时间:2024-04-13 01:07
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在这种电缆的内外导体之间填满实体高频电介质,大多数软同轴射频电缆都是采用这种缘型式。RG180B/U(95欧姆柔性射频同轴电缆)电缆的缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层。空气缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式。这种结构型式是介于上述两种之间的一种缘型式,其缘也是由空气和固体介质组合而成,但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层。
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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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电力电缆的屏蔽定义用导电或半导电层把电缆的电场封闭在包围着导线的缘层中。导电或半导电层紧紧地贴合在缘的内表面和外表面上。换句话说,外屏蔽把电场封闭在导线和屏蔽层之间。内屏蔽或绞合应力消除层是处在导线的电位或接近导线的电位,外屏蔽或缘屏蔽是为传输电容电流而设计的,在许多情况下还用来传输故障电流。屏蔽层的导电率是由连同半导电层所采用的金属带或线的截面积和电阻率所决定的。在缘内表面和外表面的应力控制层,由于是紧贴着缘表面的光滑表面,从而减少应力集中并使间隙减到小。在这种间隙中,空气的电离可能会使某些缘材料逐渐损坏,直到破坏为止。
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。由于急剧的加热,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。