额定电压35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学或物理方法,使直链状结构的聚乙烯转变成网状结构的交
联聚乙烯。交联聚乙烯具有高机械强度,耐环境应力好,优良的热老化性能和电气性能。该电缆具有重量轻,结构简单,使用方便,介损小,耐化学腐蚀和不受落差限制等优点。
产品标准:采用GB/T12706 eqv IEC60502等标准。
1,用途:
额定电压35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kV及以下的电力输配线路上作输送电能用。
2:使用条件:
(1),电缆导体的较高额定温度为90℃,短路时(较长持续时间不超过5S)电缆导体的较高温度不超过250℃,过载时温度不超过130℃。
(2),敷设电缆时的环境温度不低于0℃,电缆安装时的较小弯曲半径见表1
表1
项 目 |
单芯电缆 |
三芯电缆 |
备注 |
|||
无铠装 |
有铠装 |
无铠装 |
有铠装 |
D为电缆外径 | ||
安装时的电缆较小弯曲半径 | 20D |
15D |
15D |
13D |
||
靠近连接盒和 终端电缆的较小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板) | 15D |
12D |
12D |
10D |
||
3,型号名称:见表2
表2
型 号 |
名 称 | |
铜 芯 |
铝 芯 |
|
YJV YJV22 |
YJLV YJLV22 |
交联乙烯绝缘聚**乙烯护套电力电缆 交联乙烯绝缘钢带铠装聚**乙烯护套电力电缆 |
4,规格范围:见表3
表3
型 号 |
芯数 |
额定电压(kV) |
||||||||
铜芯 |
铝芯 |
0.6/1 |
3.6/6 |
6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 |
18/20 18/30 |
21/35 |
26/35 |
|
YJV |
YJLV |
1 |
1.5-300 |
25-300 |
25-300 |
25-300 |
35-300 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
2 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
1.5-240 |
25-240 |
25-240 |
25-240 |
35-240 |
50-240 |
50-240 |
50-240 |
||
4 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 1 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 2 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4 1 |
1.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
YJV22 |
YJLV22 |
1 |
10-300 |
25-300 |
25-300 |
25-300 |
35-300 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
2 |
4-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
2.5-240 |
25-240 |
25-240 |
25-240 |
35-240 |
50-240 |
50-240 |
50-240 |
||
4 |
2.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5 |
2.5-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 1 |
4-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 2 |
4-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4 1 |
4-240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注:电缆规格尺寸及其单位重量根据用户需要可另行提供。
5,主要技术参数:
(1) 导体直流电阻及绝缘厚度:见表4
表4
标称截面mm2 |
绝缘厚度mm |
20℃导体直流电阻≤Ω/km |
标称截面mm2 |
绝缘厚度mm |
20℃导体直流电阻≤Ω/km |
||
铜 |
铝 |
铜 |
铝 |
||||
1.5 |
0.7 |
12.1 |
- |
50 |
1.0 |
0.387 |
0.641 |
2.5 |
0.7 |
7.41 |
12.1 |
70 |
1.1 |
0.268 |
0.443 |
4 |
0.7 |
4.61 |
7.41 |
95 |
1.1 |
0.193 |
0.320 |
6 |
0.7 |
3.08 |
4.61 |
120 |
1.2 |
0.153 |
0.253 |
10 |
0.7 |
1.83 |
3.08 |
150 |
1.4 |
0.124 |
0.206 |
16 |
0.7 |
1.15 |
1.91 |
185 |
1.6 |
0.0991 |
0.164 |
25 |
0.9 |
0.727 |
1.20 |
240 |
1.7 |
0.0754 |
0.125 |
35 |
0.9 |
0.524 |
0.868 |
300 |
1.8 |
0.0601 |
0.100 |
(2) 电压试验:见表5
表5
序号 |
试验项目 |
额定电压 kV |
|||
0.6/1 |
3.6/6 |
6/6,6/10 |
8.7/10,8.7/15 |
||
1 |
工频交流电压试验 Kv/min |
3.5/5 |
12.5 |
21 |
30.5 |
2 |
4小时工频交流电压试验 kV |
2.4 |
14.4 |
24 |
35 |
3 |
冲击电压试验(±10次) 加热至比长期工作温度高5℃ |
- |
60 |
75 |
95 |
4 |
局部放电试验(1.73U0时不大于Pc) |
- |
5 |
5 |
5 |
7,交货要求
电缆交货长度不小于100m,允许长度不小于30m的短电缆交货,其数量不应超过交货总长度的10%;根据双方协议允许任何长度的电缆交货。长度计量误差为±0.5%。
电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相**电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏**压电缆,实现了**压电缆的应用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起
¥1.00 | 100米起