護套顏色軟線雙層屏蔽電纜 單芯屏蔽線 rvvp1*0.5平方 rvvp 1x0.5線護套顏色軟線雙層屏蔽電纜 單芯屏蔽線 rvvp1*0.5平方 rvvp 1x0.5線
電纜工藝對電場強度的
在電纜終端和電纜接頭制作中,礦用通信電纜礦用控制電纜為了使導體與導體或與其他電氣設備連接,需將電纜金屬套、絕緣層割斷和剝去,待導體連接完后,礦用橡套電纜再恢復絕緣層和金屬護套。由于無法-接頭或終端處絕緣厚度、密實程度及金屬套與電纜本體的結構相同,在接頭和終端中都存在著軸向應力,并且使電場應力分布產生-的畸變。為了控制軸向應力,畸變的電場應力,在允許范圍內,利用逐漸減小電容的原理,即將電纜原有的絕緣厚度逐漸,使絕緣表面電場強度逐漸遞減,疏散電力線密度,過渡界面的游離電壓。
對于35kv及以下的鉛包紙絕緣電纜,一般采用脹鉛與繞包應力錐(增繞式)的辦法來金屬護套斷口處的軸向電場應力分布集中的問題。脹鉛就是在鉛包割斷處把鉛包邊緣撬起,呈喇叭口的形狀見圖4-4-4所示。對于統包型電纜,脹鉛是鉛包口電場分布的有效措施,礦用電纜現定性分析如下:在圖4-4-(b)中,點a為脹鉛前鉛包紙絕緣表面上一點,點b是與點a相距距離為!的紙絕緣表面上的一點,點c為脹鉛前鉛包口上一點。脹鉛前,點a的電位為"a=0,點b的電位"b>;0,a、b兩點間的電位差"b>;0。脹鉛后,點a的電位為"\>;0,點c的電位為"。=0,這時a、b兩點間的電位差、="b-"3a,即b。由此可見,經脹鉛后,鉛包口紙絕緣沿面電力線的密度較脹鉛前減小了。一般10kv及以下電纜將鉛包脹到原來鉛包直徑2倍為宜。但是由于目前國產電纜所用半導體紙的體積電阻系數p6約為104~105&m,不能起到均勻軸向電場的作用,所以在進行電纜接頭和終端頭制作時,除采取脹鉛措施,還需將半導體紙剝除到喇叭口以下,以進一步電場強度的分布。
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