时间:2024-02-13 00:27
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在电缆的终端削去一段电缆屏蔽层,在导体和屏蔽层之间留出必要的漏电距离,会在暴露的电缆缘表面上形成纵向应力。在电缆端部终端装置上的径向和纵向电气应力的综合作用会导致在该点出现大应力。但是,这些应力可以加以控制,并将其降低到制作终端装置材料的工作范围以内。降低这些应力普通的方法是用缘带逐渐增加电缆终端装置的总缘厚度,以形成一个锥体,即应力锥。我国配电网电缆主要使用的有粘性浸渍油纸缘电缆、聚氯乙烯电缆及交联聚乙烯电缆及交联聚乙烯电缆等三种。粘性浸渍油纸缘电缆优点是允许运行温度高、介质损耗低、耐电压强度高、使用寿命长,其缺点是缘材料弯曲性能差,不能在低温时敷设,按浸渍方式有普通油浸纸缘、滴干型油浸纸缘和不滴干型油浸纸缘三种,可根据电缆敷设的水平高差情况分别采用。普通油浸纸缘电缆敷设的水平高差仅允许5~20m,滴干型油浸纸缘电缆敷设的水平高差允许100~300m,不滴干型油浸缘电缆敷设无高差限制。聚氯乙烯电缆主要优点是制造工艺简便,没有敷设高差限制,弯曲性能好,耐油、耐酸碱腐蚀,不延燃,价格低。缺点是缘电阻较油浸纸缘电缆低,介质损耗高,不宜在重要6kV线路上使用。交联聚乙烯电缆性能优良、结构简单、质量轻、载流量大、敷设方便、无高差限制,在配电网得到广泛应用。
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虽然制造时应遵循国家标准,但工程实际曾有三芯电缆用于交流单相情况,因涡流损耗发热导致电缆温升过高的事例发生。裸铅包电缆直埋于潮湿土壤中出现腐蚀穿孔;外套铠装虽有一定防腐作用,但在化学腐蚀环境中时间长了也会出现锈蚀。电缆挤塑外套常用聚乙烯PE或聚氯乙烯PVC。聚乙烯PE不及聚氯乙烯PVC耐环境应力开裂性能好,聚氯乙烯在燃烧时分解的氯有助于阻燃,多采用聚氯乙烯。但-20℃以下低温用普通聚氯乙烯易脆化开裂,而聚乙烯可耐-50~-60℃;对丙酮、二甲苯、三氯甲烷、石油乙醚、杂酚油、氢氧化钠等化学物的耐受性,聚乙烯优于聚氯乙烯;燃烧时聚乙烯不像聚氯乙烯析出含有氯化氢等毒性气体,这些情况就宜采用聚乙烯作挤塑护套。直埋敷设采用钢带铠装等的条件之一。由于重载车辆通过时传递至电缆的压力较大。借鉴日本电气设备技术基准,直埋敷设的埋深对载重车经过地段要求大于-1.2m,只是在无重压情况下埋深可按-0.6m,允许用无钢带铠装电缆,而对35kV及以下电缆的一般埋深要求为不小于-0.7m。直埋敷设采用钢铠装也是从外力破坏考虑的。
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效应原理)用做高频通讯电缆导体。铜铜导电性仅次于银导热性仅次于金银抗腐蚀无磁性塑性好易于焊接用途广泛。铜合金主要为提高铜的耐磨性耐腐蚀性及机械物理性能。铝铝导电性仅次于银铜金导热性好耐腐蚀性好机械强度一般塑性好比重小。缺点是抗拉强度低不易焊接。铝合金主要为提高铝的机械强度耐热性及可焊性。金,镍金,镍用做耐高温线。铁(钢)铁(钢)常作复合导体的加强材料如钢芯铝绞线铜包钢铝包钢线等。锌锌用做钢丝/钢带/铁导体的镀层用以防腐蚀。锡锡用做钢丝/铜线的镀层用以防腐蚀并有利于铜线的焊接。
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统计显示直埋敷设的电缆事故较多,且属于机械性损伤的比例相当高。全塑电缆受鼠害而导致故障的情况屡见不鲜。统计显示,外径10~15mm的电缆受害比例大。日本铁道因鼠害导致电气信号事故,1969~1984年共发生335次,每年达48~62次之多。水下电缆主要在水深、水下较长、水流速较大或有波浪,潮汐等综合作用的受力条件下,仅靠电缆缆芯的耐张力往往不足以满足要求,需有钢丝铠装且宜预扭或绞向相反式构造。此外,江海等船舶的投锚和海中拖网渔船的渔具等,可能有机械损伤危及时,有时也需电缆具有适当防护特性,还可能有双层钢线铠装、钢带加双层钢丝铠装,或反向卷绕的双层钢丝、短节距离卷绕的双层钢丝,以及铠装中含有聚酰胺纤维制的承重线、碳化硅聚氯乙烯护层等多种构造型类,可以因地制宜选择。