
礦用高壓橡套電纜接頭冷補硫化效果迄今為止,該公司鐵礦已經對采礦場7臺主體設備的高壓橡套電纜接頭全部進行冷補硫化處理。該礦多年的實踐證明,此種處理技術很好地解決礦用高壓橡套電纜接頭故障問題。
耐水性試驗。將硫化好的高壓橡套電纜接*位放入水中使用,**發生一起電纜接頭接地、短路等現象。在雨季因電纜接頭造成的停電事故也幾乎為零。根據該礦的統計數據,采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝之前,1~7月的故障次數分別為8、11、12、14、17、20、22次;采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝以后,1~7月的故障次數分別為0、1、0、1、2、2、2次。從該礦采礦場礦用高壓橡套電纜故障統計曲線圖表也可以看出,采用冷補硫化工藝之前的曲線波動幅度較大,礦用高壓橡套電纜的故障率隨著雨季到來急劇增加;采用冷補硫化工藝之后的電纜接頭防水性能良好,無論冬季、雨季都能夠**正常輸送電。
對于具有軸向對稱性的圓形線芯其云母帶繞包后的各個方向緊密,所以對于耐火電纜的導體結構宜采用圓形緊壓導體。其原因如下:
1.有的用戶提出導體為束絞軟結構導體,這就需要企業從電纜使用的可靠性方面與用戶溝通改為圓形緊壓導體,軟結構束線、復絞易造成云母帶損傷,作為耐火電纜導體不可取,但有的廠家認為用戶需要什幺樣的耐火電纜,制造廠家就應滿足用戶需求,我認為用戶畢竟對電纜的相關細節性問題并不十分明白,電纜是與人的生命息息相關的,所以電纜制造企業必須將相關技術問題與用戶講清楚。
2.扇形導體也不宜采用,因扇形導體其云母帶的繞包壓力是分布不均勻的,如圖所示,從圖中可以看出扇形芯繞包云母帶其三個扇形角處的壓力是較大的,由于云母是片狀硅酸鹽聚合物,其層間分子吸引力遠比晶體內的s1-0 共價鍵的鍵力微弱.層間易滑動,靠硅粘合,但粘合強度也低,在外力刮磨、擠壓時較易脫落、裂開,特別是采用扇形結構時,繞包后的線芯通過導輪、分線桿以及排線至工裝輪側板邊緣,以及后道工序擠包絕緣進入模芯時,均易刮傷及碰傷從而導致電性能下降. 另外,從成本角度來講扇形導體結構的截面周長大于圓形導體截面周長,進而增加了貴重材料云母帶,雖然圓形結構電纜外徑有所增大.聚氯乙烯護套料用量增多,但是產品材料與總成本相比,綜合成本來講圓形結構電纜仍節約。基于上述說明,從技術和經濟分析,耐火電力電纜的導體采用圓形結構為較佳。
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