀严重,采用铝导体不安全。在东南亚使用的经验证明,铝导体大量断裂落地,均是由于盐舞腐蚀所致。
(5)沿海地区台风较多,要求导体拉断力高,上海在90年代初的一次台风中,杆塔折断,铜芯架空绝缘电缆落地,但供电始终没有中断。
但也有采用铝芯架空绝缘电缆的,主要原因为:
(1)将现有杆塔上的裸铝线拆下,换上铝芯架空绝缘电缆,载流量不必增加,工作方便,且工程造价zui低。
(2)如电网负荷不高,杆塔间距较近,采用铝芯架空电缆,载流量也不必增加,工作方便,且工程造价zui低。
(3)如杆塔间距大,张力要求高时,采用铝合金导线或支乘线结构,工程造价比较便宜。