CN104347152A - 一种超大截面中空瓦楞形分割导体 - Google Patents

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韩俊杰
夏亚芳
张文敏
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本发明公开了一种超大截面中空瓦楞形分割导体,该导体为组合式中空分割导体结构;该导体中心由若干层导体单线层组合而成;在导体单线层外设有由多个瓦楞形导体股块集合而成的导体股块层;所述的导体股块层与自支撑的中空的外导体单线层之间设置有隔离的绝缘皱纹纸。“Z”型或瓦型导体单线是一种自支撑结构,结构稳定,导体单线之间没有间隙,无需紧压,即可满足导体单线之间连接更紧密的要求。中空的自支撑结构保证了强度,可以替代金属螺旋管、拉拔的铜管或塑料等材质的支撑管,与分割导体股块之间间隙小,而且不会降低整个导体的柔软度。中空结构也最大程度利用了导体截面,更大幅度的降低了“集肤效应”的不利影响。

Description

一种超大截面中空瓦楞形分割导体
 
技术领域
    本发明涉及电缆导体领域,具体是一种超大截面中空瓦楞形分割导体。
背景技术
伴随着中国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的进一步加快,对城市电网等基础设施的建设要求日益提高,发达地区城市与省会城市纷纷要求城市中心区域使用地下电力电缆传输电能。同时,电力是是国民经济发展的前提和基础,随着国民经济的快速发展,电力需求剧增,电网容量骤增,电机功率增加,电力设施朝着大容量(高电压、大电流、高频)传输方向发展。为了提高电缆的载流量,通常采用增大导体截面的办法。
导体的直流电阻是考核电缆电性能的一个重要参数。但是对于交流传输的大截面电缆,由于集肤效应的存在,导体中的电流密度并不是均匀分布,而是沿电缆导体径向自表面到中心逐渐减小,导致导体中的载流量并不是随电缆导体截面的增大而成正比例增加,而是当导体直径增大到一定程度时,集肤效应严重,导致交流电力线路中导体产生损耗而发热的有效电阻即交流电阻会明显大于其直流电阻,外径越大,集肤效应就越明显,导致交流电阻增加的比例也就越大,单靠增大截面也就失去了其实用性和经济性。
为了最大限度地减轻因集肤效应引起的导体交流电阻增大,有效地减小导体的损耗发热,增加导体的载流量,人们不得不将大截面导体以不同的方式进行分割加工成为由几个相互绝缘的独立部分构成的导体,每个部分的外形尺寸明显减小,以达到减小交流电阻的目的。电力电缆行业内常把交联聚乙烯绝缘电力电缆铜芯导体做成分割导体,一般有四分割、五分割、六分割和七分割等几种结构,分割股块也有扇形和瓦楞形等形状,以五分割扇形股块居多。由于单个扇形股块的截面积只有导体总截面积的若干分之一,所以单个股块的“集肤效应”和“邻近效应”大大减小,从而达到了减小导体交流电阻的目的。如在GB/T11017和GB/Z 18890中,以800mm2作为分水岭:800mm2以下的电缆导体采用常规紧压绞合排列结构形式;800mm2及以上的电缆导体采用五分割导体成缆绞合排列的结构形式。这种形式包括五个大小和截面形状均相同的铜芯股块,由该五个铜芯股块按一定方向扭合成缆,所述的大截面铜芯五分割导体还包括设置在该铜芯股块之间、将各股块隔离开来的绝缘皱纹纸,以及包裹在该铜芯股块外围的半导电尼龙带。通过将大截面铜芯导线化整为零,将原来的铜芯截面均匀分割成五个相互隔离的股块,从而将“集肤效应”和“临近效应”的不利影响降到最低限度,大大提高了导线的传输容量。
现有技术这种扇形股块分割导体的方式,主要适用于中等截面800-1800mm2,具有良好的分割效果。但是对于更大截面,由于扇形高和扇形宽已大于2倍的透入深度(集肤效应是由于场量在导体内部的衰减形成的,场量在导体内的衰减快慢可以用透人深度表示),因而分割效果就不再明显。同时,这种分割导体的方式在生产过程中也存在很多难题和弊端:一是扇形导体股块截面过大时,生产工艺难度增大,工装模具、设备的特性要求,及导体结构的稳定性和弯曲特性等均无法满足要求;二是电力电缆常要求导体必须采用紧压导体,以提高导线的填充系数,缩小外径,减少导体间间隙,防止水分渗入;使导体之间连接更紧密,避免了松动所引起的一些问题.接触面增大导电性能增强避免接触不良引起的发热电阻大等;而扇形导体股块是扇形紧压,每层的形状不同,股块截面过大时,紧压的难度增加。
为了增加导体截面,现有技术一种改进是采用中空的分割导体结构,包括支撑的螺旋管,在支撑的螺旋管外绞合四分割、五分割、六分割和七分割的瓦楞型导体股块,这种结构的中空分割导体支撑的螺旋管为了保证一定的强度往往采用金属螺旋管(如不锈钢螺旋管、青铜螺旋管等),不同的金属材质,会增加线路损耗,造成电场不均匀。即使采用相同材质,螺旋管与分割导体股块之间会也产生间隙,接触不良引起发热电阻大。而采用拉拔管或塑料等材质的铜管等,柔软度低,会导致整个导体的柔软度降低。
发明内容
本发明为了解决现有技术中存在的问题,提供了一种生产工艺难度降低,工装模具、设备的特性要求低,结构稳定,集肤效应低,载流量大的超大截面中空瓦楞形分割导体。
本发明所述的一种超大截面中空瓦楞形分割导体,该导体为组合式中空分割导体结构;该导体中心由若干层导体单线层组合而成;在导体单线层外设有由多个瓦楞形导体股块集合而成的导体股块层;所述的导体股块层与自支撑的中空的外导体单线层之间设置有隔离的绝缘皱纹纸。
进一步改进,所述的导体单线层为单层或者双层。
进一步改进,所述的导体单线层为单层时,由多个“Z”型或瓦型导体单线组成。
进一步改进,所述的导体单线层为双层时,一层由多个“Z”型导体单线组成,另一层由多个瓦型导体单线组成。
进一步改进,所述的导体单线层为双层时,双层可均由多个“Z”型导体单线组成。
进一步改进,所述的导体单线层为双层时,双层可均由多个瓦型导体单线组成。
本发明的有益效果在于:与现有技术相比,本发明内部自支撑的中空的“Z”型或瓦型导体单线绞合层使导体整个截面增加,满足了超大截面的要求;瓦楞型导体股块扇形高和扇形宽小于2倍的透入深度,集合的瓦楞型导体股块与绞合的“Z”型或瓦型导体单线之间设置有隔离的绝缘皱纹纸,各瓦楞型股块之间及与绞合的“Z”型或瓦型导体间单线均互相隔离,虽然大幅度增加了导体截面,分割效果仍然明显,“集肤效应”和“临近效应”的不利影响降到最低限度,大大提高了导线的传输容量。“Z”型或瓦型导体单线是一种自支撑结构,结构稳定,导体单线之间没有间隙,无需紧压,即可满足导体单线之间连接更紧密的要求。中空的自支撑结构保证了强度,可以替代金属螺旋管(如不锈钢螺旋管、青铜螺旋管等)、拉拔的铜管或塑料等材质的支撑管,与分割导体股块之间间隙小,而且不会降低整个导体的柔软度。中空结构也最大程度利用了导体截面,更大幅度的降低了“集肤效应”的不利影响。
附图说明
图1为本发明导体单线层为单层Z型单线的结构示意图;
图2为本发明导体单线层为单层瓦型单线的结构示意图;
图3为本发明导体单线层的内层为Z型单线,外层为瓦型单线的结构示意图;
图4为本发明导体单线层的内层为瓦型单线,外层为Z型单线的结构示意图;
图5为本发明导体单线层为双层Z型单线的结构示意图;
图6为本发明导体单线层为单层瓦型单线的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示的一种超大截面中空分割导体,该导体为组合式中空分割导体结构;该导体中心设有一层Z型导体单线层1;在Z型导体单线层1外设有由四块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3;所述的导体股块层3与自支撑的中空的外Z型导体单线层1之间设置有隔离的绝缘皱纹纸4。
如图2所示,与图1不同之处在于:该导体中心设有一层瓦型导体单线层1;在瓦型导体单线层1外设有由六块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3。
如图3所示,与图1、2不同之处在于:该导体中心的导体单线层1内外设有一层Z型导体单线层和一层瓦型导体单线层;在瓦型导体单线层外设有由五块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3。
如图4所示,与图1、2、3不同之处在于:该导体中心的导体单线层1内外设有一层瓦型导体单线层和一层Z型导体单线层;在Z型导体单线层外设有由六块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3。
如图5所示,与图1、2、3、4不同之处在于:该导体中心的导体单线层1内外均设有一层Z型导体单线层;在Z型导体单线层外设有由五块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3。
如图6所示,与图1、2、3、4、5不同之处在于:该导体中心的导体单线层1内外均设有一层瓦型导体单线层;在Z型导体单线层外设有由四块瓦楞形导体股块2集合而成的导体股块层3。
本发明具体应用途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:该导体为组合式中空分割导体结构;该导体中心由若干层导体单线层(1)组合而成;在导体单线层外设有由多个瓦楞形导体股块(2)集合而成的导体股块层(3);所述的导体股块层(3)与自支撑的中空的外导体单线层(1)之间设置有隔离的绝缘皱纹纸(4)。
2.根据权利要求1所述的超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:所述的导体单线层(1)为单层或者双层。
3.根据权利要求2所述的超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:所述的导体单线层(2)为单层时,由多个“Z”型或瓦型导体单线组成。
4.根据权利要求2所述的超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:所述的导体单线层(2)为双层时,一层由多个“Z”型导体单线组成,另一层由多个瓦型导体单线组成。
5.根据权利要求2所述的超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:所述的导体单线层(2)为双层时,双层可均由多个“Z”型导体单线组成。
6.根据权利要求2所述的超大截面中空瓦楞形分割导体,其特征在于:所述的导体单线层(2)为双层时,双层可均由多个瓦型导体单线组成。
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