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中压交联电力电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,这时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,也可以确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否电缆的端头发生了击穿,此时,可以将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,很快就能确定端头击穿位置。如果经过排查,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将曾今已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该可以确认时电缆出现了假击穿现象,应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。但对于一些交检的大长度单芯中压交联电缆,还应核对其是否已超过了试验设备的允许负荷,此种情况,试验过程也会出现失谐跳闸现象,不要冒然判定电缆发生了击穿。

有一种特殊情况也需在此说明,有时电缆绝缘内部发生短路,串联谐振试验系统可能无法谐振升压,这也属于一种特殊的电缆击穿现象。遇到这种现象,只要更换绝缘良好的绝缘线芯试验即可确认。

架空电缆并不是将普通的油纸绝缘电缆或是交联绝缘电缆直接挂在架空杆塔上,而是采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种电缆。

一般的架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。

硬铝线结构重量轻,拉力适中,电缆易于弯曲,安装方便,而且工程造价低,可就便安装在现有杆塔上使用,一般改造或新建工程多采用此种。

硬拉铜线结构较重,但拉力大,抵抗外力的作用能力强,甚至杆塔折断时电缆仍可继续通电。铝合金线结构的重量轻,拉力大,主要用于跨距为100m的大跨距杆塔系统中。

钢芯或铝合金芯支撑结构一般用于35kV电压系统,跨距也较大,用方形绝缘件将支撑线(裸线)和三个绝缘相线分开,支撑线可作避雷线用,其大优点是弧垂小,弧重只为跨距的2.4%左右。

自承式三芯绞合结构用于跨距中等的系统中,这种电缆的缺点是:三芯电缆的制造长度较单芯短,接头较多,且有外半导电屏蔽层,在电缆末端要象普通电缆那样装置终端头或应力锥结构。

长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的才叫耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰胺酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。耐热电线电缆和高温电线电缆需要满足二种需求。这种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能,另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。

塑料绝缘电力电缆
  绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。聚氯乙烯电力电缆价格低,使用广泛,但介质损耗大,一般用于工作电压10千伏以下的系统。聚乙烯电力电缆电性优良,可用于较高电压系统。但工作温度低(仅为70℃左右),耐电晕性能差。若采用适当配方可使工作温度提高至80℃,并抑制树枝化击穿。目前已制成的聚乙烯电力电缆其工作电压达285千伏。交联聚乙烯电力电缆是将挤压聚乙烯绝缘层经过交联工艺过程,聚乙烯分子从线型分子变为网状结构分子。交联聚乙烯电缆工作温度可提高到90~130℃,电压已达400千伏,机械强度也相应提高。中国已能生产110千伏交联聚乙烯电缆。110千伏以下等级交联聚乙烯电力电缆已有取代油浸纸绝缘电力电缆的趋势。

阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。YJV电缆在电缆行业中常用,是一个泛指的概念,我们通常所说的电缆,其实都是指YJV电缆。YJV电缆在电力传输中占有很重要的分量,大部分电力运输都是采用的YJV电缆,它就好比是人体血管中的动脉血管,又或者是一颗参天大树的树干。

VV电缆是一种电力电缆,而电缆中的前者V代表绝缘,因VV电缆的主要材质是PVC,因此才有绝缘性能。后者V代表它外有保护套,原材质是PVC还能绝缘就形成VV电缆。它一般都安装在室内或是埋地。

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