[实用新型]一种35KV及以下XLPE绝缘热固性护套中压阻水电缆有效

专利信息
申请号: 201721582273.7 申请日: 2017-11-23
公开(公告)号: CN207409286U 公开(公告)日: 2018-05-25
发明(设计)人: 王振彪;张书军;张宝龙;赵文明;高天修;张红军;薛林;纪艳丽;张旭;董翰元 申请(专利权)人: 唐山华通特种线缆制造有限公司
主分类号: H01B7/02 分类号: H01B7/02;H01B7/282;H01B7/285;H01B7/29;H01B9/00;H01B9/02
代理公司: 唐山顺诚专利事务所(普通合伙) 13106 代理人: 于文顺
地址: 063000 河*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 绝缘 护套 外屏蔽 电缆 本实用新型 热固性护套 铜丝屏蔽 阻水导体 阻水电缆 内屏蔽 绕包 线芯 中压 电气安全性 电力电缆 多层结构 多根导体 半导电 外护套 易撕裂 载流量 自然硅 阻水带 阻水粉 屏蔽 交联 绞合 紧压 耐温 阻水 嵌入 挤出
【说明书】:

实用新型涉及一种35KV及以下XLPE绝缘热固性护套中压阻水电缆,属于电力电缆技术领域。技术方案是:多根导体(1)采用紧压方式绞合为多层结构,每层设有0.2mm厚的半导电易撕裂阻水带(2),构成阻水导体线芯;阻水导体线芯外依次设有内屏蔽(3)、绝缘(4)和外屏蔽(5),内屏蔽(3)、绝缘(4)和外屏蔽(5)采用105度材料共同挤出;外屏蔽(5)的外面设有绕包铜丝屏蔽(6)和护套(7),绕包铜丝屏蔽(6)与阻水粉(8)一起嵌入护套(7),护套(7)为105度自然硅烷交联XLPE外护套。本实用新型结构简单,性能优异,电缆阻水,提高屏蔽、绝缘和护套的耐温等级到105度,电缆的电气安全性更高,电缆的载流量也提高了15%。

技术领域

本实用新型涉及一种35KV及以下XLPE绝缘热固性护套中压阻水电缆,属于电力电缆技术领域。

背景技术

现有的国标XLPE中压电缆基本都是90度耐温等级的电缆,开发105度耐温等级的电缆,相对90度电缆可提高电缆的载流量15%,电缆可以用在耐温更高的场合。据分析,在潮湿环境下,普通交联聚乙烯绝缘电缆的使用寿命为10-20年,主要因水树型老化而发生绝缘击穿。而具有良好防水性能,并使用抗水树交联聚乙烯绝缘阻水电缆的使用寿命则达到60年,是普通电缆使用寿命的6-8倍,其成本也只是普通电缆的1.2-1.5倍,相比较情况下,供电成本会降低3/4左右,其中还不包括因线路故障而造成的停产等问题,否则其供电成本会更低。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种35KV及以下XLPE绝缘热固性护套中压阻水电缆,电缆阻水,提高屏蔽、绝缘和护套的耐温等级到105度,电缆的电气安全性更高,电缆的载流量也提高了15%,解决背景技术存在的上述问题。

本实用新型的技术方案是:

一种35KV及以下XLPE绝缘热固性护套中压阻水电缆,包含导体、半导电易撕裂阻水带、内屏蔽、绝缘、外屏蔽、绕包铜丝屏蔽、护套和阻水粉,多根导体采用紧压方式绞合为多层结构,每层设有0.2mm厚的半导电易撕裂阻水带,构成阻水导体线芯;阻水导体线芯外依次设有内屏蔽、绝缘和外屏蔽,内屏蔽、绝缘和外屏蔽采用105度材料共同挤出;外屏蔽的外面设有绕包铜丝屏蔽和护套,绕包铜丝屏蔽与阻水粉一起嵌入护套,护套为105度自然硅烷交联XLPE外护套。

所述绕包铜丝屏蔽,为6-30根裸铜丝均匀分布在护套内。

所述裸铜丝沿外屏蔽表面均匀分布。

所述厚度为0.2mm的半导电易撕裂阻水带,采用纵包结构,阻水导体线芯采用紧压结构,每层导体都经过紧压,半导电易撕裂阻水带在导体绞合过程中易被压碎,利用里面的阻水粉起到阻水作用,同时,导体层与层间相互接触,阻水导体线芯电阻测量合格。

所述绝缘采用TR-XLPE绝缘,TR-XLPE绝缘为防水树绝缘材料,绝缘屏蔽105度。所述绕包铜丝屏蔽的裸铜丝用分线盘分线绕包与挤出机串挤,裸铜丝上加阻水粉阻水,裸铜丝根数为6-30根,根据根数做分线模具确保裸铜丝分布均匀。提高电缆的电气安全性。

护套挤出为105度XLPE护套料,采用挤压方式,使护套嵌入裸铜丝之间的空隙中;护套冷却后,稳固绕包铜丝屏蔽的位置,防止裸铜丝的位移,在绕包铜丝屏蔽外电缆纵向加阻水粉,挤压护套把裸铜丝完全包裹,在阻水粉的共同作用下,达到电缆绝缘屏蔽外阻水作用,实现电缆整体阻水。

护套采用105度自然硅烷交联料,避免蒸汽、化学(加工温度高影响绝缘和铜丝嵌入绝缘屏蔽深)交联和辐照交联(电缆采用2类导体较硬不易弯曲)出现的缺欠,由于在这种材料常温下就可交联达到产品性能需求。

导体阻水有很多方式,如阻水膏阻水高温变软无法满足105度的要求,普通阻水带导体阻水会影响导体电阻的测量,本实用新型采用半导电易撕裂阻水带,导体绞合过程中,上下二层紧压,造成半导电易撕裂阻水带碎裂,形成上下二层导体相互接触而不影响整体导体电阻,同时阻水带含有阻水粉达到导体阻水的目的。

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