CN205959661U - 一种抗水树交联聚乙烯电缆 - Google Patents

一种抗水树交联聚乙烯电缆 Download PDF

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陈双全
陈小平
徐雄
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Abstract

本实用新型记载了一种抗水树交联聚乙烯电缆,包括导体,导体上从内之外依次包覆有内绝缘层、导体屏蔽层、外绝缘层、纵向防水结构、径向防水结构、外护套;纵向防水结构包括半导电阻水带A、普通阻水带B以及设置在半导电阻水带A、普通阻水带B间的金属屏蔽层;半导电阻水带A包裹在外绝缘层外,普通阻水带B绕包在金属屏蔽层外。在水分从电缆端头或是从外护套缺陷中进入后,半导电阻水带A、普通阻水带B遇水将迅速膨胀阻止水分沿电缆纵向进一步扩散,实现了电缆纵向防水的目的。径向防水结构的设置能够防止水分从径向进入电缆。本实用新型采用径向和纵向双重防水结构,大大地提高了电缆的抗水树性能,增加了电缆的使用寿命。

Description

一种抗水树交联聚乙烯电缆
技术领域
本实用新型涉及一种聚乙烯电缆,尤其涉及一种抗水树交联聚乙烯电缆。
背景技术
电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电力行业1/4的产值,电缆产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的动脉和神经,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
目前,中压电力电缆多采用交联聚乙烯绝缘,普通的交联聚乙烯绝缘电缆在铺设和运行期间受机械应力或外力损伤,或电缆在潮湿、有水的环境下长期运行,都会导致外界水分向电缆内部渗透,在电场作用下形成水树的机会会大大增加,水树枝在电场作用下转化成永久性的电树枝,在较短的时间内导致绝缘击穿,大大缩短电缆使用寿命。
实用新型内容
为解决普通交联聚乙烯电缆容易受外界水分渗透形成水树的缺陷,本实用新型特提供一种抗水树交联聚乙烯电缆。
本实用新型的技术方案如下:
一种抗水树交联聚乙烯电缆,包括导体,导体上从内之外依次包覆有内绝缘层、导体屏蔽层、外绝缘层、纵向防水结构、径向防水结构、外护套;纵向防水结构包括半导电阻水带A、普通阻水带B以及设置在半导电阻水带A、普通阻水带B间的金属屏蔽层;半导电阻水带A包裹在外绝缘层外,普通阻水带B绕包在金属屏蔽层外。在本方案中,内绝缘层、外绝缘层的设置对导体起到了双重屏蔽的作用,外护套的设置增加了电缆的强度,避免电缆受外部机械应力或外力损伤后水分向电缆内部渗透。导体屏蔽层用于外界干扰信号的屏蔽。在水分从电缆端头或是从外护套缺陷中进入后,半导电阻水带A、普通阻水带B遇水将迅速膨胀阻止水分沿电缆纵向进一步扩散,实现了电缆纵向防水的目的。径向防水结构的设置能够防止水分从径向进入电缆。本方案采用径向和纵向双重防水结构,大大地提高了电缆的抗水树性能,增加了电缆的使用寿命。
作为本实用新型的优选结构,所述径向防水结构为金属套或铝塑复合带。金属套或铝塑复合带最大的特点是具有完全不透过性,具有较好的径向阻水性能。
进一步地,所述外绝缘层为包裹在导体屏蔽层外的交联聚乙烯绝缘材料。本方案中的交联聚乙烯绝缘材料通过将与基本材料分子链有亲和作用的添加剂与聚合物材料混合以获得抗水树特性,改善聚合物与水的相互作用。除了拥有大大超过常规交联聚乙烯(XLPE)的抗水树性能之外,抗水树交联聚乙烯绝缘料超净,并具有良好的加工性能(流变特性、耐焦烧性等),其电气性能、机械性能、热性能等主要材料均高于已有的常规交联聚乙烯。
为更好地实现本实用新型,所述金属屏蔽层为金属丝或金属编织。
进一步地,所述内绝缘层与导体间的最大间隙为0.1um,内绝缘层与导体间填充有油膏。内绝缘层与导体间的最大间隙为0.1um,使得水分子无法径向渗透。内绝缘层与导体间填充的油膏更有效地保护了导体,使得水分更不易渗透,大大地增加了电缆的抗水性。
作为本实用新型的优选结构,所述外护套采用聚乙烯低烟无卤护套料。聚乙烯低烟无卤护套料表面光滑硬度高,能抵抗外界应力损伤,减少施工过程中对电缆外套的伤害,进入避免水分从外套损坏处进入。且在电缆燃烧时释放烟密度等级低,不产生有毒气体,保证对人体及环境不造成伤害。
综上所述,本实用新型的有益效果是:
1、内绝缘层、外绝缘层的设置对导体起到了双重屏蔽的作用,外护套的设置增加了电缆的强度,避免电缆受外部机械应力或外力损伤后水分向电缆内部渗透。
2、导体屏蔽层用于外界干扰信号的屏蔽。在水分从电缆端头或是从外护套缺陷中进入后,半导电阻水带A、普通阻水带B遇水将迅速膨胀阻止水分沿电缆纵向进一步扩散,实现了电缆纵向防水的目的。径向防水结构的设置能够防止水分从径向进入电缆。本方案采用径向和纵向双重防水结构,大大地提高了电缆的抗水树性能,增加了电缆的使用寿命。
3、金属套或铝塑复合带最大的特点是具有完全不透过性,具有较好的径向阻水性能。
4、交联聚乙烯绝缘材料通过将与基本材料分子链有亲和作用的添加剂与聚合物材料混合以获得抗水树特性,改善聚合物与水的相互作用。除了拥有大大超过常规交联聚乙烯(XLPE)的抗水树性能之外,抗水树交联聚乙烯绝缘料超净,并具有良好的加工性能(流变特性、耐焦烧性等),其电气性能、机械性能、热性能等主要材料均高于已有的常规交联聚乙烯。
5、内绝缘层与导体间的最大间隙为0.1um,使得水分子无法径向渗透。内绝缘层与导体间填充的油膏更有效地保护了导体,使得水分更不易渗透,大大地增加了电缆的抗水性。
6、聚乙烯低烟无卤护套料表面光滑硬度高,能抵抗外界应力损伤,减少施工过程中对电缆外套的伤害,进入避免水分从外套损坏处进入。且在电缆燃烧时释放烟密度等级低,不产生有毒气体,保证对人体及环境不造成伤害。
附图说明
图1为一种抗水树交联聚乙烯电缆的结构示意图;
其中附图标记所对应的零部件名称如下:1-导体,2-内绝缘层,3-导体屏蔽层,4-外绝缘层,5-纵向防水结构,6-径向防水结构,7-外护套,8-半导电阻水带A,9-普通电阻水带B,10-金属屏蔽层。
具体实施方式
为更好地实现本实用新型,下面结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细地说明,但本实用新型的实施方式并不限于此。
如图1所示,一种抗水树交联聚乙烯电缆,包括导体1,导体1上从内之外依次包覆有内绝缘层2、导体屏蔽层3、外绝缘层4、纵向防水结构5、径向防水结构6、外护套7;纵向防水结构5包括半导电阻水带A8、普通阻水带B9以及设置在半导电阻水带A8、普通阻水带B9间的金属屏蔽层10;半导电阻水带A8包裹在外绝缘层4外,普通阻水带B9绕包在金属屏蔽层10外。在本实施例中,内绝缘层2、外绝缘层4的设置对导体1起到了双重屏蔽的作用,外护套7的设置增加了电缆的强度,避免电缆受外部机械应力或外力损伤后水分向电缆内部渗透。导体屏蔽层3用于外界干扰信号的屏蔽。在水分从电缆端头或是从外护套7缺陷中进入后,半导电阻水带A8、普通阻水带B9遇水将迅速膨胀阻止水分沿电缆纵向进一步扩散,实现了电缆纵向防水的目的。径向防水结构的设置能够防止水分从径向进入电缆。本实施例采用径向和纵向双重防水结构,大大地提高了电缆的抗水树性能,增加了电缆的使用寿命。
作为本实用新型的优选结构,所述径向防水结构6为金属套或铝塑复合带。金属套或铝塑复合带最大的特点是具有完全不透过性,具有较好的径向阻水性能。
进一步地,所述外绝缘层4为包裹在导体屏蔽层3外的交联聚乙烯绝缘材料。本实施例中的交联聚乙烯绝缘材料通过将与基本材料分子链有亲和作用的添加剂与聚合物材料混合以获得抗水树特性,改善聚合物与水的相互作用。除了拥有大大超过常规交联聚乙烯XLPE的抗水树性能之外,抗水树交联聚乙烯绝缘料超净,并具有良好的加工性能流变特性、耐焦烧性等,其电气性能、机械性能、热性能等主要材料均高于已有的常规交联聚乙烯。
为更好地实现本实用新型,所述金属屏蔽层10为金属丝或金属编织。
进一步地,所述内绝缘层2与导体1间的最大间隙为0.1um,内绝缘层2与导体1间填充有油膏。内绝缘层2与导体1间的最大间隙为0.1.um,使得水分子无法径向渗透。内绝缘层2与导体1间填充的油膏更有效地保护了导体,使得水分更不易渗透,大大地增加了电缆的抗水性。
作为本实用新型的优选结构,所述外护套7采用聚乙烯低烟无卤护套料。聚乙烯低烟无卤护套料表面光滑硬度高,能抵抗外界应力损伤,减少施工过程中对电缆外套的伤害,进入避免水分从外护套7损坏处进入。且在电缆燃烧时释放烟密度等级低,不产生有毒气体,保证对人体及环境不造成伤害。
实施例1
一种抗水树交联聚乙烯电缆,包括导体1,导体1上从内之外依次包覆有内绝缘层2、导体屏蔽层3、外绝缘层4、纵向防水结构5、径向防水结构6、外护套7;纵向防水结构5包括半导电阻水带A8、普通阻水带B9以及设置在半导电阻水带A8、普通阻水带B9间的金属屏蔽层10;半导电阻水带A8包裹在外绝缘层4外,普通阻水带B9绕包在金属屏蔽层10外。
实施例2
本实施例在实施例1的基础上,所述径向防水结构6为金属套或铝塑复合带。
实施例3
本实施例在实施例1或实施例2的基础上,所述外绝缘层4为包裹在导体屏蔽层3外的交联聚乙烯绝缘材料。
实施例4
本实施例在实施例1或实施例2或实施例3的基础上,所述金属屏蔽层10为金属丝或金属编织。
实施例5
本实施例在实施例1或实施例2或实施例3或实施例4的基础上,所述内绝缘层2与导体1间的最大间隙为0.1um,内绝缘层2与导体1间填充有油膏。
实施例6
本实施例在实施例1或实施例2或实施例3或实施例4或实施例5的基础上,所述外护套7采用聚乙烯低烟无卤护套料。
如上所述,可较好地实现本实用新型。

Claims (6)

1.一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:包括导体(1),导体(1)上从内之外依次包覆有内绝缘层(2)、导体屏蔽层(3)、外绝缘层(4)、纵向防水结构(5)、径向防水结构(6)、外护套(7);纵向防水结构(5)包括半导电阻水带A(8)、普通阻水带B(9)以及设置在半导电阻水带A(8)、普通阻水带B(9)间的金属屏蔽层(10);半导电阻水带A(8)包裹在外绝缘层(4)外,普通阻水带B(9)绕包在金属屏蔽层(10)外。
2.根据权利要求1所述的一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:所述径向防水结构(6)为金属套或铝塑复合带。
3.根据权利要求1所述的一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:所述外绝缘层(4)为包裹在导体屏蔽层(3)外的交联聚乙烯绝缘材料。
4.根据权利要求1所述的一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:所述金属屏蔽层(10)为金属丝或金属编织。
5.根据权利要求1所述的一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:所述内绝缘层(2)与导体(1)间的最大间隙为0.1um,内绝缘层(2)与导体(1)间填充有油膏。
6.根据权利要求1所述的一种抗水树交联聚乙烯电缆,其特征在于:所述外护套(7)采用聚乙烯低烟无卤护套料。
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