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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。
电机,电器引接线电机电器引接线是用于引接绕组的连接线。因为这种线要随同电机绕组和铁芯一起浸漆烘干,所以要求引接线要柔软,耐油,耐溶剂,耐热。其截面范围为0.03-120平方毫米,导体采用镀锡铜绞线。
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。
增载型高温电缆,主要是为了载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。
当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。所以,可以很确定的说,耐高温电线电缆的成本要比一般电线电缆的成本高的多。
阻燃型电力电缆用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。
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