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大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面,大截面电缆的表面积对横截面积的比值减小使得大电缆散热能力差。若多根电缆并联使用时,应考虑各个电缆的相对位置,以降低电缆载流量的不均匀分布效应。对敷设在地下管道中的电缆,当使用负荷系数时,应考虑管组及其周围土壤的平均热损失的热容量。地下部分的温度随平均热损失的变化而变化,因而可允许较高的短时负荷系数是平均负荷对尖峰负荷的比值,通常以昼夜平均负荷为基准进行测量。而尖峰负荷一般是指24h内出现的、0.5~1h期间的大负荷的平均值。对于直埋电缆,其平均表面温度可根据土壤条件限制在0~60℃之间,以土壤水分的散失和电缆热击穿。当电缆靠近其他带负荷的电缆或热源时,或者当周围环境温度超过规定电缆载流量的环境温度时,降低电缆的额定载流量。电缆装置的正常环境温度是指电缆不带负荷时安装电缆处的温度。为了恰当地确定某一给定负荷所需要的电缆规格,应该透彻地了解这个温度。例如,在空气中与其他电缆隔开敷设的电缆,其环境温度是指该电缆带负荷以前的温度。对于空气中的电缆,还要假定电缆周围有的空间散发电缆产生的热量,并且不会提高整个房间的温度。如果规定了上述正确条件,那么,下述的环境条件就可用来计算电缆的载流量。
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虽然制造时应遵循国家标准,但工程实际曾有三芯电缆用于交流单相情况,因涡流损耗发热导致电缆温升过高的事例发生。裸铅包电缆直埋于潮湿土壤中出现腐蚀穿孔;外套铠装虽有一定防腐作用,但在化学腐蚀环境中时间长了也会出现锈蚀。电缆挤塑外套常用聚乙烯PE或聚氯乙烯PVC。聚乙烯PE不及聚氯乙烯PVC耐环境应力开裂性能好,聚氯乙烯在燃烧时分解的氯有助于阻燃,多采用聚氯乙烯。但-20℃以下低温用普通聚氯乙烯易脆化开裂,而聚乙烯可耐-50~-60℃;对丙酮、二甲苯、三氯甲烷、石油乙醚、杂酚油、氢氧化钠等化学物的耐受性,聚乙烯优于聚氯乙烯;燃烧时聚乙烯不像聚氯乙烯析出含有氯化氢等毒性气体,这些情况就宜采用聚乙烯作挤塑护套。直埋敷设采用钢带铠装等的条件之一。由于重载车辆通过时传递至电缆的压力较大。借鉴日本电气设备技术基准,直埋敷设的埋深对载重车经过地段要求大于-1.2m,只是在无重压情况下埋深可按-0.6m,允许用无钢带铠装电缆,而对35kV及以下电缆的一般埋深要求为不小于-0.7m。直埋敷设采用钢铠装也是从外力破坏考虑的。
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电线电缆材料电线电缆材料-辅助材料辅助材料填充材料填充材料l聚酯纤维、棉纱、PP绳。目的是保持电缆圆整减少胶料用量降低成本可增加电缆强度。聚脂纤维常用于弯曲要求高的线材。分隔材料分隔材料棉纸、聚酯带、发泡PP带、滑石粉/云母粉、硅油、DOP、B.T.A。芯线成缆时绕包纸带或押出外被时纵包纸带可使电线圆整开皮。滑石粉/云母粉-外被押出时,芯线PVC表面与被覆PVC受热易粘着一起使用滑石粉隔离可以开皮及控制附着力。缘押出时喷涂硅油主要是改善导体与缘之间的附着力用于缘与外被之间可以开皮。DOP用于导体与缘之间改善导体与缘之间的附着力。
基本判定方法基本判定方法:燃烧时,黄火焰,黑烟,底边有火焰呈绿,恶臭。PE聚乙烯具有优良的电缘性(介电常数及介质损耗角正切tg都很小)良好的化学稳定性很低的透气性和较小的吸水性比重小性并有良好的塑性易于加工成型。主要用于通讯电缆缘。基本判定方法:基本判定方法:表面比较光滑,燃烧时,火焰上黄下蓝,滴落,有轻微的蜡烛味。PPPP聚丙烯的外观呈白蜡状固体较透明吸水性小仅为0.03-0.04%可燃。比重为0.91是目前常用塑料中小的一种。主要用于芯线缘。
铝线是以铝为原料制成的线形材料,沿其纵向全长,横断面均一的实心压力加工产品,并成卷交货。横断面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形。