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电缆结构
8、外护层 是对产品整体特别是对绝缘起保护作用的构件。由于绝缘 材料要求优良的电绝缘性能,所用材料纯度很高,杂质含 量极微,往往无法兼顾对外界的保护能力,因此,对外界 各种机械力的承受或抵抗,耐大气环境,耐化学药品,对 生物或虫害防止,以及减少火灾危害等都必须由各种护套 结构来承担。
目录
电缆定义、分类
按性能分类: 架空电力电缆 〔JKY〕 低烟无卤电力电缆 〔WD-YJV〕 阻燃电力电缆 〔ZR-YJV〕 耐火电力电缆 〔NH-YJV〕 铠装电力电缆 〔YJV22、YJV32、YJY22、 YJY32 〕 矿物绝缘电力电缆 〔BTTZ〕 预分支电力电缆 〔FZ-YJV〕
电缆型号、选型 电缆型号认知:
1 电缆定义、分类 2 电缆型号、选型 3 电缆结构 4 电缆特性
电缆特性
交联聚乙烯绝缘电力电缆:
电缆导体的最高温度为90度 短路时电缆导体的最高温度不超过250度,持续时间不超过5S 电缆敷设时坏境温度不低于0度 单芯电缆弯曲半径: 无铠装20D,有铠装15D 多芯电缆弯曲半径: 无铠装15D,有铠装12D D为电缆外径
电缆结构
6、内衬层 内衬层的作用:保护金属铠装层不伤害内衬层以内的绝缘 线芯或金属屏蔽层。 金属铠装电缆应采用内衬层,内衬层可以挤包或绕包。 用于内衬层的材料应是非湿性材料,且适合电缆的运行温 度并与电缆绝缘材料相兼容。
电缆结构
7、金属铠装
1〕增强电缆强度、免遭外力损伤:有增强电缆强度、免遭 机械损伤及老鼠咬伤的作用。 2〕加强抗低频干扰作用:还因为大多铠装材料是由高导 磁率的钢带或钢丝构成,这对抗低频干扰十分有益, 通过 对铠装层的正确接地,还可以提高电缆的防雷性能。 3〕铠装电缆可以直埋:铠装电缆给施工带来的好处就是 无需专门的电缆沟可以直埋,拐弯处也无需另砌电缆井。 4〕 金属带铠装主要具有抗压作用。金属丝铠装主要具有 抗拉作用。
全电力电缆基础知识

全电力电缆基础知识电缆作为输送电力的重要装置,被广泛应用于各种领域。
全电力电缆是指可以传递交流或直流信号,具有多种电气性能的线缆。
本文将从电缆的概念、分类、结构、选用等方面介绍全电力电缆的基础知识。
一、概念电缆是一种将多个导体(通常是铜线)包裹在一起的线束,然后用一层绝缘材料包裹整个线束并用绝缘材料密封起来的电气设备。
电缆可以传递不同种类的电信号,从而用于各种具体的用途。
二、分类根据用途和电压等级的不同,电缆可以分为多种类型。
其中,根据用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。
按照电压等级可分为低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆等。
本文主要介绍电力电缆。
电力电缆又可分为多种类型,如以下几种:1.架空电缆:通常用于输送高压电力的大型电缆,通常安装在空中并通过塔架和杆子支撑。
2.绝缘电缆:绝缘电缆是将一定数量的绝缘线缠绕在一起制成的。
功效是运输低压电流,被广泛应用于各种领域。
3.高压电缆:高压电缆可以传输超过1000V的电压信号,并且具有高耐压性和耐腐蚀性。
常见的用途包括公用事业领域、国防设施和基础设施。
4.聚丙烯绝缘电缆:聚丙烯绝缘电缆是一种高性能电缆,它具有低介电损耗、高绝缘强度和优异的热稳定性。
5.低烟无卤阻燃电缆:低烟无卤阻燃电缆具有低烟、无卤和阻燃等特点,适用于室内和地下安装。
三、结构电缆结构由以下几部分组成:1.导体:导体是电缆中的电子输送通道,通常是铜、铝等导电金属。
2.绝缘层:绝缘层是将导体与外部世界隔离的层。
常见的绝缘材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等。
3.阻燃层:阻燃层是一种特殊的材料,其功效是在遇到明火时不会燃烧。
4.外护层:外护层是一层保护电缆的壳体,常用的材料有聚氯乙烯、聚乙烯等。
四、选用在选择电缆时,需要考虑以下几个因素:1.功率需求:电缆的尺寸和电压等级需要根据输送功率的需求和地理环境来确定。
2.空间和环境:地下、地面或空铁电缆的选择需要根据周围环境和空间要求来确定。
电力电缆技术(1)

统包型电缆
l 在每相导电线芯上包缠称为相绝缘纸的 油浸纸绝缘带,在各相线芯绞合成缆的 同时,在各相线芯之间的空隙填以纸绳, 外面再包缠称为统包纸的油浸纸绝缘带,
l 在统包纸外挤压上铅包作防水密封 l 根据安装场地的需要在其外部再加上不
同的保护层 l 在15kV及以下电压等级 。
电力电缆技术(1)
分相铅包型纸绝缘电缆
用于6kV及以下电压等级,将被淘汰。 4.聚乙烯绝缘:熔融温度低(70℃),最高工作电压达500kV 5.交联聚乙烯:通过化学或物理方法将聚乙烯分子链间
相互交联。最高运行温度可达90℃,短路时导电线芯 允许的最高温度可达250℃。极大地提高了电缆的安 全载流量和短路容量。其最高工作电压达500kV。 从1 kV到220 kV的各种电力电缆中,交联聚乙烯是当前应 用最广的一种绝缘材料,几乎完全取代了纸绝缘。
l 介质损耗tgδ20 ℃ 0.0005
0.003
l 体积电阻 Ω.cm
1015
1013
l 最高运行温度 ℃ 90
65
l 允许高差
无
有
l 安装工艺
简单
复杂
l 制造工艺
简单
复杂
l 金属防水层中
低压无 全有
电力电缆技术(1)
电缆额定电压(UO/U)的选定
l 中性点的接地方式
l 1) 直接接地
l 2) 小电阻接地
电力电缆技术(1)
XLPE电缆例行试验项目
l 导体直流电阻测定 l 交流耐压试验 l 局部放电试验 l 外护层耐压试验(对护层绝缘有要
求的电缆)
电力电缆技术(1)
XLPE电缆交接试验项目
l 五阻值测量: (主绝缘电阻、外护套绝缘电阻、内衬层绝缘 电阻、铜屏蔽电阻和导体电阻)(后四项仅对 10kV~35kV 等级电缆)
电缆电力电缆

电缆电力电缆1. 介绍电力电缆是一种用于输送电能的导线,通常由一个或多个绝缘层和导体组成。
它们在电力系统中起着至关重要的作用,用于将发电厂产生的电能输送到各个用户。
2. 电缆的组成一个典型的电力电缆由以下几个部分组成: - 导体:通常由铜或铝制成,用于传输电流。
- 绝缘层:包裹在导体周围,用于阻止电流泄漏或接触其他物体。
- 护套:位于绝缘层外部,用于保护绝缘层免受机械损坏或环境影响。
- 屏蔽层:有时会在绝缘层和护套之间添加屏蔽层,以减少外界干扰。
3. 不同类型的电力电缆根据其特定用途和设计,电力电缆可以分为多种类型。
以下是几种常见的类型: - 低压电缆:用于低压输配电网络,通常在建筑物内部使用。
- 中压电缆:适用于城市配网和工业设施,用于输送中等电压的电能。
- 高压电缆:主要用于输送高压电能,例如从发电站到变电站。
- 光缆:用于传输光信号的电缆,广泛应用于通信领域。
4. 电缆的安装和维护正确的安装和维护是确保电力电缆长期稳定运行的关键。
以下是一些常见的安装和维护步骤: - 安装前的准备工作:在安装之前,需要进行地质勘探、土壤测试和路径规划等工作。
这有助于确定最佳布线方案,并确保地下环境适合安装电缆。
- 安装过程:在安装过程中,需要使用适当的工具和设备将电缆埋入地下或固定在支架上。
特别注意避免损坏导体或绝缘层。
- 维护和检修:定期检查电力电缆以确保其正常运行。
这包括检查绝缘层是否完好、护套是否受损以及是否有任何潜在故障。
5. 电力电缆的应用电力电缆广泛应用于各个领域,包括: - 发电厂和变电站:用于将发电厂产生的电能输送到变电站,然后再分配给不同的用户。
- 工业领域:用于驱动各种机械设备和工业生产线。
- 建筑物:用于室内和室外的配电系统,以供应建筑物内的电能需求。
- 交通运输:用于铁路、地铁和隧道等交通设施中的供电系统。
6. 未来发展趋势随着能源需求的增长和技术的进步,电力电缆行业也在不断发展。
电力电缆简介

电力电缆简介一、电力电缆概述电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。
电力电缆的使用至今已有百余年历史。
1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。
他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。
次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。
1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。
1908年,英国建成20千伏电缆网。
电力电缆得到越来越广的应用。
1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。
1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。
1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。
到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。
二、电力电缆的基本结构电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
(1)线芯线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
(2)绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
(3)屏蔽层15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
(4)保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
三、电力电缆的分类电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆。
按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。
电力电缆的结构和种类

电力电缆的结构和种类电力电缆是电力传输和分配中重要的设备,主要用于输送电能。
它的结构和种类决定了其在不同应用场景中的使用效果和性能。
1.导体:导体是电力电缆的核心部分,它主要由导电材料(如铜或铝)制成,用于传输电能。
导体可以分为单芯导体和多芯导体两种。
-单芯导体:由一个金属导体组成,适用于高电压和大功率传输,主要用于输电线路。
-多芯导体:由多个独立的导体组成,每个导体都有独立的绝缘层。
适用于低电压和小功率传输,主要用于建筑、室内布线和低压电网。
2.绝缘层:绝缘层是用于对导体进行绝缘保护的一层材料,其作用是防止电流外泄和电击等安全问题。
常见的绝缘材料包括聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)和橡胶等。
绝缘层的材料选择根据电压等级、使用环境和性能需求而定。
3.绝缘护套:绝缘护套是保护绝缘层免受机械损伤和化学腐蚀等外界因素的影响。
绝缘护套通常由聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料制成。
4.外护套:外护套是用于保护电力电缆外层的一层材料,其主要作用是防水、抗紫外线、耐磨和防火等。
常见的外护套材料有聚氯乙烯、聚乙烯等。
根据不同的应用场景和电力传输需求,电力电缆可以分为多种不同的类型,包括以下几种:1.低压电缆:适用于建筑、室内布线等低压电网传输,通常采用PVC绝缘层和PVC外护套。
2.高压电缆:适用于高压输电线路和变电站等场合,通常采用XLPE绝缘层和PVC或聚乙烯外护套。
3.耐火电缆:具有耐火性能较好的电缆,适用于防火要求较高的场合,通常采用阻燃护套和无烟零卤素材料。
4.海底电缆:专门用于海底布线和海洋油田等特殊场合,具有耐盐水腐蚀和耐压能力,通常采用特殊的绝缘和护套材料。
5.电力交联电缆:采用电力交联技术制造的电缆,具有更好的绝缘性能和耐电气应力能力,适用于高压输电线路和变电站等场合。
此外,根据电压等级,电力电缆可分为低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆等。
总之,电力电缆的结构和种类是根据不同的电压等级、应用场景和性能要求而确定的。
电力电缆知识

电缆最容易击穿的屏蔽层断口处,我们采 取分散这集中的电力线(电应力),用介 电常数为20~30,体积电阻率为 108~1012Ω•cm 材料制作的电应力控制管 (简称应力管),套在屏蔽层断口处,以 分散断口处的电场应力(电力线),保证 电缆能可靠运行。
为尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表 面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相 等,达到电场均匀分布的目的。
2、电力电缆输电线路的优缺点
1)埋设在地下管道或沟道中,不需要大走 廊,占地少。 2)不受气候和环境影响,输电性能稳定。
3)维护工作量小,安全性高。
4)可用于架空线难以通过的路段,如跨 越海峡输电。 5)输送容量受到限制。 6)造价高,电压越高与架空线的差价越大。 7)发生故障时,故障排查时间长。
(3) 电缆中间接头的制作 a、切割塑料外套:将需要连接的电缆两端 头重叠,比好位置,切除塑料外套,一般 从末端到剖塑口的距离为600mm左右。 b、锯铠装层:从剖塑口处将钢甲锯掉,并 从锯口处将统包带及相间填充物切除。 c、剥除电缆护套:在剥除电缆护套时,注 意不要将布带(纸带)切断,而要将其卷回到 电缆根部作为备用。
5)电力电缆型号各部分的代号及其含义 a、绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶; Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。
b、导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。
c、内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套; L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶 护套。
d、特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干 绝缘;P屏蔽;Z直流。
为尽量使电缆在屏蔽层断口处电场应力分散, 应力管与铜屏蔽层的接触长度要求不小于 20mm,短了会使应力管的接触面不足,应力 管上的电力线会传导不足(因为应力管长度是 一定的),长了会使电场分散区(段)减小, 电场分散不足。一般在20~25mm左右。
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8
IL=P╱[√3UL×0.85×0.85(效率)] 2 I=S×1000/U I=S×1000/U 2.6 4.5
注:公式中,IP 、UP 为相电流、相电压;IL 、UL 为线电流、线电压。
截流量计算
导线截流量通常可按照以下口诀进行粗略估算:
2、截流量计算
常见负载估算电流表
负载类型 电灯电阻 功率因数 1 计算公式 单相: 三相: IP=P╱UP IL=P╱√3 UL 每KW电流量/A 4.5 1.5
荧光灯
单相电动机 三相电动机 电焊机
0.5
0.75 0.85 380V 220V
单相: IP=P╱(UP×0.5) 三相: IL=P╱(√3 UL×0.5)
第一位字母表示电缆类别(用途)。
对于电力电缆可以省略。其它电缆类别的表 示方法为: K─控制电缆;P─信号电缆; B─ 绝缘电线;R─绝缘软线;Y─移动式软电 缆;H─内电话电缆。
第二位字母表示绝缘材料(绝缘结构):
Z- 纸绝缘;V 一聚氧乙烯绝缘;Y 一聚乙烯 绝缘;YJ 一交联聚氯乙烯。
2、预制式砖砌电缆沟敷设
盖板搭盖至少10cm,理想ห้องสมุดไป่ตู้15cm 如无支架,注意电缆间距
3、隧道电缆敷设
优点: 可敷设回路数多,易于 巡检 缺点: 造价高
4、非开挖方式电缆敷设
电缆桥架敷设(应用广泛) 配管敷设(电缆数量少、敷设距离短)
敷设要点
电缆输送机的输送速度不应超过 15m/min。 敷设电缆时,应专人指挥,电缆走动时 严禁用手移动滑轮以防压伤。 滚动电缆盘时,滚动方向应顺着电缆的 缠紧方向。(控制牵引力)。 电缆拐弯处要留有余量,防止电缆受力。 垂直敷设电缆应增加绑扎固定点。
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缠包绝缘中形成树枝状示意图
(a)近线芯处局部放电,(b)深入绝缘,畸变电场;
(c)开始滑闪放电(粗线为放电路径,虚线为电力线)
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油纸电缆的工作场强
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工频下油纸绝缘局部放电 起始场强与纸带厚度及压力的关系 油压:l一1.5MPa;2一1.0MPa; 3-0.1MPa; 气压:4-3.0MPa;5-2.0MPa;6-1.5MPa;7-1.0MPa;8-0.5MPa;9-
电缆线芯表面电场均匀,没有绝缘表面的切向应力,绝缘 性能较好。 单相故障不易转化为相间故障,使维修更快、更方便。
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3、按绝缘材料性质分 (1)油纸绝缘电缆 粘性浸渍纸绝缘电缆 不滴流浸渍纸绝缘电缆
(2)塑料绝缘电缆 聚氯乙烯绝缘电缆 聚乙烯绝缘电缆 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆
0.25MPa
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电缆绝缘在各种电压下的击穿场强 单位: kV/mm
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(3)交流电缆(塑料) 决定因素是树枝化放电问题:
电树枝,导体有尖状突出物或分界面上有气隙, 局部放电引起。
电化学树枝,水、硫化物等脏物导致。
国外高压塑料电缆举例
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2、钢管充油电缆
钢管内有三根单芯屏蔽 电缆,屏蔽外包有铜带, 管内充有1.5MPa左右的 油压。
优点:机械强度高,油 压高,电气性能易保证;
钢管充油电缆 1-载流芯;2-屏蔽;3-绝缘层;
4-屏蔽;5-半圆形滑丝;6- 钢管;7-防护层
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(三)充气电缆 1、纸绝缘充气电缆
成空隙——局部放电 敷设在较大落差时,浸渍剂下流——电缆护套胀
裂,上部更多空隙。更大落差时宜改用塑料电缆或 不淌流电缆
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敷设在较大落差时,浸渍剂下流——电缆护套 胀裂,上部更多空隙。
更大落差时宜改用塑料电缆或不淌流电缆
粘性浸渍总包绝缘型电缆结构 (10kV及以下)
1-载流芯;2-相绝缘;3-带 绝缘;4-金属护层;5-铠甲
高电压与绝缘技术专题
电力电缆
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目录
一 、概述 二、电力电缆的结构 三、电缆附件 四、交联聚乙烯电缆 五、电缆的老化 六、电缆的载流量
2电系 统
35kV及以下:配电系 统
1、架空线路——裸线 (钢芯铝绞线),铁 塔,避雷线,接地, 绝缘子 。
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( 2)直流电缆 绝缘强度高:
——局部放电远不如交流下严重,因而直流下 击穿场强很高,其击穿场强近于短脉冲下的数 值;
2、电缆线路——导体, 绝缘层,保护覆盖层; 受气候影响小,安全 耐用 。
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500kV交联电缆
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基本结构 1. 导电线芯
(铜和铝线长度、电阻相等时,铝线重量为铜线的一半左右) 多股导线扭绞而成——便于运输和辐射,可以弯曲。
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2. 电缆护层——防水。
材料:铅包(柔软,耐腐蚀)或铝包护套。 护套外加强:钢带或钢丝铠装。 外护层:防腐场所
(四) 电力电缆的许用场强 1、电场分布
单芯电缆及分相铅包 的三芯电缆(导体光 滑)——电场为圆轴 圆柱体电场。
导线线芯有多根导线 绞合——最大场强比 圆柱表面的髙30%。
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同轴分层电缆,第n层的最大场强
1
Emax,n
rn n
m i 1
1
i
ln
ri1 ri
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10kV及以下:三芯统包型
1-导体线芯 2-填充 3-线芯绝缘 4-统包绝缘 5-铅包 6-沥青防腐层 7-铠装层 8-沥青黄麻层
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10kV及以上:屏蔽型或分相铅包型
分相铅包型电缆
1-导电线芯 2-线芯屏蔽 3-线芯绝缘 4-外来蔽层 5-铅护套 6-填料 7-铠装层 8-外护套
(3)橡胶绝缘电缆
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二、电力电缆的结构
(一) 纸绝缘电缆
1、粘性绝缘电缆 适用于35kV及以下,在光亮油中加入松香制成粘
性浸渍剂。在较高浸渍温度时具有较低的粘度保证 了对纸层的完善浸渍。 正常温度时粘度大,电缆
弯曲时仍具有纸层间相对位移。
浸渍电缆的热膨胀系数比其它材料要大,容易形
3.绝缘介质
10kV及以下:聚氯乙烯价格低、温度低。 35kV及以下:粘性浸渍的油纸绝缘、橡皮绝缘、塑料(聚氯乙烯、聚乙 烯)绝缘 更高电压:多用充油、钢管油压或充气电缆。
交联聚乙烯(XLPE):用途日增。
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电力电缆的分类
1、按结构特征 (1) 统包型(10kV及以下)。 (2) 分相型:分相屏蔽(10~35kV)。 (3) 扁平型:一般用于较长的水下和海底电缆。 (4) 自容型:护套内部有压力的电缆。 2、按敷设环境 (1)直埋式 (2)构架式 (3)水下敷设
2、许用场强的选取
(1)交流电缆(油纸)
其绝缘老化的主要原因是局部放电
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发生局部放电(线芯附近的油隙或气隙) 持续地强烈放电,气隙扩大;放电尖端深入绝缘
内部,电场畸变,放电成滑闪放电。
措施:关键是要设法提高局部放电电压。如采用 分阶绝缘、绝缘层内外包半导电纸等来改善电场 分布,如提高压力以提高局部放电电压。
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粘性浸渍分向铅包型电缆结构 (35kV及以下)1-载流芯; 2-半导体屏蔽;3-绝缘层; 4-分相铅包;5-铠甲
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(二)充油电缆 1、自容式充油电缆
利用补充浸渍剂的方法消除电缆中的气隙。导电线心 中有空心油道,当电缆温度升高时,浸渍剂膨胀,电缆内部 压力增加,浸渍剂流入供油箱;电缆冷却时浸渍剂收缩,电 缆内部压力降低,供油箱内浸渍剂又流入电缆,防止了气隙的 产生,故可以用于110千伏及以上线路。
附属设备简单,无液体静压力——髙落差处。 充气电缆的许用场强低于充油电缆。 高压力充气电缆少见。 2、管道充气电缆(GIC)
特点:电容小、介质损耗低、散热性能好。
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缺点:一相发生故障可能影响另两相 。 国外超高压充油电缆也多采用自容式或钢管式。
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