Vezeték és Kábel szerkezeti összetétele és anyagai

Technológiai sajtó

Vezeték és Kábel szerkezeti összetétele és anyagai

A vezetékek és kábelek alapszerkezete vezetéket, szigetelést, árnyékolást, burkolatot és egyéb részeket tartalmaz.

Szerkezeti összetétel (1)

1. Karmester

Funkció: A vezető a vezeték és a kábel egyik alkotóeleme, amely elektromos (mágneses) energiát, információt továbbít és az elektromágneses energiaátalakítás meghatározott funkcióit valósítja meg.

Anyag: Főleg bevonat nélküli vezetők vannak, például réz, alumínium, rézötvözet, alumíniumötvözet; fémbevonatú vezetők, például ónozott réz, ezüstözött réz, nikkelezett réz; fémbevonatos vezetők, például rézbevonatos acél, rézbevonatú alumínium, alumíniummal bevont acél stb.

Szerkezeti összetétel (2)

2. Szigetelés

Funkció: A szigetelőréteg a vezető vagy a vezető további rétege (például tűzálló csillámszalag) köré van tekerve, és feladata, hogy elszigetelje a vezetőt a megfelelő feszültség viselésétől, és megakadályozza a szivárgó áramot.

Az extrudált szigeteléshez leggyakrabban használt anyagok a polivinil-klorid (PVC), polietilén (PE), térhálósított polietilén (XLPE), halogénmentes égésgátló poliolefin (LSZH/HFFR), fluoroplast, hőre lágyuló rugalmasság (TPE), szilikon gumi (SR), etilén-propilén gumi (EPM/EPDM) stb.

3. Árnyékolás

Funkció: A huzal- és kábeltermékekben használt árnyékoló réteg valójában két teljesen eltérő koncepciót tartalmaz.

Először is, a nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokat (például rádiófrekvenciás, elektronikus kábelek) vagy gyenge áramokat (például jelkábelek) továbbító vezetékek és kábelek szerkezetét elektromágneses árnyékolásnak nevezik. Célja a külső elektromágneses hullámok interferenciájának blokkolása, illetve annak megakadályozása, hogy a kábelben lévő nagyfrekvenciás jelek zavarják a külvilágot, illetve a vezetékpárok közötti kölcsönös interferenciát.

Másodszor, a közép- és nagyfeszültségű tápkábelek felépítését, amelyek a vezető felületén vagy a szigetelő felületen az elektromos mezőt kiegyenlítik, elektromos tér árnyékolásnak nevezik. Szigorúan véve az elektromos tér árnyékolása nem igényel „árnyékoló” funkciót, hanem csak az elektromos mező homogenizálását tölti be. A kábelt körülvevő árnyékolás általában földelve van.

Szerkezeti összetétel (3)

* Elektromágneses árnyékoló szerkezet és anyagok

① Fonott árnyékolás: főleg csupasz rézhuzalt, ónozott rézhuzalt, ezüstözött rézhuzalt, alumínium-magnézium ötvözet huzalt, réz lapos szalagot, ezüstözött réz lapos szalagot stb. használjon a szigetelt magon kívülre fonva pár vagy kábelmag;

② Réz szalagos árnyékolás: használjon puha rézszalagot a kábelmagon kívüli függőleges fedéshez vagy tekercseléshez;

③ Fém kompozit szalag árnyékolás: használjon alumíniumfóliát Mylar szalagot vagy rézfóliát Mylar szalagot a vezetékpár vagy a kábelmag körbetekeréséhez vagy függőleges becsavarásához;

④ Átfogó árnyékolás: Átfogó alkalmazás különböző árnyékolási formákkal. Például, tekerjen be (1-4) vékony rézhuzalt függőlegesen az alumíniumfólia Mylar szalaggal történő becsomagolása után. A rézhuzalok növelhetik az árnyékolás vezetési hatását;

⑤ Külön árnyékolás + átfogó árnyékolás: minden vezetékpárt vagy vezetékcsoportot alumíniumfólia Mylar szalaggal vagy külön fonott rézhuzallal árnyékolnak, majd a kábelezés után hozzáadják a teljes árnyékoló szerkezetet;

⑥ Burkolat árnyékolás: Használjon vékony rézhuzalt, lapos rézszalagot stb. a szigetelt huzalmag, vezetékpár vagy kábelmag köré tekercselve.

* Elektromos tér árnyékoló szerkezete és anyagok

Félvezető árnyékolás: A 6 kV-os és nagyobb feszültségű erősáramú kábeleknél a vezető felületére és a szigetelő felületére vékony félvezető árnyékoló réteg van rögzítve. A vezető árnyékoló rétege egy extrudált félvezető réteg. Az 500 mm² és nagyobb keresztmetszetű vezetékek árnyékolása általában félvezető szalagból és extrudált félvezető rétegből áll. A szigetelő árnyékoló réteg extrudált szerkezet;
Rézhuzal tekercselés: A kerek rézhuzalt főként egyirányú tekercselésre használják, a külső réteg pedig fordítottan van feltekercselve és rézszalaggal vagy rézhuzallal rögzítve. Ezt a fajta szerkezetet általában nagy rövidzárlati áramú kábeleknél használják, például néhány nagy keresztmetszetű 35 kV-os kábelnél. egymagos tápkábel;
Rézszalagos tekercselés: tekercselés puha rézszalaggal;
④ Hullámos alumínium köpeny: Forró extrudálást vagy alumínium szalag hosszirányú burkolást, hegesztést, dombornyomást stb. alkalmaz. Ez a fajta árnyékolás kiváló vízzáró tulajdonsággal is rendelkezik, és főként nagyfeszültségű és ultra-nagyfeszültségű tápkábelekhez használják.

4. Köpeny

A köpeny feladata a kábel, a magé pedig a szigetelés védelme. A folyamatosan változó használati környezet, használati feltételek és felhasználói követelmények miatt. Ezért a burkolatszerkezet típusai, szerkezeti formái és teljesítménykövetelményei is változatosak, amelyek három kategóriába sorolhatók:

Az egyik a külső éghajlati viszonyok, az esetenkénti mechanikai erők védelme, valamint egy általános védőréteg, amely általános tömítésvédelmet igényel (például a vízgőz és a káros gázok behatolásának megakadályozása); Ha nagy mechanikai külső erő hat vagy viseli a kábel súlyát, akkor a fém páncélréteg védőrétegének kell lennie; a harmadik a speciális követelményeket támasztó védőréteg-szerkezet.

Ezért a huzal és a kábel köpenyszerkezete általában két fő részre oszlik: köpenyre (hüvely) és külső köpenyre. A belső köpeny szerkezete viszonylag egyszerű, míg a külső köpeny tartalmazza a fém páncélréteget és annak belső bélésrétegét (hogy a páncélréteg ne sértse meg a belső köpenyréteget), a külső burkolat pedig a páncélréteg védelmét szolgálja stb. Különféle speciális igények esetén, mint például égésgátló, tűzálló, rovar- (termesz-), állatellenes (patkánycsípés, madárcsípés) stb. néhánynak hozzá kell adnia a szükséges összetevőket a külső burkolat szerkezetéhez.

A leggyakrabban használt anyagok a következők:
Polivinil-klorid (PVC), polietilén (PE), poliperfluor-etilén-propilén (FEP), halogénmentes égésgátló poliolefin (LSZH/HFFR), hőre lágyuló elasztomer (TPE)


Feladás időpontja: 2022. december 30