电力电缆绝缘层的结构和材料ppt课件.ppt

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1、电力电缆的结构分析,1,2011-11-10 China R&D Center,2,2011-11-10 China R&D Center,3,目前我国规定电压在110kV及以上的电力网叫输电系统(或高压系统)。电压在35kV及以下的电力网叫配电系统。,电力电缆的各个部分,2011-11-10 China R&D Center,4,各种电力电缆简述与设计,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,5、35kV及以下的 电力电缆,6、高压交联聚乙烯 绝缘电力电缆,2、电力电缆绝缘层的结构和材料,7、高压充油电力电缆,8、新型电力电缆简述,3、电力电缆屏蔽层的结构和材料,4、电力电缆护层的结构和材料,20

2、11-5-10 China R&D Center,5,导电线芯的工艺参数和材料结构,常用线芯材料,铜,铝,导电线芯种类,实心导体,非紧压绞合圆形导体,紧压绞合圆形导体和绞合成型导体,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,导体的绞合,6,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,7,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,8,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,绞合的分类,规则绞合,正常规则绞合,简单正规绞合,复合正规绞合,非正常规则绞合,简单非正规绞合,复合非正常绞合,不规则绞合(束绞),9,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,绞合的作用,10,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,规则绞合,不规则绞合(束绞),导体有

3、规则、同心且相邻各层依不同方向的绞合称为规则绞合。这种方法的线芯绞合结构稳定,电力电缆大都采用这种绞合方法。,所有组成导线都依同一方向的绞合。仅用于小截面的低压电缆。,11,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,12,1、导电线芯的工艺参数和材料结构,单线绕线芯一周沿线芯中心线的长度。,绞合节距 h,将通过某层单线中心所在圆的直径记为D,则节距h和D之比为节距比。通常,内层绞合节距比比外层绞合节距比大。,节距比 m,又称螺旋升角。绞合单线与绞合横截面的夹角。节距比m愈小,绞合角愈小,柔软程度愈高。但绞入率k会愈大,所需单线愈长。,绞合角,单线长度比线芯长度增长的百分比。k=(L-h)/h。,绞入率

4、 k,层数与单线根数的关系。绞入率k有一容许最大值,此时节距比为极限节距比。,最小节距比,绞合导电线芯的实际面积与外接圆轮廓面积之比。从提高填充系数和稳定性考虑,中心为一根导线的规则绞合结构最佳。,线芯的填充系数,13,2、电力电缆绝缘层的结构和材料,14,2、电力电缆绝缘层的结构和材料,绝缘层材料与性能,聚氯乙烯(PVC),聚乙烯(PE),交联聚乙烯(XLPE),以PVC树脂为主料,配以增塑剂、稳定剂、抗氧剂、填充剂等混炼、造粒而成。最早应用于电缆产品的塑料,其机械性能优越,一般电性能良好(高压和高频电性能较差),对大气、酸、碱、有机溶剂较稳定。缺点是极性材料,热稳定性不高,燃烧产生有害气体

5、,污染环境,中由于3.6/6kV及以下电压等级。,低密度聚乙烯硬度低、软化点低、耐热温度低、机械性能差,主要用于通信电缆.高密度聚乙烯则硬度大,软化温度、机械性能、耐化学稳定性提高,一般用作护套材料。,交联将线性结构的聚乙烯变成三维立体网状结构的XLPE,从而大大提高聚乙烯的机械性能和耐热性能,增加了抗蠕变、耐化学稳定性和耐溶剂性能,并能提高其耐电强度,改善耐环境应力开裂和耐老化性能,同时保留了聚乙烯的优点。广泛用于低、中、高压电力电缆的绝缘。,橡皮绝缘材料,15,2、电力电缆绝缘层的结构和材料,16,2、电力电缆绝缘层的结构和材料,17,3、电力电缆屏蔽层的结构和材料,3、电力电缆屏蔽层的结构和材料,19,4、电力电缆护层的结构和材料,4、电力电缆护层的结构和材料,21,4、电力电缆护层的结构和材料,22,

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