Analiza și aplicarea structurii de rezistență la apă radială și longitudinală a cablurilor

Presă tehnologică

Analiza și aplicarea structurii de rezistență la apă radială și longitudinală a cablurilor

În timpul instalării și utilizării cablului, acesta se deteriorează din cauza solicitărilor mecanice sau cablul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp într-un mediu umed și apos, ceea ce va face ca apa externă să pătrundă treptat în cablu. Sub acțiunea câmpului electric, probabilitatea formării unui arbore de apă pe suprafața izolației cablului va crește. Arborele de apă format prin electroliză va crăpa izolația, va reduce performanța generală a izolației cablului și va afecta durata de viață a acestuia. Prin urmare, utilizarea cablurilor impermeabile este crucială.

Impermeabilizarea cablurilor ia în considerare în principal infiltrarea apei de-a lungul direcției conductorului cablului și de-a lungul direcției radiale a cablului prin teaca cablului. Prin urmare, se poate utiliza structura radială impermeabilă și longitudinală de blocare a apei a cablului.

BLOCAREA APEI

1. Cablu radial impermeabil

Scopul principal al hidroizolației radiale este de a preveni curgerea apei din exterior în cablu în timpul utilizării. Structura impermeabilă are următoarele opțiuni.
1.1 Teacă de polietilenă impermeabilă
Impermeabilitatea cu manta de polietilenă este aplicabilă doar cerințelor generale de impermeabilitate. Pentru cablurile imersate în apă pentru o perioadă lungă de timp, performanța de impermeabilitate a cablurilor de alimentare impermeabile cu manta de polietilenă trebuie îmbunătățită.
1.2 Teacă metalică impermeabilă
Structura radială impermeabilă a cablurilor de joasă tensiune cu tensiune nominală de 0,6 kV/1 kV și mai mare este realizată în general printr-un strat protector exterior și o înfășurare longitudinală internă a unei benzi compozite aluminiu-plastic cu două fețe. Cablurile de medie tensiune cu tensiune nominală de 3,6 kV/6 kV și mai mare sunt radial impermeabile sub acțiunea comună a benzii compozite aluminiu-plastic și a furtunului de rezistență semiconductoare. Cablurile de înaltă tensiune cu niveluri de tensiune mai mari pot fi impermeabile cu teci metalice, cum ar fi teci de plumb sau teci ondulate de aluminiu.
Mantaua impermeabilă completă este aplicabilă în principal șanțurilor de cabluri, apelor subterane îngropate direct și altor locuri.

2. Cablu impermeabil vertical

Rezistența longitudinală la apă poate fi considerată ca având un efect de rezistență la apă atât pentru conductorul cablului, cât și pentru izolație. Atunci când stratul protector exterior al cablului este deteriorat din cauza forțelor externe, umezeala din jur va pătrunde vertical de-a lungul direcției conductorului cablului și a izolației. Pentru a evita deteriorarea cablului din cauza umezelii sau a umidității, putem utiliza următoarele metode pentru a proteja cablul.
(1)Bandă de blocare a apei
Între miezul izolat al firului și banda compozită aluminiu-plastic se adaugă o zonă de dilatare rezistentă la apă. Banda de blocare a apei este înfășurată în jurul miezului izolat al firului sau al miezului cablului, iar rata de înfășurare și acoperire este de 25%. Banda de blocare a apei se extinde atunci când intră în contact cu apa, ceea ce crește etanșeitatea dintre banda de blocare a apei și teaca cablului, pentru a obține efectul de blocare a apei.
(2)Bandă semiconductoare de blocare a apei
Banda semiconductoare de blocare a apei este utilizată pe scară largă în cablurile de medie tensiune, prin înfășurarea benzii semiconductoare de blocare a apei în jurul stratului metalic de ecranare, pentru a obține scopul rezistenței longitudinale la apă a cablului. Deși efectul de blocare a apei al cablului este îmbunătățit, diametrul exterior al cablului crește după ce cablul este înfășurat în jurul benzii de blocare a apei.
(3) Umplere cu apă care blochează
Materialele de umplere care blochează apa sunt de obiceifire care blochează apa(frânghie) și pulbere de blocare a apei. Pulberea de blocare a apei este utilizată în principal pentru a bloca apa dintre miezurile conductorilor răsuciți. Atunci când pulberea de blocare a apei este dificil de atașat la monofilamentul conductorului, adezivul pozitiv pentru apă poate fi aplicat în afara monofilamentului conductorului, iar pulberea de blocare a apei poate fi înfășurată în afara conductorului. Firul (frânghia) de blocare a apei este adesea utilizat pentru a umple golurile dintre cablurile trifilare de presiune medie.

3 Structura generală a rezistenței la apă a cablurilor

În funcție de diferitele medii de utilizare și cerințe, structura de rezistență la apă a cablului include o structură radială impermeabilă, o structură longitudinală (inclusiv radială) rezistentă la apă și o structură de rezistență la apă pe toate direcțiile. Structura de blocare a apei a unui cablu de medie tensiune cu trei fire este luată ca exemplu.
3.1 Structură radială impermeabilă a unui cablu de medie tensiune cu trei fire
Hidroizolația radială a cablurilor de medie tensiune cu trei fire utilizează, în general, bandă semiconductoare de blocare a apei și bandă dublu-adezivă din aluminiu acoperită cu plastic pentru a obține funcția de rezistență la apă. Structura sa generală este: conductor, strat de ecranare a conductorului, izolație, strat de ecranare izolatoare, strat de ecranare metalic (bandă de cupru sau sârmă de cupru), umplutură obișnuită, bandă semiconductoare de blocare a apei, pachet longitudinal cu bandă dublu-adezivă din aluminiu acoperită cu plastic, teacă exterioară.
3.2 Structură longitudinală de rezistență la apă pentru cablu de medie tensiune cu trei fire
Cablul de medie tensiune cu trei fire utilizează, de asemenea, bandă semiconductoare de blocare a apei și bandă de aluminiu acoperită cu plastic față-verso pentru a obține funcția de rezistență la apă. În plus, cablul de blocare a apei este utilizat pentru a umple spațiul dintre cablurile cu trei fire. Structura sa generală este: conductor, strat de ecranare a conductorului, izolație, strat de ecranare a izolației, bandă semiconductoare de blocare a apei, strat de ecranare metalic (bandă de cupru sau sârmă de cupru), umplutură de cablu de blocare a apei, bandă semiconductoare de blocare a apei, teacă exterioară.
3.3 Cablu de medie tensiune cu trei fire, structură rezistentă la apă pe toate părțile
Structura completă de blocare a apei a cablului necesită ca și conductorul să aibă un efect de blocare a apei, iar combinată cu cerințele de impermeabilitate radială și blocare longitudinală a apei, se obține o blocare completă a apei. Structura sa generală este: conductor de blocare a apei, strat de ecranare a conductorului, izolație, strat de ecranare izolatoare, bandă semiconductoare de blocare a apei, strat de ecranare metalic (bandă de cupru sau sârmă de cupru), umplutură de cablu de blocare a apei, bandă semiconductoare de blocare a apei, pachet longitudinal de bandă de aluminiu acoperită cu plastic față-verso, teacă exterioară.

Cablul trifilar anti-apă poate fi îmbunătățit la structuri de cablu trifilar anti-apă (similar cu structura cablului trifilar anti-apă). Adică, fiecare fir de cablu este produs mai întâi conform structurii cablului monofilar anti-apă, iar apoi trei cabluri separate sunt răsucite prin cablu pentru a înlocui cablul trifilar anti-apă. În acest fel, nu numai că se îmbunătățește rezistența la apă a cablului, dar se oferă și confort pentru procesarea cablului și instalarea și pozarea ulterioară.

4. Precauții pentru fabricarea conectorilor de cablu care blochează apa

(1) Selectați materialul de îmbinare corespunzător în funcție de specificațiile și modelele cablului pentru a asigura calitatea îmbinării cablului.
(2) Nu alegeți zile ploioase atunci când realizați îmbinări de cabluri care blochează apa. Acest lucru se datorează faptului că apa din cablu va afecta serios durata de viață a acestuia și, în cazuri grave, pot apărea chiar și accidente de scurtcircuit.
(3) Înainte de a realiza îmbinări de cabluri rezistente la apă, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului.
(4) La presarea țevii de cupru la îmbinare, aceasta nu trebuie presată prea tare, atâta timp cât este presată în poziție. Capătul de cupru după sertizare trebuie să fie pilit, fără bavuri.
(5) Când folosiți o torță pentru a realiza o îmbinare termocontractivă a unui cablu, acordați atenție mișcării torței înainte și înapoi, nu doar mișcării constante într-o singură direcție.
(6) Dimensionarea îmbinării cablului contractabil la rece trebuie făcută în strictă conformitate cu instrucțiunile de desen, în special la extragerea suportului în conducta rezervată, trebuie procedat cu atenție.
(7) Dacă este necesar, se poate utiliza material de etanșare la îmbinările cablurilor pentru a etanșa și a îmbunătăți și mai mult impermeabilitatea cablului.


Data publicării: 28 august 2024