船用電纜CEFRP-船用橡套電纜CEFRP
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電纜防水結(jié)構(gòu)類型:
對于中壓XLPE絕緣電力電纜來說,通常有以下幾種防水結(jié)構(gòu):
1.對于單芯電纜來說,在電纜的絕緣屏蔽層上繞包半導電阻水帶,在金屬屏蔽層外面繞包普通阻水帶,然后擠包外護套,外護套材料可以是普通的PVC,也可采用具有徑向阻水功能的HDPE材料等,可視電纜其它性能要求而定。對于三芯電纜,則為了保證金屬屏蔽的充分接觸,只在絕緣屏蔽外面繞包單導電阻水帶,金屬屏蔽外不再繞阻水帶,視防水性能要求的高低,填充可采用普通填充或阻水填充,內(nèi)襯層及外護套材料同單芯電纜中所述。
2.在外護套或內(nèi)襯層的內(nèi)部縱包鋁塑復合帶層作為防水層。
3.直接在電纜外部擠包HDPE外護套。
對于110kV級以上XLPE絕緣電纜來說,則主要采用金屬護層使電纜達到防水要求。金屬護層的zui大特點是具有*不透過性,故具有金屬護套的電纜具有非常好的徑向阻水性能。金屬護層種類主要有:熱壓鋁套、熱壓鉛套、焊接皺紋鋁套、焊接皺紋鋼套、冷拔金屬套等。
電纜防水形式:
電纜的防水方式一般分為縱向阻水和徑向徑水兩種??v向阻水一般常用的有阻水紗、阻水粉及阻水帶,它們的阻水機理是在這些材料中含有一種遇水可膨脹的材料,當水份從電纜端頭或是從護套缺陷中進入后,這種材料就會遇水迅速膨脹阻止水份沿電纜縱向進一步擴散,這樣就實現(xiàn)了電纜縱向防水的目的。徑向阻水則主要通過擠包HDPE非金屬護層或熱壓、焊接、冷拔金屬護套方式實現(xiàn)。
電纜防水試驗依據(jù):
電纜防水試驗方法,電纜縱向阻水性能目前可以通過IEC 60502-1997 ANNEX D(normative)或GB/T 12706.2-2002附錄D(標準性目錄)透水試驗來進行試驗和判定;而電纜徑向阻水性能,目前主要是通過間接的方法進行確定,比如檢查HDPE非金屬護套的或非金屬護套是否有缺陷,如果這些護套被確定為完好的,那么就認為電纜具有良好的徑向阻水性能。但這種方法有很多用戶都提出了一些疑問,也引起一些爭端,缺少說服力,所以電纜制造廠家及用戶現(xiàn)在都迫切需要有一種試驗方法對電纜的徑向阻水性能做出判定,那樣就可以避免制造廠家與用戶因缺少徑向阻水試驗方法而對電纜徑向阻水性能引起的爭議。
廠家制造原因根據(jù)發(fā)生部位不同,又分為電纜本體原因、電纜接頭原因、電纜接地系統(tǒng)原因三類。
?。?)電纜本體制造原因
一般在電纜生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的問題有絕緣偏心、絕緣屏蔽厚度不均勻、絕緣內(nèi)有雜質(zhì)、內(nèi)外屏蔽有突起、交聯(lián)度不均勻、電纜受潮、電纜金屬護套密封不良等,有些情況比較嚴重可能在竣工試驗中或投運后不久出現(xiàn)故障,大部分在電纜系統(tǒng)中以缺陷形式存在,對電纜*安全運行造成嚴重隱患。
?。?)電纜接頭制造原因
高壓電纜接頭以前用繞包型、模鑄型、模塑型等類型,需要現(xiàn)場制作的工作量大,并且因為現(xiàn)場條件的限制和制作工藝的原因,絕緣帶層間不可避免地會有氣隙和雜質(zhì),所以容易發(fā)生問題?,F(xiàn)在國內(nèi)普遍采用的型式是組裝型和預制型。
電纜接頭分為電纜終端接頭和電纜中間接頭,不管什么接頭形式,電纜接頭故障一般都出現(xiàn)在電纜絕緣屏蔽斷口處,因為這里是電應力集中的部位,因制造原因?qū)е码娎|接頭故障的原因有應力錐本體制造缺陷、絕緣填充劑問題、密封圈漏油等原因。
?。?)電纜接地系統(tǒng)
電纜接地系統(tǒng)包括電纜接地箱、電纜接地保護箱(帶護層保護器)、電纜交叉互聯(lián)箱、護層保護器等部分。一般容易發(fā)生的問題主要是因為箱體密封不好進水導致多點接地,引起金屬護層感應電流過大。另外護層保護器參數(shù)選取不合理或質(zhì)量不好氧化鋅晶體不穩(wěn)定也容易引發(fā)護層保護器損壞。
因為施工質(zhì)量導致高壓電纜系統(tǒng)故障的事例很多,主要原因有以下幾個方面:一是現(xiàn)場條件比較差,電纜和接頭在工廠制造時環(huán)境和工藝要求都很高,而施工現(xiàn)場溫度、濕度、灰塵都不好控制。二是電纜施工過程中在絕緣表面難免會留下細小的滑痕,半導電顆粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入絕緣中,另外接頭施工過程中由于絕緣暴露在空氣中,絕緣中也會吸入水分,這些都給*安全運行留下隱患。三是安裝時沒有嚴格按照工藝施工或工藝規(guī)定沒有考慮到可能出現(xiàn)的問題。四是竣工驗收采用直流耐壓試驗造成接頭內(nèi)形成反電場導致絕緣破壞。五是因密封處理不善導致。中間接頭必須采用金屬銅外殼外加PE或PVC絕緣防腐層的密封結(jié)構(gòu),在現(xiàn)場施工中保證鉛封的密實,這樣有效的保證了接頭的密封防水性能。
因電纜受熱膨脹導致的電纜擠傷導致?lián)舸?。交?lián)電纜負荷高時,線芯溫度升高,電纜受熱膨脹,在隧道內(nèi)轉(zhuǎn)彎處電纜頂在支架立面上,*大負荷運行電纜蠕動力量很大,導致支架立面壓破電纜外護套、金屬護套,擠入電纜絕緣層導致電纜擊穿
電纜選擇技巧
1、電纜選擇一般原則
電纜的額定電壓等于或大于所在網(wǎng)絡的額定電壓,電纜的zui高工作電壓不得超過其額定電壓的15%。除在要移動或振動劇烈的場所采用銅心電纜外,一般情況下采用鋁心電纜。敷設在電纜構(gòu)筑物內(nèi)的電纜宜采用裸鎧裝電纜或鋁包裸塑料護套電纜。直埋電纜采用帶護層的鎧裝電纜或鋁包裸塑料護套電纜。移動機械選用重型橡套電纜。有腐蝕性的土壤一般不采用直埋,否則應采用特殊的防腐層電纜。在有腐蝕性介質(zhì)的場所,應采相應的電纜護套。垂直或高差較大處敷設電纜,應采用不滴流電纜。環(huán)境溫度超過40℃時不宜采用橡皮絕緣電纜。
2、電纜截面校驗
?。?)按電壓選擇電纜:按照上述的一般原則中的*條進行選擇。
?。?)按經(jīng)濟電流密度選擇電纜截面:計算方法與導線截面的計算方法一樣。
?。?)按照線路zui大*負載電流校驗電纜截面Iux≥Izmax
式中:Iux——電纜的允許負載電流(A);
Izmax——電纜中*通過的zui大負載電流(A)。
我們在平時的工作中zui長用的就是這種選擇方法,通常是先求出線路的工作電流,再按照線路zui大的工作電流不應該大于電纜的允許載流量。
烯電纜安全載流量(A)
我們在實際工作中經(jīng)常會遇到這種情況,由于負荷的增加,負載電流增大,原有電纜載流量不足,過流運行,為了增加容量,考慮到原有電纜運行正常,要重新敷設電纜施工難度大而且不經(jīng)濟,我們常采用雙并、甚至三并的做法。
在并用電纜的選擇上很多人認為只要在滿足載流量要求的前提下電纜截面越小越經(jīng)濟,越合理,實際究竟是不是這樣呢。
2006年1月3日1#變壓器至配電室主電纜爆,原185mm的四心鋁心電纜2根爆了一根,工區(qū)為了及時恢復供電,將另一根好的電纜保留,并了兩根120mm的四心鋁心電纜進行供電。在運行了10個月后2006年11月15日主電纜再次爆裂,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),185mm的電纜爆引發(fā)了此次事故。
為什么會發(fā)生此次事故呢,按照表一我們可以得出三根電纜并用得安全載流量是668A,使用鉗型電流表測得生活區(qū)得的zui大負載電流只有500A,按照Iux≥Izmax的原則,這樣運行應該是安全可靠的。但是,我們忽略了電纜是有電阻的,因為多并電纜連接時,連接處存在接觸電阻不同,而此接觸電阻又往往與電纜本身的電阻可比擬,其結(jié)果會造成多并電纜的電流分配不平衡,多并電纜的電流分配,是與電纜的阻抗有關的。