- •Содержание
- •Внешняяизоляциявоздушныхлиний
- •Предисловие
- •Введение
- •Электрическиеразрядывгазах
- •Газкак изолирующаясреда
- •Виды электрических разрядов вгазах
- •Разряд в воздушном промежутке при длительном воздействиинапряжения
- •Лавинаэлектронов
- •Пробивноенапряжение
- •Стримерная теорияразряда
- •Разряды в неоднородномполе. Закон подобияразрядов
- •Разряды в несимметричныхполях. Эффектполярности
- •Понятие лидера и главногоразряда
- •Дуговойразряд
- •Коронныйразрядна проводахЛэп
- •Корона на проводах постоянноготока
- •Корона на проводах лэп переменноготока
- •Потери энергии накорону
- •Разряды в воздушном промежутке при импульсномнапряжении
- •Статистическое распределение разрядныхнапряжений
- •Разряды в воздухе вдольповерхности твердойизоляции
- •Поверхностный разряд в однородномполе
- •Поверхностный разряд в резконеоднородномполе
- •Разряды вдольувлажненной и загрязненнойповерхности
- •Внешняяизоляциявоздушныхлинийираспределительныхустройств
- •Назначение, типы и характеристикиизоляторов
- •Конструкции и характеристикистанционных и линейныхизоляторов
- •Гирлянды изоляторов. Распределениенапряжения по элементамгирлянды
- •Выборизоляторов
- •Выбор основных изоляционныхпромежутков лэп иРу
- •Внутренняяизоляция
- •Общие сведенья итребования
- •Газоваяизоляция
- •Вакуумнаяизоляция
- •Жидкаяизоляция
- •Кратковременная и длительная электрическаяпрочность внутреннейизоляции
- •Допустимые напряжениядлявнутреннейизоляции
- •Частичные разряды во внутреннейизоляции
- •Факторы, влияющие на электрическуюпрочность внутреннейизоляции
- •Маслобарьернаяизоляция
- •Бумажно-маслянаяизоляции
- •Испытаниятрансформаторов
- •Изоляция кабелей. Общие сведения иклассификация
- •Кабели с пластмассовой изоляцией (до 35кВ)
- •Провода и кабели с пластмассовойизоляцией на напряжение до 1кВ
- •Кабели с пластмассовойизоляцией на напряжения 6–500кВ
- •Некоторые вопросы эксплуатациикабелей с пластмассовойизоляцией
- •Кабели с бумажно-масляной изоляцией (до 35кВ)
- •Кабели с резиновой изоляцией (до 35кВ)
- •Маслонаполненные кабели (110–750кВ)
- •Газонаполненныекабели
- •Кабели постоянноготока
- •Газонаполненныекабели.
- •Кратковременная и длительная электрическаяпрочность изоляциикабелей
- •Изоляция электрическихмашин высокогонапряжения
- •Изоляция силовыхконденсаторов
- •Изоляциягерметичных распределительныхустройств
- •118 Заключение
- •119 Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.
Кабели с пластмассовойизоляцией на напряжения 6–500кВ
Кабели на напряжения 6 кВ и выше преимущественно изготав- ливаются однофазными. Область применения трехфазных кабелей ограничена напряжениями 6–35 кВ.
Токоведущие жилы кабеля выполняются однопроволочными или многопроволочными опресованными из алюминия или меди сече-
нием35–500мм2. Многопроволочныежилыиспользуются приболь- ших сечениях. В трехфазных кабелях для уменьшения диаметра ка- беля жилы имеют секторную форму. Сегментированные жилы ис- пользуют в одножильных кабелях 220–500 кВ при больших сечени- ях для уменьшения поверхностного эффекта.
Основная изоляция жил выполняется из ПВХ пластиката нана-пряжение 6 кВ и СПЭ – 10 кВ и выше. Конструкция одножильногокабелянапряжением10–500кВ(рис.3.14) имеетмногослойнуюструк- туру, состоящую из 9–11 слоев в зависимостиотназначения и спо- соба прокладки.
Рис. 3.14. Конструкция одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией
Назначение и материал слоев кабеля:1– токоведущая жила;2– полупроводящий слой из полимерной сшитой композиции толщи- ной 0,6–1,5 мм, исключающий осевую составляющую электриче- ского поля и создающий радиальное электрическое поле. Кроме то- го, полупроводящий слой обеспечивает перемещение жилы относи- тельно изоляции при изгибе, увеличивая тем самым механическую прочность кабеля;3– изоляция из СПЭ (ПВХ на 6 кВ), создает гер- метичную и электрически прочную изоляцию;4– полупроводящий
слой из полимерной сшитой композиции толщиной 0,5–1,5 мм соз- дает радиальное поле. Полупроводящие слои и изоляция наносятся методом тройной экструзии;5– разделительный слой толщиной приблизительно 0,2 мм из электропроводящих бумажных или по- лимерных лент исключает оплавление изоляции при протекании тока КЗ по экрану6, обеспечивает герметизацию изоляции;6– ком- бинированный экран защищает изоляцию и внешние оболочки7–10от воздействия тока КЗ, экранирует внешние конструкции от элек- тромагнитного поля тока жилы, улучшает однородность электриче- ского поля. Экран выполняется из повива медной проволоки диа- метром 0,7–2,0 мм, поверх которой наложена медная лента толщи- ной 0,1 мм и шириной 20 мм для скрепления отдельных проволок и выравнивания потенциала по ним;7– разделительный слой из стек- лоленты толщиной 0,2 мм защищает от оплавления при протекании тока КЗ по экрану оболочку8–9, а также экран6от проникновения влаги при повреждении внешней оболочки;8– водоблокирующий слой из алюмополимерной ленты или стеклоленты;9– защитная оболочка из ПВХ пластиката защищает кабель от внешних воздей- ствий, обеспечивает нераспространение горения;10– металличе- ская броня из стальных оцинкованных лент защищает кабель от ме- ханических повреждений.
Трехфазные кабели на напряжения 6–35 кВ имеют следующую конструкцию:
токоведущая жила, медная или алюминиевая, многопроволоч- ная опрессованая или круглойформы;
полупроводящий слой (экран) пожиле;
изоляция изСПЭ;
полупроводящий слой (экран) поизоляции;
комбинированный экран пожиле;
экранированные жилы скручиваются в сердечник вокруг жгу- та из ПВХ пластиката пониженнойпожароопасности;
междуфазное заполнение, выполненное экструзией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, имеет толщинунеменее 0,3 м для придания кабелю круглойформы;
оболочка, выпресованная из ПВХ пластиката пониженной по- жароопасности;
броня из двух стальных лент толщиной 0,3 или0,5мм;
оболочка из ПВХ пластиката пониженнойпожароопасности.
Трехфазныекабелинанапряжения6–35 кВ(рис.3.15)суплотнен- нымижиламисекторной формыимеютследующуюконструкцию:
токоведущаяжила;
экран по жиле (полупроводящийслой);
изоляция иСПЭ;
экран по изоляции (полупроводящий слой). Секторные жилы скручиваются всердечник;
комбинированный экран, состоящий из водоблокирующей по- лупроводящей бумаги или ленты, повива из медных проволок, по- верх которых наложена меднаялента;
разделительныйслой изэлектропроводящей ленты иликабель- ной бумаги, прорезиненной ткани, полипропиленовой ленты и дру- гихкомпозиций;
оболочка из полиэтилена или ПВХ пластиката толщинойнеменее 1мм;
броня из двух стальныхлент;
защитная оболочка изполиэтилена.
Рис. 3.15. Трехфазный кабель с изоляцией из СПЭ
Некоторые марки кабелей не имеют брони10(рис. 3.14) и внеш- ней защитной оболочки9.
Для воздушных линий напряжением 1–35 кВ изготавливаются самонесущие изолированные провода (СИП-1, СИП-2, СИП-3 и СИП-4). СИП имеют следующую конструкцию:
токопроводящаяжила,выполненнаяизкруглых проволокалю- миниевого сплава,уплотненная;
изоляция выпрессована из светостабилизированного СПЭ тол- щиной 2,3–3,5 мм в зависимостиотнапряжения.
Маркировка кабелей.Жилы: А – алюминиевая; медная – без обозначения. Изоляция: ПВ – СПЭ; В – ПВХ пластикат. Броня: Бб – броня из двух стальных оцинкованных лентбезподушки; Б –броня
из двух стальных оцинкованных лент. Оболочка: В – оболочка из ПВХ пластиката; ШВ – зашитный шланг из ПВХ пластиката. Ин- дексация после обозначения оболочки: Г – кабель без защитного повива (голый); НГ-LS – изоляция и оболочка (защитный шланг) из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; LS – низкое дымо- и газовыделение; А – предел распространения горения, указывается только для кабелей с СПЭ изоляцией; FR – огнестойкий.
