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耐低温电缆性能要求及测试方法
一般来说,风场位于特殊气候条件的-环境中,例如,强风、强紫外线和含盐度-的空气等。正因如此,风电应用中的电缆性能无疑比其它应用更高。而风机内的运动部件进一步提高了正确选择电缆的重要性。
现有风场的维护和新的-风场开发都需要考虑采用-级的电力电缆、数据与控制电缆和通信电缆,它们决定了电网和通信系统的互连。12mm铜带的有效截面值是不能达到铜丝疏绕所能达到的比较大的有效截面值。单个风电机组所需的电缆数量比人们想像的要多。例如,一台90米高的1.25mw风力发电机需要约1km的电力电缆。这样算,50mw装机容量的风场将需要40km的电缆。
变压器及类似设备用介绍
适用于变压器及类似设备用 。
使用特性
1.额定电压u0/u 3.6/6kv;
2.电缆导体的长期工作温度为90°c;
3.电缆的很小弯曲半径为电缆直径6倍;
4.电缆不得在日光下长期暴露;
5.电缆的底线芯必须-接地。
主要技术性能
1.成品电缆应该经受工频交流电压实验动力线芯为11.0kv5min
2.过渡电阻
屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3kω。
3.燃烧试验
电缆应经受gb12666.2 dz---1所规定的燃烧试验
4.局部放电实验
1.5u0放电量不大于20pc
5.介质损耗角正切试验
u0时不大于0.035.
6.冲击电压试验
95°c,60kv正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11kv电压,15min
7.电缆应能经受3u,4h工频电压试验
直流电缆与交流线缆的区别
按照不同的划分标准,线缆有多种类型,其中直流线缆与交流线缆是比较常见的划分方法,不同的种类的线缆适用于不同情况。2从外观上无法区分阻燃电缆的a、b、c类别,只有靠制造厂家进行供货-,提醒大家在选用时应慎重选择电缆制造厂家,可以要求参加提供相关资料。虽然都是用来输送电流的介质,但是这两种线缆还是有不同的地方,那么这两种线缆到底有什么不同。我们又该如何分辨它们呢?直流电缆在传送电力的过程中要比交流电缆损耗更小。因为直流电缆的电损耗,基本是在导体电阻上面,在绝缘部分基本没有什么消耗,同时交流电阻本身就比直流电阻要大,这在高压电缆上面尤其明显,在邻近效应的作用,下直流线缆的绝缘电阻的损耗占比。另外,直流线缆的使用成本相比交流电缆要。因为直流电缆只有正负两极,而交流线缆多为三四线,甚至五线,损耗的道路,而且直流线缆的绝缘性也要,安全性更高,可以在一定程度上免除直流变压器的使用成本。
电缆故障产生的原因之一
电缆故障产生的原因之一是中间接头、终端头制作不高:
(a)剥离外半导层时,损伤下层绝缘或绝缘表面有半道微粒、灰尘等杂质,或者半导电层去除距离短,爬电距离不够,在试验或投入运行后,其中杂质在-的电场作用下发生游离,产生电树枝。
(b)制作过程中,金属连接管压接---,使接头接触电阻过大而---,或热收缩过度等造成绝缘碳化,从而使绝缘层老化击穿,导-缆接地或相间短路故障,同时有可能伤及附近的其它电缆。
(c)电缆接头工艺不标准,密封不规范,使绝缘内部受到潮气、水分的侵入,引起中间接头绝缘受潮劣化。---情况下,电缆主绝缘内部大面积进水,导致主绝缘整体受潮绝缘降低,终发生电缆击穿故障。
(d)导体连接管处理工艺---。导体连接管压接模具选用不合理,棱角打磨不平整,-是在压接模具边缘处,局部有尖角、毛刺、突起,极易造成该部位电场不均匀,运行中产生局部放电,使绝缘老化,绝缘性能下降,发生击穿故障。
(e)安装尺寸错误,应力管安装位置太偏下或应力锥未有效与半道层断口搭接,造成电缆半导电断口部位应力没有-疏散,在试验或长期运行中,断口部位产生---电晕放电,导致过热使绝缘降低,终导致击穿。
(f)电缆金属屏蔽层接地线连接不-,不满足接地电阻要求,造成接地电阻过大。当电缆受到过电压时,金属屏蔽层会产生较高的感应过电压,进而引起绝缘部分的老化击穿。
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