電力電纜的使用至今已有百余年歷史。1879年,美國發明家T.A.愛迪生在銅棒上包繞黃麻并將其穿入鐵管內,然后填充瀝青混合物制成電纜。他將此電纜敷設于紐約,開創了地下輸電。次年,英國人卡倫德發明瀝青浸漬紙絕緣電力電纜。1889年,英國人S.Z.費蘭梯在倫敦與德特福德之間敷設了10千伏油浸紙絕緣電纜。1908年,英國建成20千伏電纜網。電力電纜得到越來越廣的應用。1911年,德國敷設成60千伏
高壓電纜,開始了高壓電纜的發展。1913年,德國人M.霍希施泰特研制成分相
屏蔽電纜,改善了電纜內部電場分布,消除了絕緣表面的正切應力,成為電力電纜發展中的里程碑。1952年,瑞典在北部發電廠敷設了380千伏超高壓電纜,實現了超高壓電纜的應用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高壓電力電纜。
基本結構
電力電纜的基本結構由線芯(導體)、絕緣層、屏蔽層和保護層四部分組成。
(1)線芯
線芯是電力電纜的導電部分,用來輸送電能,是電力電纜的主要部分。
(2)絕緣層
絕緣層是將線芯與大地以及不同相的線芯間在電氣上彼此隔離,保證電能輸送,是電力電纜結構中不可缺少的組成部分。
(3)屏蔽層
15KV及以上的電力電纜一般都有導體屏蔽層和絕緣屏蔽層。
(4)保護層
保護層的作用是保護電力電纜免受外界雜質和水分的侵入,以及防止外力直接損壞電力電纜。
分類
按電壓等級分
按電壓等級可分為中、低壓電力電纜(35千伏及以下)、高壓電纜 (110千伏以上)、超高壓電纜(275~800千伏)以及特高壓電纜(1000千伏及以上)。此外,還可按電流制分為交流電纜和直流電纜。
按絕緣材料分
1、油浸紙絕緣電力電纜 以油浸紙作絕緣的電力電纜。其應用歷史最長。它安全可靠,使用壽命長,價格低廉。主要缺點是敷設受落差限制。自從開發出不滴流浸紙絕緣后,解決了落差限制問題,使油浸紙絕緣電纜得以繼續廣泛應用。
2、塑料絕緣電力電纜 絕緣層為擠壓塑料的電力電纜。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯。塑料電纜結構簡單,制造加工方便,重量輕,敷設安裝方便,不受敷設落差限制。因此廣泛應用作中低壓電纜,并有取代粘性浸漬油紙電纜的趨勢。其最大缺點是存在樹枝化擊穿現象,這限制了它在更高電壓的使用。
3、橡皮絕緣電力電纜 絕緣層為橡膠加上各種配合劑,經過充分混煉后擠包在導電線心上,經過加溫硫化而成。它柔軟,富有彈性,適合于移動頻繁、敷設彎曲半徑小的場合。
常用作絕緣的膠料有天然膠-丁苯膠混合物,乙丙膠、丁基膠等。
按電壓等級分
1、低壓電纜:適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。
2、中低壓電纜:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯絕緣電纜,聚乙烯絕緣電纜,交聯聚乙烯絕緣電纜等。
3、高壓電纜:(一般為110KV及以上):聚乙烯電纜和交聯聚乙烯絕緣電纜等。
4、超高壓電纜:(275~800千伏)。
5、特高壓電纜:(1000千伏及以上)。
型號詳細說明
HP——配線電纜
HJ——局用電纜
(2)絕緣:Y——實心聚烯烴絕緣
YF——泡沫聚烯烴絕緣
YP——泡沫/實心皮聚烯烴絕緣
(3)內護層:A——涂塑鋁帶粘接屏蔽聚乙烯護套
S——鋁,鋼雙層金屬帶屏蔽聚乙烯護套
V——聚氯乙烯護套
(4)特征:T——石油膏填充
G——高頻隔離
C——自承式
(5)外護層:23——雙層防腐鋼帶繞包銷裝聚乙烯外被層
33——單層細鋼絲鎧裝聚乙烯被層
43——單層粗鋼絲鎧裝聚乙烯被層
53——單層鋼帶皺紋縱包鎧裝聚乙烯外被層
553——雙層鋼帶皺紋縱包鎧裝聚乙烯外被層
BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線;
BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線;
BLVV 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線;
BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟線;
RV 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝軟線;
RVB 銅芯聚氯乙烯絕緣平型連接線軟線;
BVS 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型軟線;
RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線;
BYR 聚乙烯絕緣軟電線;
BYVR 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線;
RY 聚乙烯絕緣軟線;
RYV 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線
型號
電力電纜的型號:
1.用漢語拼音第一個字母的大寫表示絕緣種類、導體材料、內護層材料和結構特點。如用Z代表紙(zhi);L代表鋁(lv);Q代表鉛(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。
2.用數字表示外護層構成,有二位數字。無數字代表無鎧裝層,無外被層。第一位數字表示鎧裝,第二位數字表示外被,如粗鋼絲鎧裝纖維外被表示為41。
3.電纜型號按電纜結構的排列一般依次序為:絕緣材料;導體材料;內護層;外護層。
4.電纜產品用型號、額定電壓和規格表示。其方法是在型號后再加上說明額定電壓、芯數和標稱截面積的
優點
1占地少.一般埋設于土壤中或敷設于室內,溝道,隧道中,線間絕緣距離小,不用桿塔,占地少,基本不占地面上空間.
2可靠性高.受氣候條件和周圍環境影響小,傳輸性能穩定,可靠性高.
3具有向超高壓,大容量發展的更為有利的條件,如低溫,超導電力電纜等.
4分布電容較大.
5維護工作量少.
6電擊可能性小.