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聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不超过70℃,电缆导体的高温度不超过160℃。短路长持续时间不超过5s,施工敷设温度不得低于0℃。小弯曲半径不小于电缆直径的10倍。额定电压取决于该电缆系统的相间电压、系统的类型、保护设备排除故障时间等。在不接地系统中,电缆发生单相接地故障也会运行很长时间。但是会在另外两相不接地导线缘之间产生线间电压梯度,要求其缘层要更厚一些。无故障的两相之间是不可能长时间施加线间电压的,如果保护设备能够在1min内切除故障,那么在这种接地系统中可选用100%额定电压的电缆。对于不接地系统,当不能满足对100%额定电压级规定的1min清除时间、但能在1h内清除故障段时,则需选用133%额定电压的电缆。当清除接地故障段的时间相当长时,则需选用173%额定电压水平的缘。
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缘的屏蔽有各种用途把电场封闭在电缆内部;平衡缘内部的电压梯度,使表面放电减至小;避免感应电势以地减少的危险。非屏蔽电缆与接地平面之间的电压分配,假定从电气性能来说,空气和缘物是一样的,在接地平面以上的电缆就处于均匀的介电质中,因而允许用简单的图来说明与电缆有关的电压分配和电场的情况。在屏蔽电缆内,导线和屏蔽层之间的等电位面是同心的圆柱面,电压分配按照简单的对数规律变化,而静电场则被封闭在缘层内。电力线和应力是均匀的,并且是放射的,和等电位面成直角相交,消除了缘中或在缘表面上的切线应力或纵向应力。非屏蔽系统的等电位面是圆柱面,但不和导线同心,以许多不同的电位与电缆表面相交,对于运行高系统的非屏蔽电缆,在电缆的各点上,对地切线漏电应力,可能是在干燥场所电缆终端的漏电距离正常推荐值的好几倍。在这种情况下,表面的漏电痕迹、燃烧和对地的破坏性放电都可能发生。但是,在国家电气法规中所描述的正确设计的非屏蔽电缆限制了可达到的表面能量,这种表面能量是来自上述这些作用,它可能会影响电缆的正常使用。
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电力电缆的屏蔽定义用导电或半导电层把电缆的电场封闭在包围着导线的缘层中。导电或半导电层紧紧地贴合在缘的内表面和外表面上。换句话说,外屏蔽把电场封闭在导线和屏蔽层之间。内屏蔽或绞合应力消除层是处在导线的电位或接近导线的电位,外屏蔽或缘屏蔽是为传输电容电流而设计的,在许多情况下还用来传输故障电流。屏蔽层的导电率是由连同半导电层所采用的金属带或线的截面积和电阻率所决定的。在缘内表面和外表面的应力控制层,由于是紧贴着缘表面的光滑表面,从而减少应力集中并使间隙减到小。在这种间隙中,空气的电离可能会使某些缘材料逐渐损坏,直到破坏为止。
电线用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片编织的等各种形式。按缘状况分为裸电线和缘电线两大类。电缆由一根或多根相互缘的导电线心置于密封护套中构成的缘导线。其外可加保护覆盖层,电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小、结构较为简单﹐但有时也将电缆归入广义的电线之列。电力电缆与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大﹐结构较复杂。电缆主要由以下4部分群组成。导电线心:用高电导率材料制成。缘层﹕用作电缆的缘材料应当具有高的缘电阻﹐高的击穿电场强度。电缆常以缘材料分类。
铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些。