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技术文章

浸渍剂在矿用控制电缆里面的介绍


 
  这种浸渍剂有两种主要配方,一种是以光亮油与松香为主的复合浸渍剂,光亮油系从减压残渣油经过脱沥青,酚精制,脱蜡以及白土精制而成;也可以用合成方法制得,目前从软蜡裂解产物烯烃,经过聚合及常压蒸馏、减压蒸馏而成。松香是从松脂提去松节油后所剩的残渣,它的成分是同分异构树脂酸(松香酸CmHmO!6)光亮油与松香的比是5:5,或7:3。 
  
矿用控制电缆油浸纸绝缘结构及性能
  浸渍纸绝缘结构,是把电缆纸切成5~25mm宽的纸带螺旋式的绕包在线芯上,这样可以保证电缆可曲度,也便于包缠。若是以整张纸包缠,将是不可想象的。例如线芯半径若为!,当线芯沿半径为"的圆弧弯曲,对应的中心角若为,纸的横向伸长率为:
  纸的横向**伸长率为0.5%,若保证其横向伸长率在其**范围内,则电缆允许弯曲半径R将为电缆本身半径!的2000倍。由此可见整张包缠,电揽几乎不可弯曲。用纸带螺旋绕包,电缆弯曲时纸带间可有相互移动,这样电缆的弯曲半径可以到本身线芯半径的12~25倍,也不致于损伤绝缘。
  包绕的方式为正搭盖式、负搭盖式、衔接式。正搭盖螺旋绕包时**圈部分压在一圈上,矿用橡套电缆而负搭盖则是每圈之间留有一定间隙,而衔接式则下一圈的边正好与上一圈的边紧挨着。电缆绝缘的包绕主要是负搭盖式,矿用电缆在线芯部分或绝缘*外层才可能采用正搭盖式。
  每层之间也有搭盖问题,一般取搭盖度为25%~40%,即后一层绕包压住前一层纸带宽度为25%~40%。这主要是考虑到间隙重叠次数不要太多,及间隙之间距离不要太短,保证绝缘层有较高的击穿强度。无论在工频电压或脉冲电压作用下都能满足要求。
   矿用控制电缆电力电缆的结构、材料及性能
  须进行干燥。纸中的水分由三部分组成,即吸附在纸表面的水,吸附在纤维素表面毛细管中的水及纤维素的化学结晶水,干燥过程主要是去除前两种水分。
  E,5-2",(a9"X10-5),",为径向压力(Pa),RH——相对湿度。
  干燥纸处理好浸渍电缆油后成为油浸纸,油浸纸的介质损耗角正切及介电常数的计算仍可用式(2-2-18)~(2-2-28)进行计算,不过凡是空气的部分值全部由油的值代替。为了降低油浸纸绝缘的tg3值应尽可能降低浸渍剂和纸的tg3值。对于未经仔细处理的含有较多离子的浸渍剂,则浸渍纸的tg3值由油的tg3值决定,反之则由纸的tg3值来决定。不过需要指出,即使是浸入tg3值为零的浸渍剂,浸渍纸的tg3值都比干纸时的tg3值高,因为浸渍剂的介电常数比空气大,分配给浸渍剂的场强比空气时承受的场强小,这是浸渍纸比干纸击穿强度高的原因。相反在纤维素上承受的场强浸渍后比浸渍前增高了,因此介质损耗(yE2)也增高。
  浸渍纸绝缘的tg3和温度的关系曲线如图2-2-43。如浸渍剂经过仔细处理,电导率很低,那么tg3与温度的关系曲线在20;60>之间出现*小值,因为浸渍纸的tg((曲线3)可以认为由两个部分组成,一部分随温度上升而增加(曲线1),它相应于离子电导的介质损耗角正切;矿用控制电缆另一部分曲线2随温度上升而下降,相应于纤维素偶极子松弛损耗(纤维素为极性化合物,在工频下,它的tg3较大值出现于-65~-50>之间)与油纸绝缘为非均匀介质所引起的吸收损耗。顺便指出,当油的电导率很大,此*小值将会消失,由于纸有拦阻离子移动的作用,一般浸渍纸的电导率比浸渍剂电导率小。
  铅是质地柔软、熔点较低的重金属,由于铅冶炼方便、容易加工成形、化学稳定性好等优点,因此*早在1830年英国人就采用冷拔铅管来制作电缆的密封护套了。1879年瑞士人发明了直接在电缆绝缘芯上采用熔融铅挤出成形的方法,铅包电缆得到广泛应用的发展。直到今天仍占重要地位。
  根据国家标准,电缆用铅材料应不低于五号铅(Pb-5),即含铅量在99%以上。纯铅耐腐蚀性较好,矿用通信电缆但机械强度差且有很大的蠕变性和疲劳电裂性,在受到振动的地方,如沿桥梁,沿公路敷设时,甚至在远距离运送电缆的过程中的振动都会引起龟裂现象。因此纯铅套几乎不再使用。为了提高铅护套的性能,从1882年一次在铅中加入3"的锡制成铅合金作为电缆的护套起,将近一个世纪以来,电缆铅合金护套无论从配方还是加工工艺上都取得了较大进展,使铅护套的性能有了较大提高。

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