YBZ電纜結構圖解
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2、線芯交流電阻
由于電纜導體是在交流電壓下工作,在計算電纜工作狀態下的電壓降,以及計算其發熱情況時,應采用導體的交流電阻值,在考慮到導體在交變電磁場下產生集膚效應和鄰近效應后的交流電阻值,可按以下簡化公式計算,即
R’t=Rt[1+Ys+Yp]Ω/km
式中:R’t——單位長度電纜在導體溫度t℃下時的交流電阻,
Rt——單位長度電纜在導體溫度t℃時直流電阻,
Ys——集膚效應系數,
Yp——鄰近效應系數
當銅導體截面超過630mm2和鋁導體截面超過1000mm2,其集膚效應系數迅速增加,因此擬考慮采用分割導體。
鄰近效應系數與兩導體間的距離有關,當兩電纜距離增加時,其鄰近效應系數值將隨距離的平方值成反比減小。
在知道導體的交流電阻后,就可以計算在工作狀態下的線路電壓降。用下式計算,即
VL=R’IL(V)
式中VL——線路壓降(V);
R’——單位電纜長度在工作溫度下的交流電阻(Ω/km)
I——傳輸電流(A);
L——電纜長度(m)
第三節 交聯電纜性能
聚乙烯雖然有很多優良性能,但用作電力電纜絕緣,卻存在一些缺點。首先是熔點低,在110℃左右熔化,當用作電力電纜絕緣時,若電纜在過電流或短路故障時,溫度可能上升到使聚乙烯產生軟化變形,導致絕緣損壞。
為了保持聚乙烯的優點,克服其缺點,將3進行交聯是目前的一種改性方法。交聯就是將聚乙烯的線性分子結構通過化學交聯或高能射線的輻照交聯,轉變成立體網狀分子結構。從而大大地提高了它的耐熱性和耐環境應力開裂,減少了它的收縮性,使其受熱以后不再熔化,這樣交聯聚乙烯材料就成為一種目前理想的絕緣材料。除了上述主要特性外,交聯聚乙烯還具有很多*性能,它顯著地改善了聚乙烯在高溫下熱變形大的缺點,聚乙烯在110℃左右熔化,而交聯聚乙烯在130℃溫度下仍保持彈性狀態,交聯聚乙烯絕緣電纜其*允許工作溫度可達90℃,而一般聚乙烯電纜*工作溫度只有70℃,所以交聯聚乙烯電纜載流量高,一般可比其他形式的電纜提高一檔截面使用。短期允許過載為130℃,短路溫度允許為250℃。另外,交聯電纜結構輕便,易于彎曲,電氣性能優良,耐熱性能好,不受敷設落差限制,安裝敷設方便和附件接頭簡單,特別是沒有因漏油而引起火災的危險,因此越來越多地得到廣泛應用。