选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
前言
第1章绪论
第2章基于表层分子结构调控的直流电缆附件空间电荷特性
第3章基于非线性电导的直流电缆附件空间电荷调控方法
第4章基于非线性电导的直流电缆附件界面电荷调控方法
第5章纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控方法
第6章高压直流电缆附件绝缘界面电荷调控的数值模拟
第7章脉冲电压对直流电缆附件电树枝生长特性的影响
第8章温度对硅橡胶中电树枝老化特性的影响研究
第9章硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理及自愈现象研究
高压直流电缆附件是直流电缆系统中的关键连接环节,也是输电系统的薄弱环节和出现故障的典型部位。本书在论述直流电缆附件绝缘的空间及界面电荷演变规律的基础上,讨论表层分子结构调控、非线性无机颗粒填充和纳米掺杂三种方法对直流电缆附件绝缘材料介电特性、电荷输运及陷阱特性的影响规律,并探索电、磁、热场对电缆附件绝缘电树枝破坏过程的影响规律及机理。
直流升压典型电路基本原理:NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,T...
高压静电除焦油器使用范围主要用于化肥、焦化、城市煤气、冶金、建材、碳素、陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气、焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘、水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流...
国内的有宁波电缆厂,远东电缆厂。不过还是国外的耐克森或者普瑞斯曼做得最好。230kV可以用交联聚乙烯,不过国内不一定有这个技术水平,可能还是得用充油式电缆。截面和输送的电流有关,没法说。海底深度、电流...
挤包绝缘高压直流电缆及附件绝缘性能的研究
在直流输电中,挤包绝缘高压直流电缆及附件是关键设备之一,而空间电荷的抑制作为科学和工程问题,是人们长期以来研究的热点。众多学者和工程界人士都将注意力集中到如何抑制电缆绝缘中的空间电荷。事实上,高压直流电缆和附件,如果两者所用的绝缘材料电性能不匹配,则会在两者界面之间产生大量的极化空间电荷,从而导致界面处的电场分布产生畸变。基于这种思想,采用硅橡胶和三元乙丙橡胶作为基料,添加相同质量份数的纳米氧化铝,对其在不同温度下的电导率进行了研究。并对三种不同商用电缆绝缘料(A型、B型、C型)与附件绝缘材料的电导性能进行综合研究分析。结果发现,三元乙丙橡胶与A型电缆绝缘料的电性能匹配最佳。
油浸纸绝缘高压直流电缆恢复电压特性
提出了对两种高压直流油浸纸绝缘电缆测量恢复电压的结果。恢复电压特性随着电缆类型、绝缘的老化程度和局部缺陷的存在而变化。这些都表明可采用恢复电压测量技术来监测电缆绝缘状态。根据测量结果的理论分析,就可计算绝缘的极化和电导过程的参数。计算所得的电导值与直接测得值完全吻合。
电缆附件品质的因素是多元的,原则上有以下各几个方面:
电气性能
电气性能的好坏是评判电缆附件品质的首要原则。主要考虑电缆附件的电场分布是否合理,改善电场分布的措施是否恰当,材料的电气强度、介质损耗和产品的绝缘裕度等。同时,还须考虑电性能的稳定性,包括电缆附件材料的化学、物理性能和结构的稳定性等,例如应力控制材料性能是否稳定,应力锥是否易变形,电缆绝缘回缩对电缆附件的电场分布的影响及防止措施,各种材料结合的相容性,结合界面性能的稳定性等。此外,还应考虑电缆附件的热性能,如介质损耗、导体连接的接触电阻及其稳定性、热量的传导释放、热胀冷缩对各部件电性能和机械性能的影响等。
密封性能
密封防潮性能直接影响电缆附件的电气性能和使用寿命。终端的密封结构是否可靠、稳定。一般来说,中间接头也应有一个与之相匹配金属防潮外壳,特别是直埋或使用在潮湿环境中。
机械性能
终端应该有足够的抗弯、防震的能力。中间接头应能承受一定的拉力和防止外力损伤的措施。
工艺性能
工艺性能是电缆附件设计和选型的一个重要的条件,安装工艺应尽量简单,便于现场施工,工期短;对现场环境要求和对工人技术水平要求不高;安装质量容易控制,质量可靠等。
制造厂商的质量保证体系
预制型电缆附件出厂时,制造厂提供的是橡胶预制件、预制应力锥、瓷套、外壳、浸渍剂等零部件,在现场安装时再装配成整体终端或接头,因此,每一个零部件的制造质量和安装工艺好坏都与产品的最终质量直接相关。
热缩式电缆附件电压参数项目:
现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。
现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kv到35kv。冷收缩电缆接头,1kv级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。
冷收缩式电缆附件具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷收缩式电缆附件靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。
必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷收缩式电缆附件是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。