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类型耐寒型交联聚乙烯绝缘电力电缆的研制.pdf

  • 上传人:fir****x8
  • 文档编号:36706
  • 上传时间:2021-05-11
  • 格式:PDF
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    关 键  词:
    耐寒 交联 聚乙烯 绝缘 电力电缆 研制
    资源描述:
    2011 年第 5 期 No. 52011 电 线 电 缆 Electric Wire & Cable 2011 年 10 月 Oct. , 2011 耐寒型交联聚乙烯绝缘电力电缆的研制 郭俭旭, 林磊, 肖云涛, 杨建伟, 吴卫峰 ( 江苏亨通电力电缆有限公司,江苏 吴江 215234) 摘要: 介绍了一种耐寒型交联聚乙烯绝缘电力电缆, 该电缆在低温敷设( 不低于 - 15℃) 时护套不开裂, 叙述 了该产品的设计思路、 选材方法、 材料性能指标及成品电缆测试指标和试验方法。 关键词: 电力电缆;耐寒;低温敷设;低温性能;测试方法 中图分类号: TM247. 1文献标识码: A 文章编号: 1672- 6901( 2011) 05- 0013- 02 Development of the Cold- Resistant XLPE Insulated Power Cable GUO Jian- xu,et al ( Jiangsu Hengtong Power Cable Co. ,Ltd,Wujiang 215234,China) Abstract:A so- called“cold- resistant XLPE insulated power cable”is developed,which can be installed safely at low temperature ( not lower than - 15℃) ,the jacket is not crack,then the idea of product design,materials and performance testing of finished cable indicatiors and test methods are introduced. Key words:power cable;cold- resistant;slow temperature installation;low temperature performance;test methods 收稿日期: 2011- 01- 20 作者简介: 郭俭旭( 1985 - ) , 女, 助理工程师. 作者地址: 江苏吴江市七都工业区[ 215234] . 0引言 在我国北方及西部等高寒地区, 冬季温度低、 时 间长、 早晚温差大, 很多电缆厂生产的电力电缆会出 现过低温敷设护套开裂的现象。近年, 众多客户在 电缆的技术协议中增添耐寒要求, 然而行业并未提 供耐寒电缆具体的性能指标和验证方法, 这无疑给 成品验证增添了难度。为了解决上述问题, 我们通 过与材料厂家合作, 最终设计出一种在低温条件下 ( 不低于 - 15℃) 敷设时护套不开裂的耐寒型交联 聚乙烯绝缘电力电缆。本文介绍该产品的设计思 路、 材料性能指标、 成品测试指标以及试验方法等。 1设计思路 据了解, 在电缆施工敷设过程中, 聚乙烯护套电 力电缆护套开裂的比例相对较大, 铠装型电力电缆 更甚。一是由于聚乙烯材料本身的线性结构导致其 冷却结晶时产生局部应力致使护套开裂; 二是由于 大部分电力电缆采用地埋敷设, 铠装型结构的电力 电缆在弯曲时, 钢带间隙发生变化, 受力主要在护套 内侧, 且钢带边缘与护套层内侧接触点最大, 形成局 部应力集中现象, 也会导致护套开裂[1 ]。因此, 铠 装型结构的耐寒型电力电缆并不适合采用聚乙烯护 套。根据 GB 50217—2007《电力工程电缆设计规 范》 中对电缆护套的要求“在 - 15℃ 以下低温环境 应选用聚乙烯护套, 在 - 15℃以上环境中可选用聚 氯乙烯护套” , 以及上述对电缆材料和结构的分析, 设计时将护套材料定为聚氯乙烯, 并按确定的耐寒 电缆的性能指标, 制定其护套材料的性能指标。 2耐寒电缆性能指标的确定 为了保证电力电缆在不低于 -15℃的低温环境 中敷设时护套不开裂, 首先要保证成品电缆的主要 性能指标满足低温环境敷设的要求。 在 GB/T 12706 标准中规定电缆的最低敷设温 度为 0℃, 我们参照 90℃聚氯乙烯护套的性能指标, 制定耐寒电缆聚氯乙烯护套料的性能指标。 ( 1)护套开裂主要取决于护套的断裂伸长率, 在标准中, 90℃聚氯乙烯护套料在 23℃的断裂伸长 率为 150%, 那么, 其在 0℃ 时断裂伸长率将不足 150%。理论上说, 若将耐寒电缆护套料的断裂伸长 率指标定为 - 15℃ 时不小于 150%, 就可以满足 -15℃环境敷设时拉伸的要求。 ( 2)90℃聚氯乙烯护套料的抗拉强度为 12. 5 MPa, 若将耐寒电缆护套料的抗拉强度指标提高至 -15℃时不小于16 MPa, 性能则优于普通 PVC 护套 在 0℃的指标要求。 ( 3)为保证电缆敷设后可以在更低的环境温度 下正常工作, 制定耐寒电缆护套料在 - 40℃的断裂 伸长率指标, 不小于 30%。 ( 4)为保证电缆在 -15℃时敷设能够满足外力 冲击的要求, 特将冲击脆化温度降至 -40℃, 确保在 不低于 -40℃时电缆可以抵御外力的撞击。 3电缆低温试验要求 电缆一般在敷设过程中主要受外界压力、 拉力、 弯曲、 碰撞、 摔打等作用。为了保证电缆在 -15℃低 温条件下承受上述外力作用时不受损伤, 我们模拟 了电缆低温敷设的条件, 通过低温弯曲试验、 低温拉 伸试验以及低温冲击脆化试验来进行验证。 3. 1-15℃低温弯曲试验、 局部放电和耐压试验 -15℃低温弯曲试验可以验证电缆在敷设过程 中是否能承受一定程度的弯曲作用。局部放电和耐 压试验是为了验证电缆在弯曲过程中是否对电缆造 成了损伤。 试验方法: 采用动态模拟敷设的方式, 将试样置 于 -15℃ 的环境中 24 h 后, 将试样绕试验圆柱体 ( 例如线盘的筒体) 三圈, 然后展开放直, 再在相反 方向上重复此过程。此操作循环应进行三次, 观察 试样表面是否有裂纹。 试样圆柱体的直径应为: 单芯电缆, 20( D + d) 5%; 三芯电缆, 15( D + d)5%。式中, D 为电缆 试样实测外径( mm) ; d 为导体的实测外径( mm) 。 本试验完成后, 将试样立即进行局部放电试验 ( 试验灵敏度不大于 5pC) 和耐压试验, 检验绝缘是 否存在缺陷。 3. 2-15℃低温拉伸试验 -15℃低温拉伸试验可以证明该电缆在 -15℃ 下具有较好的拉伸性能, 能够满足电缆在放线过程 中受到的拖拉和弯曲作用。试验方法按照 GB/T 2951. 14 的规定完成。 3. 3-40℃低温拉伸试验 -40℃低温拉伸试验的试验方法与 -15℃低温 拉伸试验方法相同, 该试验可以证明电缆在 - 40℃ 的环境中能够正常使用, 而且仍具有一定的拉伸性。 3. 4-40℃低温冲击脆化试验 -40℃低温冲击脆化试验验证电缆在 -40℃时 具有较好的抗冲击能力, 借此推断电缆在 - 15℃时 的抗冲击能力更优, 完全可以保证电缆在 - 15℃敷 设放线时受外界冲击、 撞击时的安全性。 试验方法: 取 3 个成品电缆试样, 每个试样长度 至少是电缆直径的 5 倍, 最短 150 mm。将试样及实 验设备置于 -40℃的低温箱中 24 h 后, 将每个试样 依次放在冲击试验设备上; 根据 GB/T 2951. 14— 2008 标准中表 2 的规定选择落锤重量, 落锤从 1 m 高处落下, 试验后, 当试样恢复到室温后浸入热水 ( 40 ~ 50℃) , 然后沿着电缆轴向将护套切开, 观察 护套是否开裂。如果 3 个试样中有 1 个有裂纹, 再 取 3 个试样重复进行试验; 如果 3 个试样均无裂纹, 则试样符合试验要求; 如有任何 1 个试样有裂纹, 则 表示该电缆的护套不符合要求。 4电缆材料指标的确定 ( 1)绝缘材料。交联聚乙烯在低温环境下仍能 保持良好性能 [2 ], 因此, 该电缆选用介电常数低、 绝 缘电阻大的优质过氧化物交联聚乙烯材料作为绝 缘。材料性能指标符合 GB/T 12706 的要求。 ( 2)护套材料。根据设计的要求, 制定材料性 能指标时, 需考虑生产过程对产品性能的影响, 经过 与材料厂家进行沟通, 并协助其进行大量的试验验 证, 最终确定护套材料的性能指标: -15℃时抗拉强 度 16 MPa, 断裂伸长率为 160%, 优于产品指标。 5成品电缆实测性能 该电缆经国家电线电缆质量监督检测中心检 测, 产品技术指标全部达到标准要求, 其中低温性能 指标远优于标准要求( 见表 1) 。 表 1耐寒电缆实测性能指标 试验项目标准要求实测指标 tgδ 测量 ≤0.0080.0003 老化前抗张强度/MPa≥1620. 5 老化前断裂伸长率/%≥150300 -15℃低温拉伸试验 断裂伸长率/% ≥150 200 -40℃低温拉伸试验 断裂伸长率/% ≥30 70 -15℃低温弯曲试验不开裂未开裂 随后的局部放电和耐压试验≤5pC1pC -40℃低温冲击试验无裂纹无裂纹 6结束语 该 产 品 已 取 得 国 家 实 用 新 型 专 利 ( ZL 200920048808.1) 并在东北、 华北部分寒冷地区敷设 使用。 参考文献: [ 1]毛文沛. 无卤低烟阻燃钢带铠装电缆护套应力开裂的探讨 [ J] . 电线电缆, 2008( 4) : 44- 46. 41 2011 年第 5 期 No. 52011 电 线 电 缆 Electric Wire & Cable 2011 年 10 月 Oct. , 2011
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