




水分对电缆绝缘的影响在生产过程中,绝缘材料中存在水分子。在电场和温度的作用下,将形成水分支。水分支将在长期运行中增长,电线电缆,并且将发生迁移。它演变成气隙,形成放电并损坏绝缘。另外,在形成电缆之后,外护套被破坏成水,并且芯和绝缘体中存在水分,电线电缆生产厂家,这也降低了电缆的绝缘性能并形成放电通道。在施工期间必须保护内护套和外护套以防止芯进入水中。温度对电缆绝缘的影响电缆绝缘材料的性能与温度密切相关。随着温度的升高,绝缘性能下降,绝缘电阻降低,击穿场强降低,温度升高,绝缘加速老化。工作温度也会导---缆变形,场强分布变形,---导致热击穿,因此必须严格控制电缆工作温度,不允许电缆过载。


金属屏蔽层包裹在绝缘屏蔽层外,金属屏蔽层一般采用铜带或铜丝,它是将电场---在电缆内部,保护人身安全的关键结构。也是保护电缆免受外界电气干扰的接地屏蔽层。 在系统发生接地或短路故障时,金属屏蔽层是短路接地电流的通道,其截面积应根据系统短路容量、中性点接地方式计算确定,一般10kv系统计算屏蔽层截面积不小于25平方毫米。 在110kv及以上电缆线路中金属屏蔽层是由金属护套构成,电线电缆规格,既有电场屏蔽作用还有防水密封功能,同时还兼有机械保护功能。 金属护套的材料和结构一般采用波纹铝护套;波纹铜护套;波纹不锈钢护套;铅护套等。另外有一种复合护套,是采用铝箔贴在pvc、pe护套内的结构,在欧美的产品中使用较多。
温度对电缆绝缘的影响
电缆绝缘材料性能都与温度密切相关,随温度的升高,绝缘性能下降,绝缘电阻降低,击穿场强下降,温度升高绝缘加速老化,超过高工作温度还会引起电缆变形,场强分布歧变,---会导致热击穿发生,因此要严格控制电缆工作温度,不允许电缆超负荷工作
半导体界面对绝缘的影响
在进行电缆终端和对接头制作中都有处理半导体屏蔽层,电线电缆厂,这是接头的关键。此处是场强突变的部位,如果处理工艺水平不高,投入运行后对绝缘造成损伤,---的情况在竣工试验中就会发生击穿。
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