YCB電纜/橡膠扁電纜
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國外交聯(lián)聚乙烯電纜的發(fā)展
交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜從發(fā)明至今已有半個世紀了,1952年,查爾司(Charlesby)在一次核反應(yīng)堆試驗中利用輻射能將聚乙烯交聯(lián)成交聯(lián)聚乙烯,從而發(fā)明了交聯(lián)聚乙烯絕緣。1957年美國GE公司在上述原理基礎(chǔ)上,采用過氧化物(DCP)作為化學交聯(lián)反應(yīng)劑,首先在電纜工業(yè)中制造了交聯(lián)電纜,在1960~1965年間就研制生產(chǎn)了5kV~35kV等級交聯(lián)電纜,1969~1971年研制成功了69kV~138kV交聯(lián)電纜,八十年代初,日本六大公司研制的275kV超高壓電纜均已分別正式投入運行。
1970年,138kV交聯(lián)聚乙烯電纜樣品開始在WALTZMILL進行運行試驗。1973年美國電力研究院對36條地下輸電系統(tǒng)進行了技術(shù)改造研究,耗資2600萬美圓。同年電氣公司zui先用礦物質(zhì)或有機粉料作為電壓穩(wěn)定劑來填充交聯(lián)聚乙烯。1974年,美國能源研究開發(fā)局下屬電力研究院與通用公司合作,打算研制138kV~345kV交聯(lián)電纜。研究工作在通用電器公司的研究中心進行。1977年中期,他們宣告研究成功138kV、230kV和345kV交聯(lián)聚乙烯電纜設(shè)計、制造和敷設(shè)技術(shù),并取得了。
美國除了發(fā)展交聯(lián)聚乙烯電纜以外,也同時發(fā)展聚乙烯和乙丙橡膠絕緣高壓電纜,因此力量比較分散。同時美國不愿意放棄傳統(tǒng)的蒸汽交聯(lián)工藝,絕緣品質(zhì)不高,這是美國發(fā)展高壓電纜進展不快的原因之一。另外美國的鋼管充油電纜一直十分流行,就像英國使用自容式充油電纜那樣,電力公司對交聯(lián)高壓電纜的應(yīng)用持保守心理,不愿意放棄原有的輸電方式,因此使交聯(lián)高壓電纜得不到充分的發(fā)展。
日本是從1959年開始從美國引進這項技術(shù),從六十年代初日本各大電線電纜公司開始大力發(fā)展交聯(lián)電纜,住友電氣公司在1960年便制造出6kV交聯(lián)電纜,以后的交聯(lián)電纜的電壓等級逐年提高:1961年——33kV;1962年——66kV;1965年——77kV;1969年——110kV;1971年——138kV;1973年——154kV;1978年——187kV;1979年——275kV;1982年——500kV。
日本的住友、古河、日立、藤倉、昭和以及大日六個大型電線電纜公司研制交聯(lián)電纜的時間幾乎相同。它們都有相當完善的交統(tǒng)和自己的“*技術(shù)”。
1962年古河電氣公司已完成了66kV、77kV級交聯(lián)聚乙烯電纜試制。1965年,住友電氣公司研究成功三層共擠新工藝,1967年發(fā)明了紅外線交聯(lián)法,1970年研制成可剝離的交聯(lián)型絕緣屏蔽。1972年住友電氣公司的交聯(lián)電纜產(chǎn)品已遠銷美國,并著手研制275kV交聯(lián)電纜。1973年,該公司新建了80米高的高塔,安裝了新式連續(xù)交聯(lián)機組。1977年住友電氣公司開始出口紅外線交聯(lián)技術(shù)。1979年住友電氣公司制造了世界*根275kV交聯(lián)聚乙烯電纜,在日本名古屋變電站敷設(shè)運行。同年,日立電線公司制造的275kV交聯(lián)聚乙烯電纜敷設(shè)于奧谷電站。日本日立、住友、古河、藤倉四大公司共建立的一條500kV電纜線路現(xiàn)已竣工投產(chǎn),由日本千頁到東京灣,線路長約40km(電纜長度240km)是世界上zui長的一根500kV電纜線路。
第二節(jié) 擠出設(shè)備
??塑料擠出機組通常由放線及放線張力裝置、校直裝置、線芯予熱裝置、主機、控制系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、計米器、耐壓裝置、牽引裝置、收線張力調(diào)節(jié)裝置、排線和收線機構(gòu)組成。
一、輔助裝置
1、放線裝置
對放線機構(gòu)的基本技術(shù)要求:放線速度要均衡而不應(yīng)有跳動;線盤的裝、御要方便、迅速;動轉(zhuǎn)靈活、安全可靠性大;能為連續(xù)生產(chǎn)提供保障。
2、校直裝置
校正線芯,防止因線芯的彎曲而產(chǎn)生偏芯。
3、預(yù)熱裝置
烘干半制品,這對于以吸濕性材料作墊層繞包的半制品,通過預(yù)熱能有效的烘除其中的水分和濕氣,防止潮氣的作用使護套中出現(xiàn)氣孔的可能;對于絕緣層,尤其是薄壁擠出,不能允許氣孔的存在,線芯在擠出前通過高溫預(yù)熱,進行*清除表面水分和油污,還可減小溫差,穩(wěn)定擠出量,保證擠出質(zhì)量。
4、冷卻裝置
實現(xiàn)塑料由粘流態(tài)往高彈態(tài)、玻璃態(tài)的轉(zhuǎn)變。
冷卻的主要形式有風冷和水冷。
5、耐壓試驗裝置
為了發(fā)現(xiàn)并消除線芯塑料絕緣層的薄弱結(jié)構(gòu),及時發(fā)現(xiàn)擠出的缺陷,zui大限度地減少廢品。
6、牽引裝置
實現(xiàn)電線電纜擠塑過程的邊疆直線運動。型式有輪式和履帶式。
7、收排線機構(gòu)
實現(xiàn)收線盤制品排列均勻、整齊。
8、其它輔助裝置
包括計米器、印字裝置等。