电力电缆的基本结构。
电源的第三面是线芯(导体)。线芯外侧为相绝缘和填充物,外侧为三相统包绝缘。统包绝缘用铅包覆盖,铅包外层为钢甲、PVC护套等保护层。
电力电缆弯曲半径的允许值。
电缆的弯曲半径与其直径有关,弯曲半径的允许值表示为不小于电缆直径的倍数:三芯油浸绝缘电缆为15倍,单芯电缆为25倍;油浸纸绝缘铅包电缆的外翘高于40毫米30倍,低于40毫米25倍;橡塑绝缘电缆是10倍。
电力电缆屏蔽层和接地线的作用。
屏蔽层分为内屏蔽和外屏蔽。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护套接触良好,消除导体与内护套表面不光滑引起的表面电场强度增加。导体表面一般包裹金属化纸带或半导体纸带。
电缆中安装接地线的目的是保护电缆不被绝缘击穿或大故障电流通过芯线,金属护套的感应电压可能引起绝缘击穿、电弧和烧坏金属护套。
电力电缆的基本结构。
电缆的外护套一般由内护套、铠装护套和外护套三部分组成。
内衬位于铠装层和内护套之间,其作用是防止电缆弯曲时内护套被腐蚀和内护套被铠装层损坏。
铠装层在内衬外面,其作用是减少机械力对电缆的影响,使作用在电缆上的机械力由铠装层承担。
外涂层在装甲层外面,其作用是防止装甲层被侵蚀。
因此,电力电缆外护套的功能是保护内护套免受外部影响和机械损坏。
电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,MCPJB采煤机电缆,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专l业单位或人士的意见。
对于架空输电线路,除了导线电阻的有功损耗外,还有电晕损耗和沿绝缘子漏电所致的有功损耗;对于电缆线路,主要是介质损耗。
一般在架空线路中,由绝缘子*电流而产生的有功损耗很小,可忽略不记,所以对架空线路主要考虑电晕损耗。由于架空线路的绝缘介质是空气,当导线表面的电场强度超过空气的耐压强度时,空气层就产生游离形成放电,空气中带电离子的移动就构成电晕电流。此刻,我们可以听到"滋滋"的放电声,并可闻到氧分子被游离后又结合成臭氧(O3)的气味,在夜间可见到导线周围发生淡蓝色的荧光,这种现象称为"电晕"。电晕不但产生有功损耗,而且还对无线电及高频通讯产生干扰。