电缆结构图(高压交联电缆)
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交联聚乙烯电缆交联聚乙烯电力电缆由于其电气性能和耐热性能都很好,传输容量较大,结构轻便,易于弯曲,附件接头简单,安装敷设方便,不受高度落差的限制,特别是没有漏油和引起火灾的危险,因此受到用户广泛欢迎,并不断向高压、超高压领域发展,呈现出逐步替代油纸电缆的趋势。
一、文联聚乙烯电缆的结构特点如图4-17所示,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料以及线芯形状是圆形之外,还有两层半导体胶涂层。
在芯线的外表面涂有第一层半导体胶,它可以克服电晕及游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡。
在相间绝缘外表面涂有第二层半导体胶,同时挤包了一层0.1mm厚的薄铜带,它们组成了良好的相间屏蔽层,它保护着电缆,使之几乎不能发生相间故障,如图4-18所示。
图4-17 交联聚乙烯电缆断面构造示意图1.绝缘层;2-线芯;3-半导体胶层;4-铜带屏蔽层; 5-填料;6-塑料内衬;7-铠装层;8-塑料外护层图4-18 交联聚乙烯电缆结构示意图1-线芯;2-交联聚乙烯绝缘;3-半导电层;4-铜屏蔽;5-包带;6-外护层二、事故原因根据国内外报导,交联聚乙烯电缆发生事故的原因如下:1.水树枝劣化它是交联聚乙烯电缆事故的主要原因,约占事故的71%,多发生于自然劣化。
所谓“树枝”不过是一个形象名词,它指团体介质击穿破坏前,固体介质中产生的树枝状裂痕和放电痕迹。
树枝的产生引起绝缘进一步的恶劣化,不久将导致全部击穿。
所以树枝现象也是预击穿现象。
按树枝化形成的原因,树枝可分为电树枝、水树枝和电化树枝(也可归为水村的特例)。
水树枝,它是水浸入绝缘层,在电场作用下形成的树枝状物。
它的特点是引发树枝的空隙含有水分,它在比发生电树枝低得多的场强下即可发生。
树枝有的大多不连续,内凝有水分,主干树枝较粗,分枝多且密密麻麻,如图4-19所示。
图4-19 自内侧的水树枝状水树枝一般是从内半导电层、屏蔽层与绝缘层界面上引发出来。
3.1 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆:JKL YJ型1 2图例:1—L Y8或L Y9型紧压硬铝导体;2—10 kV级及以下用耐侯型硅烷交联聚乙烯绝缘料。
3.额定电压10 kV架空绝缘电缆产品结构示意图:JKLYJ型JKLGYJ型1 2 3 4 5 2 3图例:1—L Y8或L Y9型紧压硬铝导体;2—半导电内屏蔽料;3—35 kV级及以下用耐侯型交联聚乙烯绝缘料;4—G1A型绞合钢丝;5—绞合在钢芯外的L Y9型硬铝导体。
附三. 产品结构示意图(截面):架空导线1855.2 YC 450/750 V 重型橡套软电缆:图例:5 1—无氧纯铜束合导体或复合绞束合导体:2—橡皮绝缘层;3—橡皮条或纤维绳填充;4—成缆绕包包带;5—橡皮护套层。
说明:若非镀锡铜单丝,则导体外加包带。
5.7 本安电缆:图例:1—无氧纯铜单根实心导体;2—阻燃聚氯乙烯绝缘层;3—填充或挤塑内护层;4—涂塑铝箔复合包带;5—阻燃聚氯乙烯护套。
VY 0.6/1 kV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:1 2 3 4 5 图例:1—无氧纯铜单根导体;2—聚氯乙烯绝缘层;3—成缆填充;4—成缆绕包包带;5—黑色聚乙烯护套。
450/750 V BFYJ 辐照交联聚乙烯绝缘电线:1 2 图例:1—无氧纯铜绞合导体;2—辐照交联聚乙烯绝缘层。
YFD-ZR-YJV 0.6/1 kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆;1 2 3 4 1 2 3图例:1—无氧纯铜紧压导体;2—硅烷交联聚乙烯绝缘层;3—阻燃900C聚氯乙烯护套;4—分支接头封头料。
AWM 1015 1050C/600 V VW-1 UL导线:图例:1—无氧纯铜单线束合导体;2—1050C阻燃聚氯乙烯绝缘层。
5. 7 YC 450/750 V 重型橡套软电缆:图例:5 1—无氧纯铜束合导体或复合绞导体:2—橡皮绝缘层;3—橡皮条或纤维绳填充;4—成缆绕包包带;5—橡皮护套层。
110~220KV高压交联电缆High-voltage 110~220KV XLPE Cable■110~220KV高压交联电缆产品简介Brief introduction of the 110~220KV XLPE high-voltage cable products1.交联聚乙烯绝缘皱纹铝套防水层聚氯乙烯护套电力电缆The cross-linkage PE insulated and wrinkled aluminum wrapper waterproof PVC sheathed power cable.2.交联聚乙烯绝缘皱纹铝套防水层聚乙烯护套电力电缆The cross-linkage PE insulated and wrinkled aluminum wrapper waterproof PE sheathed power cable.■110KV~220KV高压交联电缆的使用特性Specific property for usage of 110KV~220KV XLPE high-voltage cable1.电缆导体长期允许最高工作温度为90℃,应急过载最高工作温度为130℃,短路时(时间≤5秒)导体最高温度为250℃。
Cable’s conductor highest working temperature is allowed up to 90℃, and overload when meet an emergency is 130℃,When short circuit (in ≤5 seconds) the highest temperature is 250℃2.电缆安装敷设时的环境温度应不低于-20以下敷设,应对电缆预热。
When installing or laying cable, the ambient temperature should be less than -20℃, and have to give a preheat to cable.3.电缆最小弯曲半径:The minimum bending diameter:注:表中D0为电缆外径实测值。
电缆产品结构示意图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电缆产品结构示意图4.1 BV 450/750 V 铜芯聚氯乙烯绝缘电线: 4.2 BLV 450/750 V 铝芯聚氯乙烯绝缘电线:图例:图例:1—无氧纯铜单根或绞合导体;1—绞合铝导体;2—700C聚氯乙烯绝缘层。
2—700C聚氯乙烯绝缘层。
1 2 1 26. 2 BVVB 300/500 V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线:1 2 3 图例:1—无氧纯铜单根实心导体;2—700C聚氯乙烯绝缘层;3—700C聚氯乙烯护套(颜色一般有白色、灰色、黑色等)。
5.1 铜塑线:1 2 图例:1—无氧纯铜单根实心导体或7根单丝绞合导体;2—聚氯乙烯绝缘层。
4.3 450/750 V BV 聚氯乙烯绝缘电线:1 2 图例:1—无氧纯铜绞合导体;2—聚氯乙烯绝缘层。
或4.4 450/750 V BFYJ 辐照交联聚乙烯绝缘电线:1 2 图例:1—无氧纯铜绞合导体;2—辐照交联聚乙烯绝缘层。
5.6 ZR-BV 450/750 V 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线;1 2 图例:1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体;2—阻燃700C聚氯乙烯绝缘料。
5.7 NH-BV 450/750 V 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘电线;1 2 3 图例:1—无氧纯铜单根实心导体或正规圆形绞合导体;2—耐火云母带;4.1 227 IEC 06 (RV) 和227 IEC 02 (RV)1 2 图例:1—无氧纯铜单线束合导体;2—PVC/C型聚氯乙烯绝缘层。
5.2 227 IEC 52 (RVV)和227 IEC 53 (RVV):1 2 3 4 5 图例:1—无氧纯铜单线束合导体;2—PVC/D型聚氯乙烯绝缘层;3—网带填充;4—成缆绕包无纺布或聚酯带;5—PVC/ST5型聚氯乙烯护套。
电力电缆063用途110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆具有结构轻便;介质强度高; 介质损耗低; 耐老化;安装简单;敷设不受落差限制等一系列的优点,110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆应用于110kV 高压输配电电路,特别是城市地下变电输电网中对该类电缆的应用日益提高。
64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆字母代号及其含义备注:皱纹铝套包括挤包皱纹铝套和铝带焊接皱纹铝套,二人者代号均为LW ,焊接皱纹铝套应在产品名称中明确表示,名称中未注明“焊接”的即为挤包皱纹铝套。
交联聚乙烯绝缘 YJ 铝套 Q 聚氯乙烯外护套 0203Z 聚乙烯护套 纵向阻水结构 L W A 皱纹铝套 金属塑料复合护套 T (省略) L 铜导体 铝导体 产品结构图YJLW02(YJLLW02)型交联电缆导体线芯半导电带导体屏蔽绝缘绝缘屏蔽缓中层(阻水层)金属护套聚氯乙烯护套PVC 导体线芯半导电带导体屏蔽绝缘绝缘屏蔽缓冲层(阻水层)铜丝扎带铜绑扎带缓冲层(阻水层)纵包铝塑带聚乙烯护套YWY (YJLWY )型交联电缆06464/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品标准本产品按GBll017《额定电压1lOkV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》和IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)~150kV(Um=170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件》标准生产。
适用范围本产品适用于工频额定电压64/110kV 输配电线路做配送电能之用。
使用特性:工频额定UO/U 为64/110kV 。
短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的25倍。
电缆的型号型 号 名 称适用范围室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。
室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。
YJLW02YJLLW02YJLW03YJLLW03YJLW02-Z YJLLW02-Z YJLW03-Z JLLW03-Z YJV YJLV YJY YJLY 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套电力电缆铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护套纵向阻水电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护套纵向阻水电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外套电力电缆套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套电力电缆铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯外护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯外护套电力电缆室内、隧道及电缆沟内等场所,不能承受机械外力。
超高层建筑竖井电缆敷设方法垂吊式电缆敷设法超高层建筑第一副一般都将副变电所分布设计在大楼的不同位置,采用10kV电缆从建筑底层高压变电所直供至相应楼层的副变电所。
高压电缆垂直段布设在强电井道中,通常采用一次性超高敷设的方法,尽量减少接头,既降低了成本又节省了工期,但同时也引发了一系列施工难题:一方面,垂直段超高、电缆一次性敷设较重,造成了电缆摇摆幅度较大、易被自身重量拉伤的风险;另一方面,强电井空间相对狭窄,无法设置大吨位、大容绳量的卷扬机,施工人员也不易进出操作方式,在电缆数量密集的吕西尼县中,输电绝缘皮也容易被洞口划伤划伤破坏。
垂吊式电缆敷设法超高层垂吊式电缆是一种特殊构造电缆,电缆在垂直敷设段带有3根钢丝绳,并配吊装圆盘,钢丝绳用扇形塑料填充,并与三根电缆芯绞合,水平敷设段电缆不带钢丝绳。
垂吊式电缆是一种新材料,可替代传统的铠装电力电缆,自身可承受较大的拉力,缆体受力均匀,可以按常规方法敷设,不用主要考虑超高层因素,敷设安装所需的空间小、效率高,但垂吊式电缆采购周期长、成本高。
1技术原理巨超高层建筑用电负荷越来越大,电缆作为垂直供电干线有一定的局限性,电缆垂直下穿难度在技术难度不断增加,为使到施工更方便快捷,国内已经使用一种特殊结构的一个电缆——超高层垂吊式电缆。
该类型电缆不受长度与重量的限制,可靠其自身支撑自重,解决了普通电缆在短距离长距离的垂直敷设中容易被自身重量拉伤的问题。
垂吊式电缆具有施工快捷,占用空间少,维护成本低、抗震性强、性能稳定的优点。
1)10KV高压垂毛冬青电缆结构垂吊式电缆由上水平敷设段、垂直敷设段、下比率敷设段组成。
电缆结构:电缆在垂直敷设段带有3根钢丝绳,钢丝绳用扇形塑料包覆,并与三根电缆芯相绞合,见下图。
水平敷设段电缆不带钢丝绳。
10kV高压垂吊式交联电缆结构图2)电缆特性电缆中选用的任意两根金属板给定的最小破断力总和均大于4倍电缆垂吊部分的重力,保证了电缆的吊装安全;为减少电缆吊装敷设时垂直部分来自钢丝的侧压力,选用扇形塑料包覆柔性钢丝绳,填充在电缆的外围空隙,使得扇形弧面与电缆表面紧密接触,这样电缆受到钢丝绳的侧压力会均匀地分散在电缆的表面,不会出现压力开始集中。
我公司投标电缆设备的结构简图如下所示:
附图一:YJY-21/35kV电缆结构简图(如下)
附图二:ZRC—YJV22-6/10kV电缆结构简图(如下)
附图二:ZRC—YJV 电缆结构简图
金属屏蔽
铠装
护套
A类阻燃35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆结构设计
结构一:1—铜导体;2—导体屏蔽;3—XLPE绝缘层;4—绝缘屏蔽;
5—铜带屏蔽层;6—阻燃PVC扇形填充条;
7—高阻燃隔火层(无纺布带+XQT-3高阻燃涂胶玻璃布带)
8—阻燃PVC外护套
结构二:1—铜导体;2—导体屏蔽;3—XLPE绝缘层;4—绝缘屏蔽;
5—铜带屏蔽层;6—矿物纸绳填充;
7—高阻燃隔火层(无纺布带+XQT-3高阻燃涂胶玻璃布带)
8—PVC外护套
注:关键7为隔火层。