时间:2022-10-23 18:48
对于运行电压在1kV以下的电缆,一般采用非屏蔽的结构,对10kV 以上的电缆则需要将其屏蔽以符合国家电气法规的规定。在1~10kV的范围内, 允许使用屏蔽电缆和非屏蔽电缆,只要其结构能满足国标的要求。由于屏蔽电缆的价格一般都比非屏蔽电缆贵,同时也由于制作屏蔽电缆的终端头需要更加小心和要求留有更大的空间,所以,在1~10kV范围内,一直广泛地使用非屏蔽电缆, 非屏蔽电缆也大量用于10kV电压级。但是直接埋于地下的或在电缆表面可能积集大量导电材料(盐、烟灰、导电的穿管用润滑膏)的地方可指定使用屏蔽电缆。为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带。
如果供电线的截面不够大,在电路中会产生过大的电压降。电压降与线路长度成正比。考虑到电动机的正常起动和运转、照明设备以及其他有很大冲击电流的负荷,规范规定电力、电热或照明馈电线的稳态电压降不应超过3%, 包括馈电线和支线在内的总电压降不应超过5%。在短路情况下,导线的温度上升很快。但是,由于电缆缘、护套、被覆材料等的热特性,在短路排除以后,导线的冷却过程却是缓慢的。不注意电缆的热稳定会由于缘材料的变质而造成电缆缘的永久性破坏,从而可能伴生烟气和可燃气体。如果有的热量,这些气体将点燃起火,酿成严重的火灾。即使程度不那么严重,也可能使电缆的缘或护套膨胀,产生空隙,导致有可能发生故障。对高压电缆,这一点格外严重。除了热应力外,热膨胀还会在电缆中产生机械应力。由于急剧地加热,这些应力可能引起不希望有的电缆移动。不过,新式电缆加强了捆绑和护套,显著地降低了这种应力的影响。在预定的温度范围内选择和使用电缆时,一般情况下不需要注意其机械特性,除非电缆很旧或是铅包电缆。在发生短路或大的冲击电流时,单芯电缆将承受各电缆之间的互相排斥力或吸引力。为了由于这种移动而引起电缆的破坏,应将敷设在电缆支架或电缆桥架上的电缆固定起来。
电缆的构造 电缆按其构造及作用不同可分为电力电缆、控制电缆、电话电缆、射频同轴电缆、移动式软电缆等。 电缆的基本结构主要由三部分组成:导电线芯用于传输电能;缘层电能沿线芯传输,在电气上使线芯与外界隔离;保护层起保护密封作用,使缘层不被潮气浸入,不受外界损伤,保持缘性能。电缆结构如图10-10所示。 电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用多。3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。从施工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。