MYJV32高壓電纜-MYJV32高壓交聯電纜
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生產110kV~220kV高壓、超高壓交聯電纜目前國內大多采用立塔全干式交聯及冷卻工藝,對高壓電纜絕緣的基本要求:
(1) 光滑的層間界面,應采用超光滑半導電屏蔽料。
(2)無雜質絕緣。應采用超凈絕緣料,全封閉材料處理系統,超凈料的自動下料裝置以及高效濾網裝置(可過濾高于30μm的雜質);具有相應的雜質在線檢測裝置。
(3)無微孔絕緣和zui低的含水量。采用全干式交聯及冷卻工藝,即氮氣冷卻。氣冷用鼓風機使氮氣在冷卻管中快速環并實現熱交換,因而冷卻效率高。
(4)保證好的絕緣同心度。采用上下牽引同步旋轉的交聯生產線和X射線絕緣芯在線檢測裝置。
(5)消除絕緣內熱機械應力。采用在線松弛裝置,減小絕緣中的機械應力,改進高壓和超高壓電纜的質量,具有更高的擊穿電壓和較小的絕緣收縮。
(6)應用計算機程序模擬出*的交聯工藝條件。如:擠塑機出膠量、交聯段的溫度和生產線速度。既滿足絕緣性能要求,又能使生產速度達到zui高。。
對220kV超高壓電纜還應開展電纜及附件的基礎研究工作;如電壓壽命特性,采用威爾布統計研究壽命指數值,高電場熱循環研究,絕緣缺陷(雜質、微孔燈)研究。除此而外還應具有紅外光譜,流變特性,熱掃描,卡費休水分檢測,雜質微孔檢測,局放檢測裝置以及全套高壓試驗室裝置,才能生產出高質量220kV超高壓交聯電纜。
第三節 擠出工藝
一、 溫度控制
由于塑料品種的不同,甚至同種塑料(如PE)由于其結構組成的不同,其擠出溫度也不盡相同。
各種塑料擠出盡管使用溫度高低不一,但都有一個普遍規律,即從加料段到??谥苟加幸粋€溫度低——高——低的變化規律。
加料段采用低溫,變這是由加料段承擔的“任務”決定的,加料段權產生足夠的推力,機械剪切并攪拌混合,如溫度過高,使塑料早期熔融,不但導致擠出過程中的分解,而且引起“打滑”,造成擠出壓力波動,并且過早熔融而致混合不充分,塑化不均勻,所以這段溫度一般用低溫。
熔融段溫度要有較大幅度的提高,這是因為塑料在該段要實現塑化的緣故,只有達到一定的溫度才能確保大部份組成得以塑化。
均化段,塑料在熔融段已大部份塑化,而其中小部份高分子組成尚未開始塑化,而進入均壓段,這部份組成盡管很少,但其塑化是必須實現的,而其塑化的溫度往往需更高,因此均化段的擠出溫度有所升高是必要的,有些時候(在擠出穩定后),可以維持不變,而賴以塑化時間的延續,實現充分塑化。
機脖的溫度要保持均壓段的溫度或稍有降低,這是因為塑膠出過濾板后變旋轉運動為直線運動,且由濾板將塑膠分散為條狀物,必須在其熔融態將其彼此壓實。
機頭承接已塑化且由機脖壓實的膠料,起繼續擠壓使之密實作用。塑膠在此有固定的表層與機頭內壁*接觸,若溫度過高,勢必出現分解甚至是焦燒,特別是在機頭的死角處,因此機頭的溫度一般有所下降。
??冢?诘臏囟雀鶕牧吓浞降牟煌猩咭灿薪档汀囟壬呖梢愿挠^表面光亮,但過高,會造成表層分解和成型的困難,產品難于定型。