电力电缆的使用场合比较多变,可能会使用在荒芜人烟位于沙漠深处的油田基地,还有可能使用在煤矿井下,戈壁滩新建的化工厂、发电厂,野外新建的高铁线路,山区新开的矿和水电站等。电缆的敷设绝大部分位于室外,一般都采用直埋、桥架、电缆沟、隧道等敷设方式。由于沙漠、井下、戈壁滩、山区野外环境恶劣,到这些地区进行现场服务的电力技术人员,除了对工作所需携带的各种设备,备品备件做好充分准备的同时,还需对现场环境的恶劣程度进行充分的认识和了解,做好自身安全防御。
山区高空铁塔架线,有时需电力服务人员攀上高空导线,进行导线单丝的焊接和修补处理。技术人员在上导线之前,必须检查各种安全措施是否准备到位,带好安全带,安全帽。背负固定好焊接修补所用的焊枪气罐和备件材料,确保高空导线焊接修补工作安全高质量完成。现场敷设电缆所使用的桥架,其高度往往在六至七米以上。如果高空电缆桥架上的敷设电缆出现问题。往往会需要服务人员佩带保险带上桥架协助用户进行高空巡线检查处理,这种服务往往具有一定的危险性。因此在上桥架前要作好安全防护工作,佩带好安全带,安全帽,防止高空作业意外受伤。
电缆故障的发生具有隐蔽性和突发性,可能在夜间发生,也可能在节假日期间发生。服务人员应客户需要出行到现场服务的时间是不能确定的。同时故障电缆线路的定位及抢修服务,可能在白天也可能在夜间开展。因此需要电力服务人员必须具有吃苦耐劳的敬业精神,良好的身体素质,丰富的现场工作经验。高精度多功能电缆故障检测设备也日益成为现场服务工作之*。优质的现场电缆故障定位服务不但为用户赢得宝贵的抢修时间,降低用户方的经济损失。而且也为电缆生产厂家赢得了用户和市场。
长距离(长度两公里以上)电缆敷设过程,护套因施工刮破,需现场修补的服务其实也是一件很艰辛的工作。有时电缆修补区域可能位于山区或峡谷之中,那里没有电源,需携带发电机、塑焊枪、美工刀等工具,连续多天进行现场修补。同时现场作业过程中,服务人员可能还需考虑防御来自于自然界各种**动物和山区突发洪水和泥石流等的侵害。所以,在到这些恶劣区域进行电力服务时,服务人员必须事先了解清楚当地情况,做好相应的各种准备和安全防御工作,在保证客户优质服务的同时,还要保证人员安全返回。
高压电缆使用中应注意的问题:在工厂6kV或10kV电气设备安装中,总会碰到需要单芯短电缆作连接线。电工在工程安装中,有时会用三芯高压电缆,把外皮剥去,再剥去钢包铠装,取三根芯线作单芯电缆使用。即使单芯电缆绝缘电阻符合要求,若安装线芯离外金属构件很近,也会出现对结构件放电现象,在春季潮湿天气更明显,这种现象会危及设备及人身安全。例如某厂锰饶高压风机850kW电机启动电阻使用的液态电阻,高压柜安装在三楼,液态电阻安装于高压柜下方的二楼电缆隔层。电工在进行高压柜与三相液态电阻之间的连接时,用的是三芯高压电缆中的芯线,送电后出现芯线外绝缘表皮(在靠近楼面电缆孔处)对空气放电现象。只见弧光闪闪,嗞嗞声响,很是吓人。
为什么绝缘达标还会出现放电现象呢?我们从电磁场理论我们可以看出:三芯电缆分布电容三相平衡,被接地屏蔽层包围,不存在外电场,只存在内电场,能量传递只能在内部进行,不会外泄。无屏蔽高压绝缘电线分布电容比较复杂,但离导线较近的接地体的电容大,较易产生放电。
废有色金属回收趋势预测:目前,中国经济既有增长动力、也有下行压力,有色金属行业整体面临供需失衡、产业结构不合理的挑战。有色金属行业一方面面临着产能过剩、效益大幅下滑、生产成本增加、缺乏竞争力、出口结构性矛盾**等问题,同时“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施,也为有色金属业发展提供新的机遇。但有色金属生产、消费、投资增长将进一步趋缓,产品价格将延续弱势震荡态势,企业经营难度依然很大。
预计2016年,我国有色金属制品使用、积蓄量不断增加。随着相关产业政策的不断推进,废有色金属回收利用市场环境将进一步优化,行业将进一步向规范化发展,但回收量增幅不会有明显提升,市场与价格短期内不会有明显改善,**废料资源的竞争依然激烈。
交联聚乙烯绝缘电缆根据工程条件、环境特点、电缆类型和数量等因素,结合运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则可选择多种敷设方式,例如直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、沟道敷设、隧道敷设等等。采用地埋敷设电力电缆实现两个或多个电气设备之间的电能传输与连接,可以节约空间线路走廊,减少宝贵的土地资源消耗。而选用质量合格的电缆及附件产品,按照标准规范要求进行敷设安装,并严格保证施工质量,是电缆线路能安全可靠运行的前提和**。
电缆内部进水分析 1.1 进水原因分析由于完整的新电缆在内部结构和材料上采取了多重防水、阻水设计,在两端密封完好的条件下是不会出现内部进水的现象。针对35 kV 电缆内部进水的原因,本文结合电缆制造、运输、敷设安装等环节进行深入分析:
(1)交联电缆的生产过程中进水。电缆供货厂家的主要生产流程是:首先通过拉丝和绞合形成单根紧压型导体线芯;然后在其外部同时挤出导体半导电屏蔽、XLPE 绝缘和绝缘半导电屏蔽;接下来绕制保护带和金属屏蔽层;将三根电缆芯合并加填充料成缆;在三芯电缆外部包覆内护套、铠装钢带,最后才挤包一层聚氯乙烯外护套。厂家为了控制电缆生产质量,在生产工艺上采取很多方法防止水分渗入电缆,例如通过先进的生产设备实现导体半导电屏蔽、绝缘、绝缘半导电屏蔽三层共挤;交联聚乙烯绝缘采用干式交联方法进行交联。如果严格遵守整个生产流程,以目前先进的技术手段和生产设备在制造交联电缆时是不会出现电缆内部进水的问题。
(2)运输和施工过程中进水。水进入电缆内部有三种可能的情况:一是电缆外护套层在运输和敷设施工中破裂,遭遇雨淋或水浸而使水进入电缆外护套之内;二是施工中不慎使电缆头破损进水。三是在安装施工中下雨时施工工人忘记对锯开的电缆端口作封套处理,导致雨水进行电缆内。
进水影响分析在**种情况下,水经过外护套裂口进入电缆内部,铠装层的钢带会很快生锈,接着水分渗入填充料,使其吸水受潮,这种情况只对电缆的相间绝缘有影响,而对单相绝缘影响不大。第二、三种情况下,水可直接进入导体中。如果切开电缆导体线芯,观察其横断面,会发现多股线芯中有明水流出。如不及时将进水处理干净,电缆通电后可主绝缘靠近导体线芯侧产生水树枝,并进而导发电树枝,最后导致主绝缘击穿。因为交联电缆内部进水的后果严重性,所以只要发现交联电缆进水后,要立即停止敷设安装,详细分析进水原因,尽快查找出电缆破损处,并及时采取适当措施加以处理。
耐火电线电缆:耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。
防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成,由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。
低噪音电缆:在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5mv的电缆称为低噪音电缆,也称防震仪表电缆。用于工业、医学、*等多个领域微小信号的测量。有聚乙烯绝缘低噪音电缆、f46绝缘低噪音电缆、耐辐照低噪音电缆、低电容低噪音电缆、水听器电缆、水密低噪音电缆等多种型号规格的电缆。电缆中产生噪音的原因有:1)介质本身内部分子摩擦;2)电缆电容的改变;3)电缆介质的压电效应;4)电缆中导体和介质摩擦产生电荷,即当导体和绝缘之间接触破坏时产生电荷的分离.
在聚乙烯绝缘表面挤上一层薄薄半导电(厚度0.20-0.30mm)的低噪音电缆得到了迅速的发展,其噪音值在2-3mv,对于工作在400度的低噪音电缆,可采用耐高温半导电纤维绕包的办法来解决,其噪音可达5mv。
高压及**高压电缆已成为现代城市电网项目工程中不可或缺的材料,但我国高压**高压电缆领域起步晚,材料、设备及制造技术长期以来主要依赖引进和模仿。下面我们就来说说,高压电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在哪些个方面?
1.直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。因此,直流耐压试验不能模拟高压电缆的运行工况。
2.高压电缆在直流电压下会产生"记忆"效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验引起的"记忆性",需要很长时间才能将这种直流偏压释放。电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远**过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。