在电线电缆行业,铝代铜已经成为大趋势,而在光纤光缆行业,塑料光纤进行通信的应用也正逐渐在**兴起。作为新兴的塑料光纤通信技术符合国家“光进铜退”、低碳、节能、环保的产业发展方向。塑料光纤的产业化过程将是一个提升产业升级的过程,从而用高科技信息化促进工业化发展,工业化发展又推动信息化加速。
铝进铜退,光进铜退,塑料光纤技术的应用与发展使得使得这一现象加速,电力光纤入户、终端用户的信息交互及用能管理等已列入电力公司的发展规划,塑料光纤应用技术已成为解决终端用户最后几百米的较可靠、较快速的通信传输方式之一,并已列入电力新技术、新产品、新成果的应用领域中。塑料光纤与石英光纤相比有诸多优势。塑料光纤以其较之石英光纤更良好的柔韧性和强度特性,芯径大、可塑性强、质量轻、在传输过程中不会产生类似于传统铜线传输数据造成的电磁干扰、价格低廉、工程施工及现场维护、维修简便等特点而受到国内外市场的普遍关注。目前,全社会倡导低碳生活,使用更加环保的塑料光纤,相对五类线等铜缆产品,也更具有竞争力。
高压及**高压电缆已成为现代城市电网项目工程中不可或缺的材料,但我国高压**高压电缆领域起步晚,材料、设备及制造技术长期以来主要依赖引进和模仿。下面我们就来说说,高压电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在哪些个方面?
1.直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。因此,直流耐压试验不能模拟高压电缆的运行工况。
2.高压电缆在直流电压下会产生"记忆"效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验引起的"记忆性",需要很长时间才能将这种直流偏压释放。电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远**过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。
矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止,该公司铁矿已经对采矿场7台主体设备的高压橡套电缆接头全部进行冷补硫化处理。该矿多年的实践证明,此种处理技术很好地解决矿用高压橡套电缆接头故障问题。
耐水性试验。将硫化好的高压橡套电缆接头部位放入水中使用,**发生一起电缆接头接地、短路等现象。在雨季因电缆接头造成的停电事故也几乎为零。根据该矿的统计数据,采矿场矿用高压橡套电缆接头采用冷补硫化工艺之前,1~7月的故障次数分别为8、11、12、14、17、20、22次;采矿场矿用高压橡套电缆接头采用冷补硫化工艺以后,1~7月的故障次数分别为0、1、0、1、2、2、2次。从该矿采矿场矿用高压橡套电缆故障统计曲线图表也可以看出,采用冷补硫化工艺之前的曲线波动幅度较大,矿用高压橡套电缆的故障率随着雨季到来急剧增加;采用冷补硫化工艺之后的电缆接头防水性能良好,无论冬季、雨季都能够保证正常输送电。