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  • MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25

MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25

描述:

核心詞: 礦用 移動(dòng) 橡 電纜 MY3 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,大功率設(shè)備逐漸被運(yùn)用到工業(yè)生產(chǎn)中,高壓直流輸電技術(shù)也逐漸的取代傳統(tǒng)電力運(yùn)輸,成為推動(dòng)現(xiàn)代生產(chǎn)的重要能源,但受到技術(shù)條件的......

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MCP礦用采煤機(jī)電纜
采煤機(jī)電纜
p1
MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
p2
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
p3
MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
p4
礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
p5
屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
p6
MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
p7
MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
p8
品質(zhì)決定未來
高純度銅
p1
安全環(huán)保
p2
抗壓性強(qiáng)
p1
壽命更長
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  核心詞:礦用 移動(dòng)  電纜 MY3 
  隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,大功率設(shè)備逐漸被運(yùn)用到工業(yè)生產(chǎn)中,高壓直流輸電技術(shù)也逐漸的取代傳統(tǒng)電力運(yùn)輸,成為推動(dòng)現(xiàn)代生產(chǎn)的重要能源,但受到技術(shù)條件的影響,與高壓直流輸電配套的電纜附件發(fā)展卻相對(duì)落后,為此需要加強(qiáng)對(duì)高壓直流輸電的特性研究,進(jìn)而推理出空間電荷對(duì)電纜內(nèi)電場分布的影響。與交流電纜不同,直流電纜的運(yùn)行與材料介電常數(shù)和材料電導(dǎo)率有關(guān)。在電纜運(yùn)行過程中,受到電荷的影響,電纜線芯發(fā)熱,并與外側(cè)的絕緣層產(chǎn)生溫差,致使溫差呈現(xiàn)梯度分布,而電纜內(nèi)部的電場強(qiáng)度也會(huì)隨著溫度的變化而發(fā)生改變。在直流電壓的環(huán)境下,空間電荷的注入、遷移、復(fù)合等都會(huì)對(duì)電場產(chǎn)生畸變的作用。此外,夾層介質(zhì)界面極化也會(huì)影響到電纜及附件的長期穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)于直流電纜及附件溫差的計(jì)算,可運(yùn)用以下公式。在公式中,正電極的熱力學(xué)溫度為T1=θ1+273.15,負(fù)電極的熱力學(xué)溫度為T2=θ2+273.15。
  1、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:式中xlpf的內(nèi)部熱力學(xué)溫度為txlpex=θxlpex 273.15
  在公式中,XLPF的內(nèi)部熱力學(xué)溫度為TXLPEx=θXLPEx+273.15,SR的內(nèi)部熱力學(xué)溫度為TSRy=θSRy+273.15。
  2、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:并且在電纜接口處也出現(xiàn)了溫度不連續(xù)現(xiàn)象
  通過兩次公式的計(jì)算可以得出外部溫度為40℃時(shí),SR與XLPE內(nèi)部溫度的分布,受到兩者間接觸熱阻的影響,電纜界面也會(huì)出現(xiàn)溫度不連續(xù)的現(xiàn)象??臻g電荷特性。想要了解空間電荷的特性,就要了解其測量方法。圖中為SR與XLPE雙層介質(zhì)在經(jīng)過兩小時(shí)電場強(qiáng)度平均加強(qiáng)6MV/m的條件下,再經(jīng)歷十分鐘短路后的空間電荷體密度變化特性。

MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25


  3、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:SC電極的溫差Δθ分別為0℃
  在此實(shí)驗(yàn)中,SC電極的溫差Δθ分別為0℃、20℃、40℃,而AI電極溫度分別為20℃、40℃與60℃。
  4、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:從圖中我們發(fā)現(xiàn)
  從圖中我們發(fā)現(xiàn),隨著介質(zhì)試樣的內(nèi)部溫度梯度增加,SR與XLPE的側(cè)電極都出現(xiàn)空間電荷大量注入的現(xiàn)象。溫度梯度越高,其內(nèi)部的殘余電荷消散越快,致使硅橡膠絕緣電導(dǎo)率不斷增大。由此得出電纜界面隨著電極溫差的變化,界面電荷的密度也會(huì)產(chǎn)生變化。溫度梯度場協(xié)同空間電荷效應(yīng)下電纜附件界面電場分布。筆者對(duì)SR與XLPE在溫差與空間電荷協(xié)同作用下的電場分布情況進(jìn)行試驗(yàn),并取得以下信息:受到附件內(nèi)外溫差的影響,SR側(cè)徑向電場強(qiáng)度也會(huì)發(fā)生改變,且越靠近應(yīng)力錐側(cè)的電場強(qiáng)度出現(xiàn)的數(shù)值越大。而隨著溫度的變化,SR靠近高壓屏蔽管的軸向電場強(qiáng)與總電場強(qiáng)度都有所降低,但靠近應(yīng)力錐側(cè)的電場強(qiáng)度卻隨溫度的增加而變大。
  5、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:而不受空間電荷的影響
  SR側(cè)徑向電場強(qiáng)度受到負(fù)極性空間電荷的影響,當(dāng)Δθ為0℃、20℃、40℃時(shí),在沒有空間電荷的作用下,其徑向電場強(qiáng)度的最大值分別減小了9.4%、8.3%、7.6%。界面應(yīng)力錐側(cè)的軸向電場強(qiáng)度與總電場強(qiáng)度受到負(fù)極空間電荷的影響,當(dāng)Δθ為0℃、20℃、40℃時(shí),在沒有空間電荷的作用下,靠近應(yīng)力錐側(cè)的軸向電場強(qiáng)度分別減小了3.6%、3.4%、2.6%。其總電場強(qiáng)度分別減小了6.2%、6.3%、5.3%。
  6、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:高壓屏蔽管側(cè)軸向電場強(qiáng)度和總電場強(qiáng)度的最大值分別增加0.68%
  高壓屏蔽管側(cè)的軸向電場強(qiáng)度的最大值與總電場強(qiáng)度受到負(fù)極性空間電荷的影響,當(dāng)Δθ為0℃、20℃、40℃時(shí),在沒有空間電荷的作用下,靠近高壓屏蔽管側(cè)的軸向電場強(qiáng)度與總電場強(qiáng)度的最大值分別增加了0.68%、1.2%、1.6%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析。
  7、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:所以對(duì)外界有很大的靈活性
  在上述的實(shí)驗(yàn)中,筆者采用硅橡膠質(zhì)地的電纜附件,由于它為無定型聚合物,因此對(duì)于外界有很大的彈性。橡膠分子進(jìn)行無規(guī)則的排列方式,這種排列有利于電荷在附件內(nèi)部的運(yùn)輸。
  8、MY礦用移動(dòng)橡套電纜MY3*70+1*25:實(shí)驗(yàn)結(jié)果從多方面反映了硅橡膠附件的特性
  實(shí)驗(yàn)結(jié)果從多個(gè)角度反映出了硅橡膠附件的特質(zhì),它的導(dǎo)電率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于交聯(lián)聚乙烯,且對(duì)于溫度的依賴性也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于交聯(lián)聚乙烯。通常情況下,多層介質(zhì)的符合截面通常都采用不均勻的介質(zhì),以滿足電荷的自由移動(dòng),礦用電纜正因如此,硅橡膠介質(zhì)在交流或直流電場下能夠產(chǎn)生一種不連續(xù)性,更利于介質(zhì)中的缺陷捕獲自由電荷,進(jìn)而形成自由電荷的堆積。綜上所述,本文通過對(duì)SR與XLPE介質(zhì)試樣進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),獲取到電纜附件的運(yùn)行狀況,并了解到了在不同溫度下附件空間電荷的分布情況,得出溫差增大會(huì)加劇界面空間電荷積累的結(jié)果。
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