Kaabli radiaalse veekindla ja pikisuunalise veekindluse struktuuri analüüs ja rakendamine

Technology Press

Kaabli radiaalse veekindla ja pikisuunalise veekindluse struktuuri analüüs ja rakendamine

Kaabli paigaldamise ja kasutamise ajal kahjustab seda mehaaniline pinge või kaablit kasutatakse pikka aega niiskes ja vesises keskkonnas, mis põhjustab välise vee järk -järgult kaablisse tungimist. Elektrivälja toimel suureneb veepuu genereerimise tõenäosus kaabli isolatsiooni pinnale. Elektrolüüsiga moodustatud veepuu purustab isolatsiooni, vähendab kaabli üldist isolatsiooni jõudlust ja mõjutab kaabli kasutusaega. Seetõttu on veekindlate kaablite kasutamine ülioluline.

Kaabel veekindel kaalub peamiselt vett imbuma mööda kaablitühe suuna ja kaabli radiaalset suuna läbi kaablikesta. Seetõttu saab kasutada kaabli radiaalset veekindlat ja pikisuunalist vee blokeeriva konstruktsiooni.

Vee blokeerimine

1. Kujutav radiaalne veekindel

Radiaalse veekindluse peamine eesmärk on vältida ümbritsevat välist vee voolamist kaablisse kasutamise ajal. Veekindlas konstruktsioonis on järgmised võimalused.
1.1 Polüetüleenkest veekindel
Polüetüleenkest veekindel on rakendatav ainult veekindla üldnõuete suhtes. Pikka aega vette sukeldatud kaablite puhul tuleb täiustada polüetüleenist kestaga veekindlate toitekaablite veekindlat jõudlust.
1,2 metallist kesta veekindel
Madalapinge kaablite radiaalne veekindel struktuur, mille nimiväär on 0,6 kV/1kV ja kõrgemal, realiseeritakse üldiselt välimise kaitsekihi ja kahepoolse alumiiniumplastilise komposiitvöö sisemise pikisuunalise pakkimise kaudu. Keskmine pingekaablid, mille nimiväär on 3,6 kV/6kV ja kõrgem, on radiaalsed veekindlad alumiiniumplastilise komposiitvöö ja pooljuhtiva takistuse vooliku all. Suurema pingetasemega kõrgepinge kaablid võivad olla veekindlad metallkestadega, näiteks pliskestid või gofreeritud alumiiniumkestad.
Põhjalik kesta veekindel on peamiselt kasutatav kaabli kraavi, otse maetud maa -aluse veega ja muudes kohtades.

2. kaabel vertikaalselt veekindel

Pikisuunalist veekindlust võib kaaluda, et kaablijuht oleks ja isolatsioonil on veekindlus. Kui kaabli välimine kaitsekiht on väliste jõudude tõttu kahjustatud, tungib ümbritsev niiskus või niiskus vertikaalselt mööda kaablitühe ja isolatsiooni suunda. Kaabli niiskuse või niiskuse kahjustamise vältimiseks saame kaabli kaitsmiseks kasutada järgmisi meetodeid.
(1)Vee blokeerimislint
Isoleeritud traadi südamiku ja alumiiniumplastilise komposiitriba vahele lisatakse veekindlad paisumistsooni. Vee blokeerimislint mähitakse ümber isoleeritud traadi südamiku või kaabli südamiku ning pakkimis- ja kattekiirus on 25%. Vee blokeerimislint laieneb, kui see puutub kokku vett, mis suurendab vee blokeerimislindi ja kaablikkesta tihedust, et saavutada vee blokeeriv efekt.
(2)Pooljuhtiv vee blokeerimislint
Pooljuhtivat vee blokeerimislinti kasutatakse laialdaselt keskmises pingekaablis, pakkides pooljuhtiv vee blokeerimislindi ümber metallist varjestuskihi, et saavutada kaabli pikisuunaline veetakistus. Ehkki kaabli vee blokeerivat mõju on paranenud, suureneb kaabli välimine läbimõõt pärast kaabli mähkimist vee blokeerimislindi ümber.
(3) Vee blokeeriv täidis
Vee blokeerivad täitematerjalid on tavaliseltvee blokeeriv lõng(köis) ja vee blokeeriv pulber. Vee blokeerivat pulbrit kasutatakse enamasti vee blokeerimiseks keerutatud juhtsüdamike vahel. Kui vett blokeerivat pulbrit on juhtkonna monofilamendi külge keeruline kinnitada, saab positiivset veeliimi kanda väljaspool juhi monofilamenti ja vee blokeerivat pulbrit saab mähkida juhtkonnast väljapoole. Vee blokeerivat lõnga (köis) kasutatakse sageli keskmise rõhu kolmetuumalise kaablite vaheliste lünkade täitmiseks.

3 Kaabelvee takistuse üldstruktuur

Erinevate kasutuskeskkondade ja nõuete kohaselt hõlmab kaabli veekindluse struktuur radiaalset veekindlat konstruktsiooni, pikisuunalist (sealhulgas radiaalset) veekindlust ja igakülgset veekindluse struktuuri. Näitena võetakse kolmetuumalise keskmise pingekaabli vee blokeeriv struktuur.
3.1 Kolmetuumalise keskmise pingekaabli radiaalne veekindel struktuur
Kolmetuumalise keskmise pingekaabli radiaalne veekindlus kasutab veekindluse funktsiooni saavutamiseks tavaliselt pooljuhtivat vee blokeerimislinti ja kahepoolset plastkattega alumiiniumlinti. Selle üldine struktuur on: juht, juhtiv varjestuskiht, isolatsioon, isolatsiooni varjestuskiht, metallist varjestuskiht (vasklint või vasktraadi), tavaline täidis, pooljuhtiv vee blokeerimislint, kahepoolsed plastist kattega alumiiniumist lindi pikisuunaline pakend, välimine mootor.
3.2 Kolmetuumaline keskmise pingekaabli pikisuunaline veekindlus struktuur
Kolmetuumaline keskmise pingekaabel kasutab veekindluse funktsiooni saavutamiseks ka pooljuhtivat vee blokeerimislinti ja kahepoolset plastkattega alumiiniumlinti. Lisaks kasutatakse kolme südamiku kaabli vahelise lõhe täitmiseks vee blokeerivat köit. Selle üldine struktuur on: juht, juhtiv varjestuskiht, isolatsioon, isolatsioonivarjestuskiht, pooljuhtiv vee blokeerimislint, metallist varjestuskiht (vasklint või vasktraadi), vee blokeeriva köie täidis, pooljuhtiv vee blokeerimislint, välimine ümbris.
3.3 Kolmetuumaline keskmise pingekaabel kõik vooru veekindluse struktuur
Kaabli igakülgse vee blokeerimisstruktuur nõuab, et juhil oleks ka vee blokeeriv toime ja koos radiaalse veekindla ja pikisuunalise vee blokeerimise nõuetega, et saavutada kõik ümmargune vee blokeerimine. Selle üldine struktuur on: vee blokeeriv juht, juhtiv varjestuskiht, isolatsioon, isolatsioonivarjestuskiht, pooljuhtiv vee blokeerimislint, metallist varjestuskiht (vasklint või vasktraadi), vee blokeeriv köie täitmine, poolkülgne vee blokeerimislint, kahepoolsed plastikust plastikust kaetud alumiinium-lindil pikisuunas, outer-sheath.

Kolmetuumalist vee blokeerivat kaablit saab täiustada kolme ühetuumalise vee blokeeriva kaabli konstruktsioonini (sarnaselt kolmetuumalise õhuga isoleeritud kaabli struktuuriga). See tähendab, et iga kaabli südamik toodetakse kõigepealt ühetuumalise vee blokeeriva kaabli konstruktsiooni järgi ja seejärel keeratakse kaabli kaudu kolm eraldi kaablit, et asendada kolmetuumaline vee blokeeriv kaabel. Sel viisil ei paranda mitte ainult kaabli veekindlust, vaid pakub ka mugavust kaabli töötlemiseks ning hilisemaks paigaldamiseks ja paigaldamiseks.

4. Ettevõtted vee blokeerivate kaabliühenduste valmistamiseks

(1) Valige kaabli vuugi kvaliteedi tagamiseks sobiv vuugimaterjal vastavalt kaabli spetsifikatsioonidele ja mudelitele.
(2) Ärge valige vee blokeerivate kaabliühenduste valmistamisel vihmaseid päevi. Selle põhjuseks on asjaolu, et kaabellev vesi mõjutab tõsiselt kaabli kasutusaega ja tõsistel juhtudel esinevad isegi lühised õnnetused.
(3) Enne veekindla kaabliliidete valmistamist lugege hoolikalt tootja tootejuhiseid.
(4) Vusest toru liigese vajutamisel ei saa see olla liiga raske, kui see surutakse positsioonile. Pärast kroovimist tuleks vase otsa nägu esitada ilma igasuguste burriteta.
(5) Kui kasutate kaabli soojuse kahanemise liigest, pöörake tähelepanu edasi -tagasi liikuvale puhurile, mitte ainult ühes suunas pidevalt puhur.
(6) Külma kahaneva kaabliliigese suurus tuleb teha rangelt vastavalt joonistusjuhistele, eriti kui toetatud torusse tugi kaevandamisel peab see olema ettevaatlik.
(7) Vajadusel saab hermeetikut kasutada kaabli vuukides kaabli veekindla võime tihendamiseks ja veelgi parandamiseks.


Postiaeg: 28.-20124