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高压电力电缆基本认识导体屏蔽层
高压电力电缆基本认识
导体屏蔽层也称内屏蔽层、内半导电层
导体屏蔽层是挤包在电缆导体上的非金属层,与导体等电位,体积电阻率为100~1000ω?m。与导体等电位。
一般情况3kv及以下低压电缆没有导体屏蔽层,6kv及以上的中高压电缆都必须有导体屏蔽层。
导体屏蔽层主要作用:消除导体表面的坑洼不平;消除导体表面的效应;消除导体与绝缘之间的孔隙;使导体与绝缘之间紧密的接触;---导体周边的电场分布;对于交联电缆导体屏蔽层还具有抑制电树生长和热屏蔽作用。
绝缘层也称主绝缘
电缆主绝缘具有耐受系统电压的特定功能,在电缆使用寿命周期内,要长期承受额定电压和系统故障时的过电压,雷电冲击电压,---在工作-状态下不发生相对地或相间的击穿短路。因此主绝缘材料是电缆的关键。
交联聚乙烯是一种---的绝缘材料,现在得到广泛的应用,其颜色为青白色半透明。其特性是:较高的绝缘电阻;能够耐受较高的工频、脉冲电场击穿强度;较低的介质损失角正切值;化学性能稳定;耐热性能好,长期允许运行温度90℃;---的机械性能,易于加工和工艺处理。
局部放电的特征【钜大锂电】
局部放电的特征
局部放电也具有放电的基本特征,即有电子能量的迁移,由于放电能量较小,又有绝缘材料的阻挡,在两个电极间不一定形成完整的电弧通道,此类通道一旦出现就会加剧局部放电,直到形成两极贯通,就会发生短路放电故障。
主绝缘内存在气隙会引起局部放电。由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,造成局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生击穿,造成电缆损坏。
电力电缆的区别是什么?
下面来分别介绍这些电力电缆的区别:
低压电缆:低压电缆一般使用的聚来生产的,也有用交联聚乙烯生产的,因此低压电缆又分为交联和普通两类,而其他的电力电缆没有这种区分。都是交联电缆,低压电缆的用途就是用来连接低压电源和设备的,包括控制电缆,通讯电缆,信号电缆都是属于低压电缆。
而高压电缆因为传输容量大,应用也是非常的广泛,包括电力,建筑,工矿,交通等等领域,压电缆是因为人类活动的逐渐加大以及对于远距离输送的要求还出现的一种电力电缆,它代表着人类的新---传输技术。
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