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Mehrphasenhochspannungskabel.
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im Betriebe an einzelnen Stellen unzulässig hoch ist. Besonders gefährdet sind bei verseilten Adern die Oberflächenschichten der Kabeladern nach dem Innern des Kabels zu, weil deren Überschlagsfestigkeit geringer ist als die Durchschlagsfestigkeit der Kabeladern in radialer Richtung.
Fig. l zeigt einen Querschnitt durch ein verseiltes Drehstromhochspannungskabel gewöhnlicher Bauart. Die Leiter A, C, E sind von gewickeltem (geschichtetem) Isoliermaterial B, D, F umgeben und die so erhaltenen Kabeladern sind verseilt. Zwischen den Berührungsstellen der Adern untereinander und den benachbarten Leitern besteht ahwechselnd eine bis zur Höhe der halben Dreieckspannung ansteigende Potentialdifferenz, welche als die Ursache etwaigor Ausgleichvorgängo in den Oberflächenschichten der Kabeladern anzusehen ist.
Alle zur Erhöhung der Isolierfestigkeit dieser gefährdeten Steilen bisher vorgeschlagenen Mittel, wie Vergrösserung des Durchmessers des um dte Leiter geschichteten Isoliermaterials usw., haben eine Vergrösserung des Kaboldurchmcssers im Gefolge, verteuern also das Kabel und nutzen ausserdem die Isolierfähigkeit der Adern in radialer Richtung nicht aus.
Erfindungsgemäss wird eine unzulässige hohe dielektrische Beanspruchung d r Ob'r- flächenschichten der Kabeladern an den besonders gefährdeten Stellen dadurch aus-
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wird. Potentialdifferenzen können dann zwischen den überbrückten Stellen nicht mehr hf- stehen.
Fig. 2 zeigt eine. Ausführungsform eines erfindungsgemäss ausgebildeten Kabel, lilit einer Äquipotentialeinlage S aus Stanniol ; die übrigen Bezugzeichen sind dieselben le in Fig, 1.
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zwischen den isolierenden Kaheladern gewahrleistet wird PATENT-ANSPRÜCHE :
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Multiphase high voltage cables.
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is inadmissibly high at individual points in the company. In the case of stranded cores, the surface layers of the cable cores towards the inside of the cable are particularly at risk because their flashover strength is lower than the dielectric strength of the cable cores in the radial direction.
Fig. 1 shows a cross section through a stranded three-phase high voltage cable of conventional design. The conductors A, C, E are surrounded by wound (layered) insulating material B, D, F and the cable cores obtained in this way are stranded. Between the points of contact between the cores and the neighboring conductors, there is an alternating potential difference that rises to half the triangle voltage, which is to be regarded as the cause of any compensation processes in the surface layers of the cable cores.
All the means proposed so far to increase the insulating strength of these endangered parts, such as increasing the diameter of the insulating material layered around the conductor, etc., result in an increase in the cable diameter, thus making the cable more expensive and also not using the insulating capacity of the cores in the radial direction.
According to the invention, an unacceptably high dielectric stress on the surface layers of the cable cores at the particularly endangered points is
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becomes. Potential differences can then no longer be high between the bridged points.
Fig. 2 shows a. Embodiment of a cable designed according to the invention, with an equipotential insert S made of tinfoil; the remaining reference numerals are the same in FIG. 1.
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PATENT CLAIMS are guaranteed between the insulating cores.
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