电力电缆依据电压等级不同被习惯性分为弱电电缆450/750V及以下、低压电缆0.6/1kV、中压电缆3-35kV、高压电缆35-110kv以及压电缆110-750kV。
低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压电缆又有交联和普通的区分,而中高压电缆则没有这样的区分,均为交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,度交联聚乙烯生产。
1KV的低压电缆和6/10kV,8.7/10kV的中压电缆,前者是电压等级1kV,常用产品有:
VV/YJV聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆:结构:导体+绝缘+填充+绕包带+护套
VV22/YJV22聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆结构:导体+绝缘+填充+(绕包带)+内衬层+钢带+外护套
中压YJV-6/10kVYJV-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+护套
中压YJV22-6/10kVYJV22-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,结构:导体+内屏蔽+XLPE+外屏蔽+铜带屏蔽+填充+无纺布+内护套+钢带+外护套
铜带屏蔽的截面积的计算
铜带屏蔽的结构规定的较为具体,如铜带的厚度、重叠率等具采用的是铜带宽度为35mm。截面计算方法根据有关文有两种:
(1)第1种按照IEC60949:
S=N·W·δ
式中:S--铜带截面mm2
N--铜带层数
W--铜带宽度mm
δ--铜带厚度mm
芯电缆的铜带截面为:1*35*0.12=4.2mm2,
三芯电缆的铜带截面为:3*35*0.10=10.5mm2
用此种方法计算铜带的屏蔽截面与搭盖率无关,与绝缘外径无关,与铜带宽度有关,与实际情况不符合。
(2)第2种按照环形截面计算:
S=π·(D+
N·δ)·N·δ/(1-K)
式中:S—铜带截面mm2
D—屏蔽前外径
δ—铜带厚度mm
用此种计算方法可以知道,铜带的屏蔽截面与搭盖率有关,与绝缘外径有关,与铜带宽度无关,与实际情况较为符合。考虑到铜带表面的氧化导致接触不良,铜带之间的焊接接头等因素,以上计算值乘以一个安全系数来计算承受的短路电流较为妥当。
2.2铜丝疏绕屏蔽的截面积计算
GB/T12706.3—2008附录G规定,26/35kV500mm2
及以上电缆,其金属屏蔽须采用疏绕铜丝+反向铜带或铜丝结构;另外,若用户对电缆接地故障电流有特殊要求时,亦采用该结构。
铜丝截面积的计算:S=n(πd2/4),n为疏绕铜丝根数,d为疏绕铜丝丝直径。
3屏蔽工艺
屏蔽工序在中压电缆生产过程中相对比较简,但是一些细节性的东西不注意的话也会对电缆质量造成不可挽回的严重后果。
3.1铜带屏蔽工艺
屏蔽所用的铜带是韧炼充分的软铜带,两边不允许有卷边或裂口等缺陷。铜带太硬会割破外半导电层,太软也容易发皱。绕包时,绕角度要调好,包带张力控制适当,避免张力过紧。因电缆通电时,绝缘会发热而有所膨胀,若铜带绕的太紧话,有可能造成铜带嵌入绝缘屏蔽,或绷断铜带。屏蔽机收线盘的两侧应用软质材料衬垫,否则,容易造成两侧铜带在本道或下道工序轧伤,严重时,破裂铜带会刺入外屏蔽乃至绝缘,造成击穿。铜带接头应采用点焊,不宜采用锡焊,更不能采用插接或胶带粘结或其他的一些等不规操作。
铜带搭盖绕包形式,在电缆运行时金属屏蔽层间由于其接触面产生氧化物,以及弯曲冷热变形后减少了接触压力,会造成接触电阻成倍增加,影响短路电流的容量和短路电流的导通。接触不良再加上热胀冷缩弯曲变形,将会直接损伤外半导电层。铜带金属屏蔽应与半导电层紧密接触,使之良好接地,但由于过热膨胀会导致铜带弓形膨胀变形以及半导电层损伤,所有的这些情况造成的不良接地均会使电缆局放性能下降。
如果铜带屏蔽层断裂或铜带接头处焊接不良导致断裂,则有可能从铜带屏蔽层非接地端流向接地端的充电电流会在铜带屏蔽层断裂处强行通过外半导电层流过,该处外半导电层发热,温度上升。此时温度会很高,使铜带屏蔽层断裂处的外半导电层急剧老化。如果上述状态持续继续发展,外半导电层的电阻进一步增大,在铜带屏蔽层断裂处,铜带屏蔽层非接地端与接地端之间产生的电位差的作用下,产生的放电现象进一步加速电缆从绝缘体表层开始老化。因此,在铜带屏蔽层断裂后,其断裂处电缆绝缘会在较短时间内产生老化,直至绝缘破坏。由此可见铜带屏蔽工艺在中压电缆生产过程中也是相当重要的。
3.2铜丝屏蔽工艺
若采用疏绕铜丝屏蔽结构,如果铜丝直接缠绕在外屏表面会很容易勒进去,严重时损伤到绝缘,导致电缆击穿,所以在挤出半导电外屏蔽层后绕包1~2层半导电尼龙带。
国际市场研究机构MarketsandMarkets预计,全球中压电缆及附件市场预计从2016年的375.2亿美元增至2021年的512.4亿美元,期间年复合增率达6.4%。
可再生能源发电的不断增长,工业化及市化的飞速发展,采取措施扩张输配电系统都在推动中压电缆及附件市场增长。
根据应用领域,市场被分为工业、基础设施和可再生能源三大领域。其中工业领域占年全球市场的一半份额。建筑活动增加将终带来用于建筑工程的中压电力及附件的数量增加。
按照安装类型,市场被分为地下、架空和可再生能源三大类。年地下领域主导市场,而2016-2021年期间该领域将见证高的年复合增率。
以区域划分,市场被分为亚太地区、欧洲、北美洲、拉丁美洲、中东及非洲。预测期内,亚太地区预计将迎来中压电缆及附件的快增长。
中压电缆及附件市场的主要参与者包括意大利普睿司曼、美国通用电缆、法国耐克森、德国安凯特电缆、瑞士ABB等。
铝合金电缆使用的注意事项如下:
1、住宅套内的线应选用铜材质导体。因此住宅套内用电线均应选用铜线,铝合金电缆,不能选用铝合金电缆。
2、消防线路的选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所以所有消防线路应选用铜芯导线或电缆。因此楼内消防负荷如:消防、消防、消防水以及应急照明等消防负荷,均应选用铜线,不能选用铝合金电缆。
3、敷设在现浇楼板内的保护.大外径不应大于楼板厚度的1/3,ac90,敷设在垫层的线缆保护导管.大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。
YJY-3*50铝合金交联电缆
产品用途细分如下:
低压交联聚乙烯绝缘电力电缆由紧压铜、铝或铝合金导体、绝缘层、防鼠铠装层及保护层等组成。交联聚乙烯是利用硅烷接枝交联、辐照交联等方法,使聚乙烯分子由线型结构转变成三维网状结构,即把热塑性的聚乙烯转变为热固型交联聚乙烯,从而大幅提高了它的机械性能、热老化性能和耐环境适应能力,并保持了优良的电气性能。高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度高,不受落差限制,敷设简方便等特点,广泛应用于工企业和市电网中,高压交联电缆主要用于电力、建筑、工、冶金、交通、电站等部门的动力、照明等输配电系统,由于聚乙烯是电缆绝缘性能好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性绝缘材料,从而大幅提高了它的机械性能、热老化性能和耐环境适应能力,并保持了优良的电气性能。
ZC-YJLHV导体为XB-AA8030导体制造铝合金电缆厂家,绝缘材料采用工作温度为90℃的交联聚乙烯绝缘,外部为整体黑色PVC保护护套。ZC-YJLHV非铠装电缆是专为一般用途的住宅,商业及工业建筑设计的。在无需铠装机械保护的场合下,非铠装电缆具有非常广泛的应用。它们可用于如办公楼、酒店、购物中心和工厂中的照明、其他电气设备的馈电线路。
优势:阻燃C级铝合金电缆,室内线槽或室外穿管敷设,绝缘及护套材料无重金属,绿色环保。ZC-YJLHV型电缆其特有的护套性能,了防水特性及抗紫外线的能力。
目前市面上铝合金电缆的ZA-AC90(YJLHV60、YJLHV8),ZB-ACWU90(YJLHV62、YJLHV82),ZC-TC90(YJLHV)。
ZA-AC90含义:AA8030系铝合金导体、90°交联聚乙烯绝缘、自锁型铝合金连锁铠装、铝合金电力电缆。ZA-AC90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆在工厂用高柔性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣线和成管等工序。
ZB-ACWU90含义:AA8030系铝合金导体、90°交联聚乙烯绝缘、自锁型铝合金连锁铠装、阻燃B类聚氯乙烯护套、铝合金电力电缆。ZB-ACWU90可直接埋地敷设,并使用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ZB-ACWU90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封PVC外护套组装完毕铝合金电缆哪里有,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。
ZC-TC90含义:AA8030系铝合金导体、90°交联聚乙烯绝缘、阻燃B类聚氯乙烯护套、铝合金电力电缆。ZC-TC90和传统的YJV、VV电缆结构一样,所以施工方式也一样。但是价格要比铜缆优惠40-60%。。线芯为压紧绞股型,达到GB/T1838.3阻燃C级铝合金电缆导体完全符合GB3956,也符合GB/T12706.1及IEC60502新版的各项标准。
铝合金电缆主要是由导体、绝缘和铠装(护套)组成的,从铝合金电缆基本三要素着手进行分析,对于铝合金电缆的品质就能够看出个大概。