交联电缆的介绍及优缺点
交联聚乙烯电缆结构

交联聚乙烯电缆结构
交联聚乙烯(XLPE)电缆是一种常用于输电和配电系统中的电缆。
它由导体、绝缘层、金属屏蔽层、填充物和护套层组成。
导体是电力传输的核心部分,它通常由铜或铝制成,并根据需要采用不同的截面积。
绝缘层是将导体与其他部分隔离的部分,一般选用交联聚乙烯作为绝缘材料,其具有良好的电气特性和耐热性。
金属屏蔽层位于绝缘层外部,可以有效地防止电磁干扰和电气短路。
金属屏蔽层通常由铝箔或铜丝编织层构成。
填充物用于填充绝缘层和金属屏蔽层之间的空隙,以增强电缆的机械强度并提供更好的电气性能。
护套层是电缆的最外层,主要用于保护电缆免受外界环境的影响,如湿气、化学物质和机械损伤。
常见的护套材料有聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)等。
交联聚乙烯电缆结构复杂,但其优点包括高温耐受性、耐电压、电气性能稳定以及长寿命等。
由于这些优势,交联聚乙烯电缆在各个领域中得到广泛应用。
辐射交联电缆

辐射交联电缆
辐射交联电缆是一种采用辐射交联技术制造而成的电缆。
辐射交联是指在高能射线(如电子束)的照射下,使电缆材料发生化学交联的过程。
通过辐射交联,可以使电缆的绝缘和护套材料具有更优异的性能。
辐射交联电缆具有以下特点:
1. 高温性能:辐射交联电缆的绝缘和护套材料具有较高的耐高温性能,在高温环境下仍能保持良好的电气和机械性能。
2. 电气性能稳定:辐射交联电缆材料交联后,其电气性能更加稳定,具有较低的电阻和介电损耗,能够提供更好的电气传输性能。
3. 抗老化性能:辐射交联电缆的绝缘和护套材料具有良好的抗老化性能,能够抵抗紫外线、氧气和化学溶剂等外界因素的侵蚀,延长电缆的使用寿命。
4. 火焰延燃性能:辐射交联电缆材料具有较好的阻燃性能,能够抑制火焰的蔓延,减少火灾的危险。
辐射交联电缆广泛应用于各个领域,特别是在电力、电信和交通等行业。
它们被用作输电线路、通信线缆、地铁、船舶和石油化工等场合的电缆等。
由于其优异的性能和可靠性,辐射交联电缆在不同行业中扮演着重要的角色。
详解交联聚乙烯电缆的优缺点

详解交联聚乙烯电缆的优缺点
交联聚乙烯绝缘电缆拥有着传统PVC绝缘电缆所没有的优点,它的结构简单重量较轻,而且耐热性能优秀,机械强度高。
这些优势使得其常常使用在配电网等领域,成为不少项目工程的首选电缆型号。
今天小编就来和您聊聊交联聚乙烯电缆的优缺点。
交联聚乙烯电缆
交联聚乙烯保持了聚乙烯原有的良好绝缘特性,绝缘电阻进一步增大;其介质损耗角正切值很小,且受温度影响不大。
网状立体结构的交联聚乙烯具有优异的耐热性能,在200℃以下不会分解及碳化,热使用时间可达40年,长期工作温度可达90℃。
交联聚乙烯电缆具有较强的耐酸碱和耐油性,其燃烧产物主要为水和二氧化碳,对环境的危害较小,满足现代消防的要求。
由于在大分子间建立了新的化学键,交联聚乙烯的硬度、刚度、耐磨性和抗冲击性均有提高,从而弥补了聚乙烯易受环境应力而龟裂的缺点。
不交联聚氯乙烯绝缘电缆在燃烧的时候,会有有毒烟雾释放出来,因此在防火需求中有低毒的情况下,就没办法使用聚氯乙烯电缆。
交联聚乙烯绝缘电缆适用于配电网、工业装置或其他需要大容量用电领域,用于固定敷设在交流50Hz、额定电压6kV~35kV的电力输配电线路上,主要功能是输送电能。
交联聚乙烯电缆
以上就是交联聚乙烯电缆的优缺点的介绍,希望大家看完能有所收获。
特此温馨提示:选购电缆电缆产品的时候一定要认准正规厂家,
仔细检查外观质量,不要因为贪图便宜而选择不合格的电缆电缆产品。
注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!。
硅烷交联电缆

硅烷交联电缆1. 简介硅烷交联电缆是一种具有优异性能的电缆,它通过硅烷交联技术使电缆的绝缘材料具备更高的耐热性、耐电压能力和抗老化性能。
在电力输送和工业应用中,硅烷交联电缆被广泛使用,其稳定可靠的性能使其成为首选的电缆材料之一。
2. 硅烷交联技术硅烷交联技术是一种将聚合物材料(如聚乙烯)通过化学反应与硅烷交联剂(如硅烷偶联剂)进行反应,形成三维网络结构的方法。
这种交联方式可以提高材料的热稳定性、电气性能和机械强度,从而使电缆具有更高的可靠性和安全性。
硅烷交联技术的关键步骤包括: - 原料准备:选用合适的聚合物材料和硅烷交联剂,对其进行预处理,确保其纯度和稳定性。
- 混炼:将聚合物材料和硅烷交联剂按一定比例混合,并在适当的温度下进行混炼,使其充分混合均匀。
- 挤出:将混炼好的材料通过挤出机挤出成型,形成所需的电缆绝缘层。
- 硅烷交联:将挤出成型的电缆绝缘层放入硅烷交联装置中,进行硅烷交联反应。
在高温高压的条件下,硅烷交联剂与聚合物材料发生反应,形成交联结构。
- 后处理:将交联后的电缆进行冷却、清洗和干燥等后处理步骤,确保电缆的质量和性能。
3. 硅烷交联电缆的优势硅烷交联电缆相比传统电缆具有以下优势:3.1 耐高温性能硅烷交联电缆的绝缘材料具有较高的耐高温性能,能够在高温环境下长期稳定运行。
这使得硅烷交联电缆在电力输送和工业应用中能够承受更高的温度和电流负荷,提高了电缆的可靠性和安全性。
3.2 耐电压能力硅烷交联电缆的绝缘材料具有较高的耐电压能力,能够承受更高的电压水平。
这使得硅烷交联电缆在输电线路和变电站等高压场合中得到广泛应用,确保电力输送的稳定和安全。
3.3 抗老化性能硅烷交联电缆的绝缘材料具有较好的抗老化性能,能够抵抗紫外线、氧气和化学物质的侵蚀,延长电缆的使用寿命。
这使得硅烷交联电缆在户外和恶劣环境中具备更高的可靠性,减少了维护和更换的成本。
3.4 机械强度硅烷交联电缆的绝缘材料具有较高的机械强度,能够承受较大的拉伸和压力。
110kV电缆产品说明书

110kV 交联电缆产品介绍一 执行标准本产品执行GB/T11017-2002《额定电压110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》及IEC60840-2004《额定电压30kV(Um= 36kV)以上至150kV(Um= 170kV)挤包绝缘电力电缆及附件——试验方法和要求》等标准。
三 电缆额定电压的表示方法电缆的额定电压用U 0/U(U m )表示,均为有效值,单位为kV 。
即U 0/U(U m )=64/110(126)。
U 0—电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体之间的额定工频电压;U m —设备最高电压(使用设备的系统最高电压的最大值)。
五产品规格六使用特性1最高额定温度电缆导体长期允许最高工作温度为90℃,短时过负载最高工作温度为105℃,短路时(短路时间为5S)最高工作温度为250℃。
2安装要求电缆敷设时不受落差限制,敷设时环境温度不低于0℃,如环境温度低于0℃,应对电缆预热。
2.1电缆最小弯曲半径安装时:20D0 ;运行时:15D注:D为电缆外径实测值。
2.2电缆安装时的轴向最大允许牵引力T(不考虑转弯处的径向侧压力)导体: T=K×导体截面(kg)式中系数K值为,铜导体K=7kg/mm2,铝导体K=4kg/mm2。
2.3电缆弯曲时的允许最大侧压力PP=T/R≤500(kg/m),式中T为轴向牵引力,R为弯曲半径。
七主要技术性能电阻系数绝缘屏蔽层(Ω.m)500绝缘层中的微孔和杂质25μm≤d1≤50μm的微孔,≤30个/16.4cm350μm≤d1≤125μm的杂质和焦烧,≤10个/16.4cm3半导电层界面微孔≤50μm 半导电层界面突起≤125μm纵向阻水试验水头高度1m加热温度95-100℃加热循环时间加热8h,自然冷却16h为一周期循环次数10次试验结果两端无水分渗出八电缆结构图九电缆结构参数64/110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆标称截面(mm2) 导体直径(mm)绝缘标称厚度(mm)铝套厚度(mm2)外护套厚度(mm)铜芯近似外径(mm)近似重量(kg/km)YJLW02YJLW02-ZYJLW03YJLW03-Z240 18.5±0.219.02.0 4.090 7987 7499300 20.7±0.218.52.0 4.091 8620 8126400 23.5±0.217.52.0 4.092 9576 9077500 26.5±0.217.02.0 4.094 10636 10125630 29.8±0.216.52.0 4.598 12234 11638800 33.8±0.216.02.0 4.5101 13996 13380十电缆持续载流量1.持续载流量依据IEC60287计算2.安装条件:1)电缆导体工作温度90℃2)环境温度:空气中为40℃, 土壤中为25℃3)土壤热阻系数1.0℃.W4)敷设深度为1000mm5)电缆的轴间距:平行敷设时S=250mm品字型敷设S=D (D为电缆外径)6)频率:50Hz7)负荷率:100%十一载流量修正系数十二电缆电性能参数110kv交联聚乙烯电缆耐压试验1概述随着我公司的发展,尤其是在城网改造和城市美化的要求,用交联聚乙烯电缆(以下简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数量越来越多。
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺介绍及应用

交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺介绍及应用交联聚乙烯绝缘电缆是一种高压电力电缆,具有较高的耐热性、耐电压、耐电化学腐蚀性和机械强度。
它广泛应用于各个领域,如城市供电网络、石油化工、冶金、煤炭等领域,以满足生产和生活的需要。
在这篇论文中,我们将介绍交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺及应用。
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺是将聚乙烯绝缘层加热至一定温度,使其发生化学反应并产生交联,从而使聚乙烯形成三维网络结构,提高其性能。
通常交联方法有两种:1.辐照交联:在实验室或生产现场中采用电子或γ射线进行辐照交联。
该方法交联速度快,但需要较高的能量和投资成本。
2.热交联:将电缆在一定的温度下加热,使其自身产生化学反应,从而进行交联。
该方法简单、省时省力,且在许多现场应用中具有广泛的适用性。
目前,在电缆行业中,热交联更为普遍使用。
它通常分为两种:1.潜沸法:将绝缘层的温度加热至170-180℃,然后浸泡在高压水中,使水液化,进而产生蒸汽,根据蒸汽逐渐递进的原理,使聚乙烯绝缘层进行交联。
与辐照交联相比,交联产生的能量较小,但需要使用大量水资源。
2.干燥热交联:将绝缘层在特殊的热空气中进行干燥,使其发生化学交联反应。
此方法用于大批量生产,在交联过程中产生的烟尘易于处理,但生产过程中会有一定的空气污染。
应用交联聚乙烯绝缘电缆是目前电缆行业中应用较为广泛的一种高压电力电缆,主要用于输电、变电站及工厂等场合。
交联聚乙烯绝缘电缆的优点:1. 耐热性优良:能承受高温、高湿、高海拔及强辐射等特殊环境;2. 耐电压高:在高电压下仍能保持稳定的功能性能;3. 机械强度高:具有较好的抗拉、抗压、抗弯曲和抗振动的性能特点;4. 耐电化学腐蚀性能良好:在很多强腐蚀介质和化学试剂等物质中仍能很好地保持电缆性能。
以上优点使其在石油化工、冶金、煤炭等行业具有广泛应用。
结论交联聚乙烯绝缘电缆是一种高质量、高性能的电缆,具有较强的耐用性和经济性。
关于交联聚乙烯绝缘电缆常见的问题及其原因分析

关于交联聚乙烯绝缘电缆常见的问题及其原因分析一、交联的三种方式1、交联电缆性能交联就是将聚乙烯的线型分子结构通过化学交联或高能射线的辐照交联,转变成立体网状分子结构。
从而大大地提高了它的耐热性和耐环境应力开裂,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化。
交联聚乙烯绝缘电缆其长期允许工作温度可达90βc o2、交联方法交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理交联和化学交联两大类。
物理交联也称为辐照交联一般适用于绝缘厚度较薄的低压电缆。
中高压电缆一般采用过氧化物交联即用化学交方法是将线性分子通过化学交联反应起来,转化为立体网状结构。
化学交联一般还可分为过氧化物交联和硅烷交联接枝交联两种。
2.1 辐照交联辐照是采用高能粒子射线照射线性分子聚合物,在其链上打开若干游离基团,简称为接点。
接点活性很大,可把两个或几个线性分子交叉联接起来。
它的优点为:生产速度快,占用空间小;可加工材料种类多,几乎所有聚合物,产品品种多;产品用更好的耐热、耐磨和较高电气性能;可阻燃;电耗低。
但存在一些问题:设备一次投资大;对大截面电缆的辐照不均匀,经反复照射后电缆弯曲次数太多;设备开工率低。
2.2 过氧化物交联交联聚乙烯料是以低密度聚乙烯、过氧化物交联剂,抗氧剂等组成的混合物料。
加热时,过氧化物分解为化学活性很高的游离基,这些游离基夺取聚乙烯分子中的氢原子,使聚乙烯主链的某些碳原子为活性游离基并相互结合,即产生C-C交联键,形成了网状的大分子结构。
它主要优点是适合各种电压等级和各种截面的交联聚乙烯绝缘电力电缆生产,特别是35kV及以上的中高压电缆。
2.3 硅烷交联硅烷交联又称温水交联也是化学交联的一种,它有两步法、一步法和共聚法等多种方法。
硅烷接枝和挤出分在两道工序进行的称为二步法,硅烷接枝交联工艺,它是接枝和挤出分成两个工序进行,第一步由绝缘料厂将硅烷交联剂与基料在挤出机上接枝和挤出造粒,该料称为A料,同时还提供催化剂和着色剂的母料,称B料。
高压智能交联电缆

高压智能交联电缆一、产品简介高压交联电缆是高压输电线路的重要组成部分,是城市电网建设不可缺少的配套产品。
由于电缆的电压等级高,送配电范围广,其安全可靠性能是十分重要的。
电缆的防火历来为电力部门所重视。
据统计, 30%的火灾是由电气原因引起,电气火灾中70%是由电缆引起的。
因此,在火灾发生之前及时、准确的监测电缆及其附件的温度变化并发出预警,使用户有充分的时间采取相应的措施,避免发生事故或引起火灾就尤为重要。
随着光纤技术的发展,分布式光纤传感系统在电力设备在线监控中的应用得到了迅速的发展,该技术最早于1981年由英国南安普顿大学提出,目前国外(主要指英国、日本、德国等国)已经研制成功,并在高压电网系统中得到了广泛的应用,效果非常明显。
测温光纤由原来的外敷设式发展到内嵌式,测量精度逐渐提高。
为了保证高压电缆的可靠运行,及时发现异常现象,掌握电缆绝缘的老化状态,以避免事故的发生,高压智能测温电缆在国外得到了广泛的应用。
例如:美国圣地亚哥电气公司利用温度监测系统发现多处电缆过热瓶颈,通过改善局部散热环境,避免了事故。
美国南加洲艾迪生公司(SCE)通过对66kV电缆的温度监测,将电缆的载流量提高了8--10%,提高后对电缆的安全性和可靠性没有任何影响。
美国电科院EPRI的研究计划,在2007年前通过温度监测平台,将电缆实际负载能力提高15--20%。
高压智能测温电缆产品就是在电缆中附加分布式光纤,采用分布式光纤温度传感技术测量一条或多条(使用光纤切换模块)电缆中的测温光纤所在处的温度场的分布,具有防燃、防爆、抗腐蚀、耐高压、抗电磁辐射、测量范围广、定位精度高、使用方便的优点。
该系统不但可以智能地检测和显示电缆的实际运行温度,自动存储历史数据,实现随时查阅电缆的历史运行温度,还能自动超温报警和实现在线反馈控制,以确保电缆有合适的载流量。
智能测温电缆通过直接对电缆的运行温度进行监测,以达到电缆最大限度的输送电能又确保电缆安全运行的目的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
种交联电缆的介绍及优缺点
2008-05-20 15:46
交联电缆工艺性能简介
一、概念
交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。
最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。
交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。
使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。
二、交联工艺方式
目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类:第一类过氧化物化学交联,包括饱合蒸气交联、
惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联,国内均采用第二种即干法化学交联;第二类硅烷化学交联;第三类辐照交联。
1、惰性气体交联――干法化学交联
采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体
屏蔽层――绝缘层――
绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。
传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。
2、硅烷化学交联――温水交联
采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,将已冷却装盘的绝缘线芯浸入85-950C热水中进行水解交联,由于湿法交联会影响绝缘层中的含水量。
一般最高电压等级仅达10KV。
3、辐照交联――物理交联
采用经过改性的聚乙烯绝缘料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――
绝缘层――绝缘屏蔽层
的挤出后,将冷却后的绝缘线芯,均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。
辐照交联电缆料中不加入交联剂,在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层,通过能量转换产生交联反应的,因为电子带有很高的能量,而且均匀地穿过绝缘层,所以形成的交联键结合能量高,稳定性好。
表现出的物理性能为,耐热性能优于化学交联电缆。
但由于受加速器能量级的限制(一般不超过3.0Mev电子束有效穿透厚度为10mm
以下,考虑几何因数,生产电缆的电压等级仅能达到10KV,优势在6KV以下。
三、辐照交联电缆特性
电缆绝缘材料的老化寿命主要取决于其热老化寿命,它是在热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解,缩聚等化学反应的速度所决定的,因此绝缘材料的热老化寿命直接影响着电缆的使用寿命,按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的(20-30年)辐照交联电缆长期允许工作温度为:
1、电力电缆YJV0.6/1KV1160C
若按额定工作温度1050C推导,其热老化寿命超过60年。
若按额定工作温度900C推导,其热老化寿命超过100年。
2、架空绝缘电缆JKLYJ10KV1220C
架空绝缘电缆在露天空中敷设,绝缘材料的耐环境及耐辐射性更显重要。
辐照交联绝缘材料要经
过辐照加工,其本身就具有很好的耐辐射能力,交联生产过程中所施加的辐照剂量距其破坏剂量留有很大安全裕度。
聚乙烯辐射破坏剂量为1000KGY,而加工剂量约为200KGY,加之特殊配方改进,在相当宽的范围内仍是受辐射交联状态,所以在较长的前期使用过程中受到辐射其性能会有所提高。
四、常用塑料绝缘电缆性能对比:
目前在电缆生产中,最常用的绝缘塑料有聚乙烯和聚氯乙烯,其中聚乙烯材料具有更好的电气性能及较好的交联性,因此而发展了多种工业交联生产工艺,化学交联和辐照交联。
除下表性能以外,在生产和敷设过程中,目前所常用的交联电缆的绝缘层都表现为硬度和强度较大(常温下),特别是比聚氯乙烯绝缘剥离难度增大。
由于辐交联电缆的交联性能最好、交联度最高,相对而言剥离强度也最大。
如果交联电缆绝缘层的剥离比较容易(类似于聚氯乙烯),那必然是交联度不够或没有交联。
通常情况下,温水交联工艺生产的交联电缆,出现交联度不够的情况较多,原因是该类产品本来交联度就相对较低,而且交联工艺非连续、不能自动控制,受人为因素影响很大,容易发生欠交联。