Anàlisi i aplicació de l'estructura de resistència a l'aigua i resistent a l'aigua longitudinal per cable

Tecnologia de premsa

Anàlisi i aplicació de l'estructura de resistència a l'aigua i resistent a l'aigua longitudinal per cable

Durant la instal·lació i l’ús del cable, es fa malbé per l’estrès mecànic, o el cable s’utilitza durant molt de temps en un entorn humit i aquós, cosa que farà que l’aigua externa penetri gradualment al cable. Sota l’acció del camp elèctric, augmentarà la probabilitat de generar arbre d’aigua a la superfície d’aïllament del cable. L’arbre d’aigua format per l’electròlisi trencarà l’aïllament, reduirà el rendiment general d’aïllament del cable i afectarà la vida útil del cable. Per tant, l’ús de cables impermeables és crucial.

El cable impermeable considera principalment la filtració de l’aigua al llarg de la direcció del conductor del cable i al llarg de la direcció radial del cable a través de la beina del cable. Per tant, es pot utilitzar l'estructura radial impermeable i longitudinal de bloqueig d'aigua del cable.

Bloqueig d'aigua

1. Aprofitament radial de forma autòctona

L’objectiu principal de la impermeabilització radial és evitar el flux d’aigua extern que l’envolta al cable durant l’ús. L’estructura impermeable té les opcions següents.
1.1 Polietilè impermeable a la beina
La impermeable de la beina de polietilè només s’aplica als requisits generals de la impermeabilitat. Per als cables immersos en aigua durant molt de temps, cal millorar el rendiment impermeable dels cables de potència impermeabilitzats amb polietilè.
1.2 Interpretat de la beina metàl·lica
L’estructura impermeable radial dels cables de baixa tensió amb tensió nominal de 0,6kV/1kV i superior es realitza generalment a través de la capa protectora exterior i l’embolcall longitudinal intern del cinturó compost compost alumini-plàstic de doble cara. Els cables de tensió mitjana amb tensió nominal de 3,6kV/6kV i superiors són impermeables radials sota l’acció articular del cinturó compost d’alumini-plàstic i la mànega de resistència semi-conductiva. Els cables d’alta tensió amb nivells de tensió més elevats poden ser impermeables amb beines metàl·liques com beines de plom o beines d’alumini ondulades.
La impermeable de la beina integral s’aplica principalment a la trinxera de cable, aigua subterrània directament enterrada i altres llocs.

2. Cable verticalment impermeable

Es pot considerar que la resistència a l’aigua longitudinal fa que el conductor del cable i l’aïllament tinguin un efecte de resistència a l’aigua. Quan la capa protectora exterior del cable es danya a causa de les forces externes, la humitat o la humitat dels voltants penetraran verticalment al llarg del conductor del cable i la direcció d’aïllament. Per tal d’evitar la humitat o la humitat al cable, podem utilitzar els mètodes següents per protegir el cable.
(1)Cinta de bloqueig d'aigua
S’afegeix una zona d’expansió resistent a l’aigua entre el nucli de filferro aïllat i la franja composta d’alumini-plàstic. La cinta de bloqueig d’aigua s’embolica al voltant del nucli de filferro aïllat o el nucli del cable, i la taxa d’embolcall i cobertura és del 25%. La cinta de bloqueig d’aigua s’expandeix quan es troba amb aigua, cosa que augmenta la tensió entre la cinta de bloqueig d’aigua i la beina del cable, per aconseguir l’efecte bloqueig d’aigua.
(2)Cinta de bloqueig d'aigua semi-conductora
La cinta semi-conductiva de bloqueig d’aigua s’utilitza àmpliament en un cable de tensió mitjana, embolicant la cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva al voltant de la capa de blindatge metàl·lic, per aconseguir l’objectiu de la resistència a l’aigua longitudinal del cable. Tot i que es millora l'efecte de bloqueig d'aigua del cable, el diàmetre exterior del cable augmenta després que el cable s'emboliqui al voltant de la cinta de bloqueig d'aigua.
(3) El farciment de bloqueig d'aigua
Els materials d'ompliment de bloqueig d'aigua solen serFil de bloqueig d'aigua(corda) i pols de bloqueig d’aigua. La pols de bloqueig d’aigua s’utilitza principalment per bloquejar l’aigua entre els nuclis de conductor retorçats. Quan la pols de bloqueig d’aigua és difícil d’adjuntar al monofilament del conductor, l’adhesiu positiu d’aigua es pot aplicar fora del monofilament del conductor i la pols que bloqueja l’aigua es pot embolicar fora del conductor. El fil de bloqueig d’aigua (corda) s’utilitza sovint per omplir els buits entre cables de tres nuclis de pressió mitjana.

3 Estructura general de la resistència a l'aigua per cable

Segons els diferents entorns i requisits d’ús, l’estructura de resistència a l’aigua del cable inclou l’estructura impermeable radial, l’estructura de resistència a l’aigua longitudinal (inclosa radial) i l’estructura de resistència a l’aigua integral. L’estructura de bloqueig d’aigua d’un cable de tensió mitjana de tres nuclis es pren com a exemple.
3.1 Estructura impermeable radial del cable de tensió mitjana de tres nuclis
La impermeabilització radial del cable de tensió mitjana de tres nuclis generalment adopta cinta bloquejada d’aigua semi-conductiva i cinta d’alumini recobert de plàstic a doble cara per aconseguir la funció de resistència a l’aigua. La seva estructura general és: conductor, capa de blindatge del conductor, aïllament, capa de blindatge d’aïllament, capa de blindatge metàl·lic (cinta de coure o filferro de coure), farcit ordinari, cinta de bloqueig d’aigua semi-conductora, cinta longitudinal de cinta d’alumini recobert de plàstic de doble cara.
3.2 Estructura de resistència a l'aigua longitudinal del cable de tres nuclis
El cable de tensió mitjana de tres nuclis també utilitza cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva i cinta d’alumini recobert de plàstic a doble cara per aconseguir la funció de resistència a l’aigua. A més, la corda de bloqueig d’aigua s’utilitza per omplir el buit entre els tres cables nuclis. La seva estructura general és: conductor, capa de blindatge de conductor, aïllament, capa de blindatge d’aïllament, cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva, capa de blindatge de metalls (cinta de coure o filferro de coure), farcit de corda de bloqueig d’aigua, cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva, beina exterior.
3.3 Estructura de resistència a l'aigua de tres nuclis de tensió mitjana
L’estructura de bloqueig d’aigua integral del cable requereix que el conductor també tingui un efecte de bloqueig d’aigua i combinat amb els requisits del bloqueig d’aigua impermeable i de l’aigua longitudinal, per aconseguir un bloqueig d’aigua integral. La seva estructura general és: conductor de bloqueig d’aigua, capa de blindatge del conductor, aïllament, capa de blindatge d’aïllament, cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva, capa de blindatge metàl·lic (cinta de coure o filferro de coure), farcit de corda bloquejant aigua, cinta de bloqueig d’aigua semi-conductiva, cinta alumini de plàstic a doble cara, paquets longitudinals d’alumini, beina exterior.

El cable de bloqueig d’aigua de tres nuclis es pot millorar a tres estructures de cable que bloquegen l’aigua d’un sol nucli (similar a l’estructura de cable aïllada aèria de tres nuclis). És a dir, cada nucli de cable es produeix per primera vegada segons l’estructura de cables de bloqueig d’aigua d’un sol nucli i, a continuació, es torcen tres cables separats a través del cable per substituir el cable de bloqueig d’aigua de tres nuclis. D’aquesta manera, no només milloren la resistència a l’aigua del cable, sinó que també proporcionen comoditat per al processament del cable i la instal·lació i la posada posterior.

4.Preeixions per fabricar connectors de cable que bloquegen aigua

(1) Seleccioneu el material articular adequat segons les especificacions i models del cable per assegurar la qualitat de l'articulació del cable.
(2) No trieu els dies de pluja quan feu articulacions de cable que bloquegen aigua. Això es deu al fet que l’aigua del cable afectarà greument la vida útil del cable, i fins i tot es produiran accidents de curtcircuit en casos greus.
(3) Abans de fer juntes de cable resistents a l'aigua, llegiu detingudament les instruccions del producte del fabricant.
(4) Quan premeu la canonada de coure a l'articulació, no pot ser massa dura, sempre que es pressioni a la posició. La cara final del coure després de la caiguda s'ha de presentar plana sense cap mena.
(5) Quan s'utilitza un bufador per fer que la calor del cable es redueixi, fixeu -vos en el bufador que es mou cap endavant i cap endavant, no només en una direcció constantment.
(6) La mida de l’articulació del cable de contracció en fred s’ha de fer d’acord amb les instruccions de dibuix, sobretot quan s’extreu el suport a la canonada reservada, ha d’anar amb compte.
(7) Si cal, el segellant es pot utilitzar a les articulacions del cable per segellar i millorar encara més la capacitat impermeable del cable.


Hora del missatge: 28-2024 d'agost