Analýza a aplikace kabelové radiální vodotěsné a podélné struktury odolnosti vůči vodě

Technology Press

Analýza a aplikace kabelové radiální vodotěsné a podélné struktury odolnosti vůči vodě

Během instalace a použití kabelu je poškozen mechanickým napětím nebo se kabel používá po dlouhou dobu ve vlhkém a vodnatém prostředí, které způsobí postupně pronikání vnější vody do kabelu. Pod působením elektrického pole se zvýší pravděpodobnost generování vodního stromu na povrchu izolace kabelu. Strom vody vytvořený elektrolýzou praskne izolaci, sníží celkový izolační výkon kabelu a ovlivní životnost kabelu. Proto je použití vodotěsných kabelů rozhodující.

Kabelový vodotěsný zvažuje hlavně prosakování vody podél směru kabelového vodiče a podél radiálního směru kabelu přes kabelový plášť. Proto lze použít radiální vodotěsnou a podélnou strukturu blokování vody kabelu.

Blokování vody

1.Cable radiální vodotěsnost

Hlavním účelem radiální hydroizolace je zabránit okolnímu toku vnější vody do kabelu během používání. Vodotěsná struktura má následující možnosti.
1.1 Polyethylenový plášť vodotěsný
Polyethylenový pouzdro vodotěsné je použitelné pouze pro obecné požadavky vodotěsnosti. U kabelů ponořených do vody po dlouhou dobu je třeba zlepšit vodotěsný výkon vodotěsných kabelů polyethylenu.
1,2 kovové pláště vodotěsné
Radiální vodotěsná struktura nízkonapěťových kabelů s jmenovitým napětím 0,6 kV/1 kV a vyšší je obecně realizována vnější ochrannou vrstvou a vnitřním podélným obalům oboustranného hliníkového plastického kompozitního pásu. Střední napěťové kabely s jmenovitým napětím 3,6 kV/6kV a vyšší jsou radiální vodotěsné pod kloubovým působením kompozitního pásu z hliníku a polovodivého odporu. Vysokopěťové kabely s vyššími hladinami napětí mohou být vodotěsné s kovovými pochvy, jako jsou olověné pláště nebo zvlněné hliníkové pochvy.
Komplexní vodotěsná pouzdra je použitelná hlavně na kabelový příkop, přímo pohřben podzemní vodou a na jiných místech.

2. kabel svisle vodotěsný

Podélná odolnost proti vodě lze zvážit, aby kabelový vodič a izolace měly účinek odolnosti vůči vodě. Když je vnější ochranná vrstva kabelu poškozena v důsledku vnějších sil, okolní vlhkost nebo vlhkost pronikne svisle podél kabelového vodiče a izolačního směru. Abychom zabránili poškození vlhkosti nebo vlhkosti kabelu, můžeme k ochraně kabelu použít následující metody.
(1)Páska blokující vodu
Mezi izolovaným jádrem drátu a hliníkovým plastickým kompozitním proužkem je přidána expanzní zóna odolávající vodou. Páska blokující voda je omotana kolem izolovaného jádra drátu nebo jádra kabelu a rychlost obalení a krytu je 25%. Páska blokující vodu se rozšiřuje, když narazí na vodu, což zvyšuje těsnost mezi páskou pro blokování vody a kabelovým pláštěm, aby se dosáhlo efektu blokování vody.
(2)Polovodivá páska blokující voda
Polovodivá páska blokující voda se široce používá ve středním napěťovém kabelu tím, že zabalí polovodivou pásku blokující vodu kolem vrstvy kovového stínění, aby se dosáhlo účelu podélné odolnosti kabelu. Ačkoli se zlepšuje účinek blokování kabelu vody, vnější průměr kabelu se zvětšuje poté, co je kabel omotán kolem pásky blokující vody.
(3) Náplň blokování vody
Vyplňovací materiály blokující vodu jsou obvyklePříze blokující vodu(lano) a prášek blokující vodu. Prášek blokující vodu se většinou používá k blokování vody mezi zkroucenými jádry vodičů. Když je prášek blokující vodu obtížně připevněn k monofilu vodiče, může být pozitivní vodovoda nanesena mimo monofilament vodiče a prášek blokující vodu může být zabalen mimo vodič. Příze blokující vodu (lano) se často používá k vyplnění mezer mezi středně tlakovými tříjádrovými kabely.

3 Obecná struktura odolnosti proti vodě kabelové

Podle různého prostředí a požadavků používání zahrnuje struktura odolnosti kabelové vody radiální vodotěsnou strukturu, podélnou (včetně radiální) struktury odolnosti vůči vodě a všestrannou strukturu odolnosti proti vodě. Jako příklad je považována struktura blokování vody tříjádrového střediskového napětí.
3.1 Radiální vodotěsná struktura tříjádrového středního napěťového kabelu
Radiální vodoofikace tříjádrového středisko napětí obecně přijímá polovodivá páska blokující voda a oboustrannou plastovou hliníkovou pásku k dosažení funkce odolnosti proti vodě. Jeho obecná struktura je: vodič, vrstva stínění vodiče, izolace, izolační stínící vrstva, vrstva stínění kovu (měděná páska nebo měděný drát), obyčejná náplň, polovodivá páska blokující voda, oboustranná potažená hliníková páska podélný balíček.
3.2 Tříjádrový střední napěťový kabel podélné struktury odolnosti vůči vodě
K dosažení funkce odolnosti proti vodě také používá tříjádrový středisko napěťový kabel také polovodivá páska blokující voda a oboustrannou plastovou hliníkovou pásku. Kromě toho se k vyplnění mezery mezi třemi jádrovými kabely používá lano blokující vodu. Jeho obecná struktura je: vodič, vrstva stínění vodiče, izolace, izolační stínící vrstva, polovodivá páska blokující voda, vrstva stínění kovu (měděná páska nebo měděný drát), náplň blokující voda, polovodivá páska blokující voda.
3.3 Tříjádrový střední napěťový kabel All-Round Water Resistance Structure
Všechna kolo blokující struktura kabelu vyžaduje, aby vodič měl také účinek blokování vody a kombinoval se s požadavky radiálního vodotěsného a podélného blokování vody, aby se dosáhlo všestranného blokování vody. Jeho obecná struktura je: vodič blokující vodu, vrstva stínění vodiče, izolace, izolační stínící vrstva, polovodivá páska blokující voda, vrstva stínění kovového stínění (měděná páska nebo měděný drát), náplň lana pro lana, polovodivá voda blokovací páska, páska oboustranné plastové potažené aluminutové pásky, outová pláště.

Tříjádrový kabel blokující vodu lze zlepšit na tři jednojádrové kabelové struktury blokující vodu (podobné tříjádrovému leteckému izolovanému kabelovému kabelu). To znamená, že každé jádro kabelu se nejprve vyrábí podle jednojádrového kabelového kabelového kabelu a poté jsou kabelem zkrouceny tři samostatné kabely, aby se vyměnil tříjádrový kabel pro blokování vody. Tímto způsobem nejen zlepšují odolnost proti vodě kabelu, ale také poskytují pohodlí pro zpracování kabelů a pozdější instalaci a pokládání.

4.Procece pro výrobu kabelových konektorů blokující voda

(1) Vyberte příslušný kloubní materiál podle specifikací a modelů kabelu, abyste zajistili kvalitu kabelového kloubu.
(2) Při výrobě kabelových kloubů blokujících vodu si nevybírejte deštivé dny. Důvodem je, že kabelová voda vážně ovlivní životnost kabelu a ve vážných případech dojde dokonce i nehody zkratu.
(3) Před výrobou kabelových kloubů odolných vůči vodě si pečlivě přečtěte pokyny k produktu výrobce.
(4) Při stisknutí měděné trubky na kloubu nemůže být příliš tvrdý, pokud je tlačen na polohu. Měděná koncová tvář po krimpování by měla být podána byt bez otřepů.
(5) Při použití foukacího činu k vytvoření kabelového tepelného kloubu věnujte pozornost foukacímu, který se pohybuje sem a tam, nejen v jednom směru neustále vyfukovacím.
(6) Velikost kloubu kabelu studeného smršťování musí být provedena v přísném souladu s pokyny pro kreslení, zejména při extrakci podpory v vyhrazené trubce, musí být opatrná.
(7) V případě potřeby lze těsnicí prostředek použít u kabelových kloubů k utěsnění a dále zlepšení vodotěsné schopnosti kabelu.


Čas příspěvku: 28-2024