一般 狀況下,電力電纜由內至外為導體(電纜芯)、絕緣層(絕緣層能夠承擔電力網的工作電壓)、添充及屏蔽掉層(半導體或金屬復合材料做成)、護層(維持電纜的介電強度能)等好多個關鍵一部分,其介電強度能的優劣將立即危害全部電路系統的安全性與平穩運作,因而,IEEE、IEC/TC18等國家標準對電纜的各特性都開展了明文規定。
電纜導體
因銅導體的導電率大、沖擊韌性高的特性,電力電纜多以銅做為
圖1電纜導體緊壓前后左右橫截面平面圖
圖1電纜導體緊壓前后左右橫截面平面圖
導體線芯原材料,為提升導體的導電能力及避免 熱電腐燭,常將導體單線電鍍錫使其變成電鍍錫銅心線。電纜導體按加工工藝分成緊壓型和非緊壓型,緊壓后的電纜導體結構緊湊,可節約原材料、控制成本,但單條導體已不是標準環形,如圖所示1所顯示。除開小橫截面的導體外,電纜導體一般 是絞線的構造,可確保電纜柔韌度高、可曲度強,不容易產生絕緣層損害及塑性形變。從電纜外觀設計看來,可將絞線導體分成扇型、環形、空心環形等。按電纜導體線芯的總數,又可將電纜分成單芯電纜、多芯電纜,其總數和允差直徑的實際要求見GB3956。
電纜的絕緣層
電力電纜的絕緣層品質和水準,結構類型對電纜的使用期限
圖2電力電纜的絕緣層種類及編號
圖2電力電纜的絕緣層種類及編號
起了決策的功效。依照常見的絕緣層種類對船舶電力電纜開展區劃,詳細情況如圖2所顯示。電纜絕緣層各不一樣種類的薄厚及物理性能在GB7594中也有明文規定。
電纜的添充及屏蔽掉層
多芯電纜線芯間的間隙務必應用化學物質(如非吸水性原材料)開展添充,添充時既可讓填充料與護線套分離去,還可以將填充料與護線套擠壓成型為一體,還可將非吸水性束線帶繞包線上芯與護線套中間。此外,電纜內部還設立屏蔽掉層,目地是提升電纜內部的靜電場遍布。電纜導體一般 是多條輸電線絞線而成,其與絕緣層中間必然有間隙,部分的靜電場會集中化,在導體與絕緣層間設定內屏蔽掉層,可合理處理這一難題并避免 線芯與絕緣層中間產生局放。而絕緣層與護線套間設定外屏蔽掉層,可使護線套與屏蔽掉層中間的電位差相同,且絕緣層與屏蔽掉固層的觸碰優良,防止局放的造成。
電纜的護層
電力電纜的護層,一般 關鍵分成非金屬材料和金屬材料錯裝護層二種種類,其護
圖3電力電纜的護層種類及編號
圖3電力電纜的護層種類及編號
套的類型和相對的編號如圖所示3所顯示。電纜的護層主要是為了更好地避免 電纜產生機械專業損害,及其防止油漬、鹽份、水份等環境要素對電纜絕緣層導致的危害。電纜各種各樣護層的特性規定極為應用標準,亦在GB7594中有確立的要求。