ES2352540T3 - Método para proporcionar un cable eléctrico cd de alta tensión aislado a una terminación o articulación cd de alta tensión. - Google Patents

Método para proporcionar un cable eléctrico cd de alta tensión aislado a una terminación o articulación cd de alta tensión. Download PDF

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Abstract

Un método para proporcionar un cable eléctrico CD de alta tensión aislado o una terminación o articulación CD de alta tensión que comprende la etapa de: - proporcionar (21) un sistema de aislamiento en base a polímeros que comprende una composición polimérica compuesta (12), caracterizado por las etapas de: - exponer (25) el sistema de aislamiento en base a polímeros a un procedimiento de tratamiento térmico mientras que se cubre la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros (24) mediante una cubierta impermeable a al menos una sustancia presente en el sistema de aislamiento en base a polímeros en una distribución no homogénea, compensándose de esta manera la concentración de la al menos una sustancia en el sistema de aislamiento en base a polímeros.

Description

5 CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere en general a equipos de potencia eléctrica de alta tensión. Más particularmente, la invención se refiere a un método para proporcionar un cable eléctrico CD de alta tensión aislado o una terminación o articulación CD de alta tensión. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA RELACIONADA Y ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 10 El aislamiento sólido extruido en base a un polietileno, o a un polietileno reticulado (XLPE), se ha usado por casi 40 años para la transmisión CA y el aislamiento de cables de distribución. Por lo tanto, la posibilidad del uso de XLPE para el aislamiento de cables CD ha estado bajo investigación durante muchos años. Los cables con tales aislamientos tienen la misma ventaja que el cable impregnado en masa en que para la transmisión CD no existen restricciones con respecto a la longitud del circuito y tienen un potencial por operarse a 15 altas temperaturas, ofreciendo de esta manera una posibilidad para incrementar la carga de transmisión. Sin embargo, no ha sido posible obtener el potencial total de estos materiales para cables a escala real. Se cree que una de las principales razones es el desarrollo y la acumulación de cargas espaciales en el dieléctrico cuando se somete a un campo CD. Tales cargas espaciales distorsionan la distribución de fatiga y persisten durante largos periodos debido a la alta resistividad de los polímeros. Las cargas espaciales en el cuerpo de aislamiento se acumulan, 20 cuando se someten a las fuerzas del campo CD eléctrico, de manera que se forma un patrón polarizado similar a un capacitor. Existen dos tipos básicos de patrones de acumulación de cargas espaciales, que difieren en la polaridad de la acumulación de cargas espaciales. La acumulación de cargas espaciales da como resultado un incremento local en ciertos puntos del campo eléctrico real con respecto al campo, que se contemplaría cuando se consideran las 25 dimensiones geométricas y las características dieléctricas del aislamiento. El incremento observado en el campo real podría ser 5 o incluso 10 veces el campo contemplado. Por tanto, el campo de diseño para el aislamiento del cable debe incluir un factor de seguridad tomando en cuenta para éste un campo considerablemente mayor lo que da como resultado el uso de materiales más gruesos y/o más costosos en el aislamiento del cable. La formación de la acumulación de la carga espacial es un proceso lento y, por lo tanto, este 30 problema se acentúa cuando se invierte la polaridad del cable después de operarse durante un largo periodo de tiempo a la misma polaridad. Como resultado de la inversión se superpone un campo capacitivo sobre el campo que resulta a partir de la acumulación de cargas espaciales y se mueve el punto de fatiga del campo máxima de la interfaz y dentro del aislamiento. Se han hecho intentos para mejorar la situación mediante el uso de aditivos para reducir la resistencia de aislamiento sin afectar seriamente otras propiedades. 35 Una composición de resina extruida para el aislamiento del cable CA comprende típicamente una resina de polietileno como el polímero base complementado con diversos aditivos, tales como, un agente de reticulación de peróxido, un agente retardante de prevulcanización y un antioxidante o un sistema de antioxidantes. En el caso de un aislamiento extruido también se extruyen típicamente los campos semiconductores y que comprenden una composición de resina además del polímero de base y, una carga eléctricamente conductora o semiconductora comprende esencialmente el 40 mismo tipo de aditivos. Las diversas capas extruidas en un cable aislado en general se basan a menudo en una resina de polietileno. La resina de polietileno significa de forma general y en esta aplicación una resina en base a polietileno o en un copolímero de etileno, en la que el monómero de etileno constituye una parte fundamental de la masa. Por tanto, las resinas de polietileno pueden estar compuestas de etileno y uno o más monómeros que son copolimerizables con el etileno. El polietileno de baja densidad (LDPE) es actualmente el material base de aislamiento 45 predominante para cables CA. Para mejorar las propiedades físicas del aislamiento extruido y su capacidad para soportar la degradación y la descomposición bajo la influencia de las condiciones que prevalecen en la producción, envío, colocación y uso de un cable de este tipo, la composición en base a polietileno comprende típicamente aditivos, tales como aditivos estabilizantes, por ejemplo antioxidantes, eliminadores de electrones para contrarrestar la descomposición debido a la oxidación, radiación, etc., aditivos lubricantes, por ejemplo, ácido esteárico, para 50 incrementar la procesabilidad, aditivos para incrementar la capacidad para soportar la fatiga eléctrica, por ejemplo, una resistencia higroscópica aumentada, por ejemplo, polietilenglicol, siliconas, etc., y agentes de reticulación, tales como, peróxido, que se descomponen tras el calentamiento en radicales libres e inician la reticulación de la resina de polietileno, algunas veces usados en combinación con compuestos insaturados que tienen la capacidad de potenciar la densidad de reticulación, los retardantes de prevulcanización para evitar la reticulación prematura. 55
El número de diversos aditivos es grande y las combinaciones posibles de los mismos son esencialmente ilimitadas. Cuando se selecciona un aditivo o una combinación o un grupo de aditivos la finalidad es que una o más propiedades
deberán mejorarse mientras que otras deberán mantenerse o si es posible mejorarse también. Sin embargo, en realidad, siempre es casi imposible pronosticar todos los efectos laterales posibles de un cambio en el sistema de aditivos. En otros casos las mejoras buscadas para ello son de tal dignidad que algunos efectos negativos menores tienen que aceptarse, aunque siempre existe la finalidad para minimizar tales efectos negativos. Aunque se han conocido algunas desventajas con el uso de una composición XLPE durante un largo tiempo, sus 5 ventajas (por ejemplo, su capacidad para evitar la prevulcanización, es decir, la reticulación prematura) han superado estos inconvenientes. Adicionalmente es bastante conocido que este tipo de composiciones XLPE exhibe una fuerte tendencia a formar cargas espaciales en campos eléctricos CD, haciéndolas de esta manera inutilizables en los sistemas de aislamientos para cables CD. Sin embargo, también se sabe que la degasificación extendida, es decir, la exposición del aislamiento del cable reticulado a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, dará como 10 resultado una tendencia disminuida de la acumulación de cargas espaciales bajo esfuerzos de tensión CD. En general, se cree que el tratamiento térmico retira los productos de descomposición de peróxido, tales como, acetofenona y alcohol de cumilo, del aislamiento por lo que se reduce la acumulación de cargas espaciales. La degasificación es un proceso por lotes que consume tiempo en comparación con la impregnación de aislamientos de papel y por tanto, igual de costosa. Por lo tanto, es ventajoso si se elimina la necesidad para la degasificación. Las composiciones de polietileno 15 reticulado más conocidas usadas como aislamiento extruido en cables CA exhiben una tendencia para la acumulación de cargas espaciales que las hace inadecuadas para el uso en sistemas de aislamiento para cables CD. El documento US 2002/003965 describe un cable CD con una capa de aislamiento XLPE extruida. SUMARIO DE LA INVENCIÓN Por tanto, se desea proporcionar un proceso para la producción de un cable CD aislado con un polímero extruido en 20 base a un sistema de aislamiento eléctrico adecuado para usarse como un cable de transmisión y de distribución en redes e instalaciones para transmisiones y distribuciones CD de potencia eléctrica. El proceso para la aplicación y el procesamiento de sistemas de aislamiento extruido deberá preferiblemente llevarse a cabo de una forma tal que no exista la necesidad de ningún tratamiento por lotes que consuma mucho tiempo (por ejemplo, tratamiento térmico) del cable para posibilitar las propiedades dieléctricas estables y consistentes y una rigidez dieléctrica elevada y consistente 25 del aislamiento del cable. El aislamiento del cable resultante deberá además exhibir una baja tendencia a la acumulación de cargas espaciales, una alta rigidez dieléctrica CD, una alta resistencia a la tensión de choque y alta resistencia al aislamiento. La adopción de un proceso de este tipo ofrecería tanto ventajas técnicas como económicas con respecto a los métodos de la técnica anterior puesto que se pueden reducir el tiempo de producción y los costes de producción y se proporciona la posibilidad para un proceso esencialmente continuo o al menos semicontinuo para la 30 aplicación y el procesamiento del sistema de aislamiento del cable. Además, se deberá mantener o mejorarse el proceso deberá posibilitar la viabilidad, los requisitos de bajo mantenimiento y larga vida útil de un cable CD convencional, que comprende un aislamiento en base a papel impregnado. Un objeto de la presente invención es proporcionar un método para proporcionar un cable eléctrico CD de alta tensión aislado como se ha especificado anteriormente. También, un objeto de la presente invención es proporcionar una 35 terminación o articulación CD de alta tensión que tenga propiedades similares. Este objeto entre otros se consigue, de acuerdo con la presente invención, mediante los métodos que se han reivindicado en las reivindicaciones de patente adjuntas. De acuerdo con un aspecto de la invención se proporciona un método para proporcionar un cable eléctrico CD de alta tensión aislado o una terminación o articulación CD de alta tensión. El método comprende las etapas de: proporcionar 40 un sistema de aislamiento en base a polímeros que comprende una composición polimérica compuesta, preferiblemente una composición de polietileno compuesto; reticular opcionalmente la composición polimérica; y finalmente exponer el sistema de aislamiento en base a polímeros a un procedimiento de tratamiento térmico mientras que la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros se cubre mediante una cubierta impermeable a al menos una sustancia presente en el sistema de aislamiento en base a polímeros en una distribución no homogénea, compensando 45 de esta forma la concentración de la al menos una sustancia en el sistema de aislamiento en base a polímeros. La al menos una sustancia comprende típicamente productos de reticulación y aditivos de distintos tipos como los que se han descrito anteriormente, cuyas sustancias aumentan típicamente la conductividad. Mediante la provisión de tal método la concentración de la al menos una sustancia y por tanto la conductividad en las interfaces, es decir, superficies internas y externas del sistema de aislamiento en base a polímeros puede aumentarse 50 para así reducir el campo eléctrico y la carga espacial en estas interfases. En una realización, el procedimiento de tratamiento térmico anterior se realiza después de un tratamiento térmico para retirar, por ejemplo, el metano del sistema de aislamiento en base a polímeros. Como resultado de este tratamiento térmico anterior el perfil de concentración cambia desde una forma parabólica a un perfil de concentración que disminuye de forma monótona hacia la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros. Por tanto, el 55 último tratamiento térmico con la cubierta impermeable se realiza preferiblemente para incrementar la concentración de la al menos una sustancia adyacente a la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros.
En una realización, el método es para la producción de un cable eléctrico CD de alta tensión aislado y la etapa de proporcionar un sistema de aislamiento en base a polímeros incluye extruir el sistema de aislamiento en base a polímeros alrededor de un conductor. La cubierta impermeable a la al menos una sustancia puede ser una cubierta enrollada alrededor de un rodillo de cable CD extruido que ha sido enrollado sobre un tambor o en un recipiente. Como alternativa, el tratamiento térmico anterior 5 se hace después de cubrir el cable CD extruido mediante una lámina de plomo, laminado de metal y/o una cubierta o vaina externa provista puesto que esta capa es impermeable a la al menos una sustancia presente en el sistema de aislamiento extruido. Las características adicionales de la invención y las ventajas de la misma serán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de las realizaciones de la invención. 10 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La Figura 1 es un diagrama de flujo de un método para la producción de un cable eléctrico CD de alta tensión aislado de acuerdo con una realización de la presente invención. La Figura 2 ilustra esquemáticamente en una vista en perspectiva de un cable CD de alta tensión que se ha fabricado de acuerdo con el diagrama de flujo de la Figura 1. 15 Las Figuras 3a-c son diagramas de la concentración, campo eléctrico y carga espacial como funciones de una distancia radial dentro un sistema de aislamiento en base a polímeros del cable CD de alta tensión de la Figura 2 antes de un proceso de tratamiento térmico para retirar el metano del sistema de aislamiento en base a polímeros. Las Figuras 4a-c son diagramas de la concentración, campo eléctrico y carga espacial como funciones de una distancia radial dentro un sistema de aislamiento en base a polímeros del cable CD de alta tensión de la Figura 2 después de un 20 proceso de tratamiento térmico para retirar el metano del sistema de aislamiento en base a polímeros. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES Un método para la producción de un cable eléctrico CD de alta tensión aislado de acuerdo con una realización de la presente invención se describirá a continuación con referencia a las Figuras 1 y 2. La Figura anterior muestra el cable eléctrico CD de alta tensión aislado en una vista en sección. El cable CD comprende desde el centro y hacia afuera: un 25 conductor multi-alambre trenzado 10, un primer blindaje semiconductor extruido11 dispuesto alrededor y fuera del conductor 10, un aislamiento conductor en base a polietileno extruido 12 con una composición reticulada, extruida como se describirá además a continuación, un segundo blindaje semiconductor extruido13 dispuesto fuera del aislamiento conductor 12, una pantalla metálica 14 y una cubierta o vaina externa 15 dispuesta fuera de la pantalla metálica 14. El cable CD puede complementarse además en diversas formas con diversas capas funcionales u otras características 30 cuando sea necesario. Puede, por ejemplo, complementarse con un refuerzo en forma de alambres metálicos fuera del blindaje extruido externo 13, un compuesto sellante o un polvo hinchable con agua introducido en interfaces metal/polímero o un sistema conseguido mediante, por ejemplo, un laminado de polietileno de metal resistente a la corrosión y sellado a agua longitudinal conseguido mediante el material hinchable con agua, por ejemplo, cinta o polvo por debajo de la vaina 15. El conductor no necesita trenzarse sino que puede tener cualquier forma y constitución, tal 35 como, un conductor multialambre trenzado, un conductor sólido o un conductor segmental. De acuerdo con el método para producir el cable eléctrico CD de alta tensión aislado, un sistema de aislamiento en base a polímeros se extruye, en la etapa 21, alrededor del conductor 10, en el que el sistema de aislamiento en base a polímeros comprende el blindaje semiconductor 11, el aislamiento conductor en base a polietileno 12 y el segundo blindaje semiconductor 13. En una realización alternativa, el aislamiento conductor en base a polietileno 12 se 40 intercambia por otro aislamiento conductor en base a polímeros. A continuación se presenta una corta descripción de un método ejemplar para realizar la extrusión. Un experto en la materia se da cuenta que existen otras técnicas de extrusión que se pueden usar con la presente invención. En el método ejemplar el conductor se suministra a partir de un conductor desenrollado a través de la extrusora y otros dispositivos de procesamiento y de acondicionamiento y se recoge finalmente en un enrollado del núcleo de cable. El 45 desenrollado del conductor y el enrollado del núcleo de cable pueden ser carretes o tambores adecuados para longitudes discretas pero que pueden ser de cualquier tipo adecuado incluyendo dispositivos para manipular de forma esencialmente continua el conductor suministrado y el cable producido. El conductor se hace pasar sobre una primera rueda a través de un precalentador conductor en el que está precalentado a una temperatura adecuada antes de que el sistema de aislamiento se aplique por extrusión. El proceso es adecuado para la auténtica extrusión triple en la que se 50 usa una extrusora de cabezal triple. Las capas semiconductoras interna y externa se aplican usando dos extrusoras separadas y adicionalmente se usan tres extrusoras para el aislamiento principal.
Después de la operación de extrusión, el aislamiento conductor en base a polietileno extruido 12 se reticula ventajosamente en una etapa 22. Para este fin el cable CD aislado se hace pasar a través de una cámara de curación y
de refrigeración presurizada, en la que se controlan las condiciones para potenciar el grado de reticulación deseado y otras características estructurales que pueden efectuarse por este acondicionamiento y refrigeración controlada del sistema de aislamiento extruido. Típicamente, el aislamiento conductor en base a polietileno extruido 12 incluye un número de aditivos, entre ellos dicumilperóxido y aditivos. Después de lo que, el cable se transporta a través de un tractor de oruga y sobre una segunda rueda antes de recogerse para un procesamiento adicional. 5 El enfoque anterior ofrece la posibilidad de un proceso esencialmente continuo o semicontinuo para la aplicación y procesamiento del sistema de aislamiento de extruido. Sin embargo, como resultado del proceso, puede crearse metano en el aislamiento conductor en base a polietileno reticulado 12. Cualquier metano puede retirarse exponiendo, en una etapa 23, el cable CD extruido a un tratamiento térmico mientras que la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímero extruido se mantiene libre de 10 cualquier cubierta para así permitir que el metano salga. Después, en una etapa 24, la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros extruidos se cubre por una cubierta impermeable a una o más sustancias presentes en el sistema de aislamiento extruido en una distribución no homogénea. La una o más sustancias incluyen preferiblemente uno o más restos o productos secundarios de la reticulación y/o uno o 15 más aditivos. El resto de los productos incluyen típicamente productos de descomposición de peróxido, tales como, acetofenona y alcohol de cumilo, y los aditivos incluyen típicamente uno o más antioxidantes y retardantes de la prevulcanización. Sin embargo, otros aditivos pueden tener igual o incluso mayor importancia. El cable CD extruido puede enrollarse alrededor de un tambor o en un recipiente y todo el rollo de cable CD extruido puede cubrirse mediante una cubierta impermeable a una o más sustancias. Preferiblemente un papel metálico fino o 20 similar se enrolla alrededor del rollo del cable CD. Como alternativa, la cubierta impermeable a una o más sustancias puede ser la pantalla metálica 14 o la cubierta o vaina externa 15 dispuesta fuera de la pantalla metálica 14. La pantalla metálica 14 puede ser de lámina de plomo o laminado de metal. A continuación, después de haber cubierto el cable CD extruido con la cubierta impermeable, el cable CD extruido se 25 expone, en una etapa 25, para un procedimiento de tratamiento térmico para compensar la concentración de la una o más sustancia en el sistema de aislamiento extruido, en particular adyacente a la superficie externa del sistema de aislamiento extruido. En particular, puesto que el primer tratamiento térmico para retirar el metano causa típicamente que el perfil de concentración se transfiera de una forma parabólica a un perfil de concentración que disminuye de forma monótona como se observa a partir de una superficie interna del sistema de aislamiento extruido, el segundo 30 tratamiento térmico con la cubierta impermeable hace que la concertación de la una o más sustancia aumente adyacente a la superficie externa del sistema de aislamiento extruido. Este procedimiento de tratamiento térmico puede realizarse dependiendo de las aplicaciones particulares y de los aditivos de reticulación particulares usados. Sin embargo, la temperatura y los tiempos de tratamiento que típicamente se usan para los aditivos comunes usados hoy en día se indican a continuación. 35 El procedimiento de tratamiento térmico se realiza preferiblemente a una temperatura entre 50 y 120ºC, y más preferiblemente entre 70 y 90ºC y durante un tiempo que es menor a medida que la temperatura aumenta, y es preferiblemente entre 24 y 72 horas cuando la temperatura es 80ºC. Finalmente, la pantalla metálica 14 y la cubierta o vaina externa 15 se proporcionan si no se han proporcionado ya como la cubierta impermeable. 40 Las Figuras 3a-c son diagramas de la concentración, campo eléctrico y carga espacial como funciones de una distancia radial dentro del sistema del aislamiento extruido del cable CD de alta tensión de la Figura 2 antes de un proceso de tratamiento térmico para retirar el metano del sistema de aislamiento extruido como se ha calculado mediante un modelo simplificado. El lado de la mano izquierda de los diagramas corresponde a una posición en la superficie interna del sistema del aislamiento extruido y el lado de la mano derecha corresponde a una posición en la superficie externa de 45 sistema de aislamiento extruido. Como puede observarse, el perfil de concentración tiene una forma parabólica (Figura 3a). El campo eléctrico que disminuye de forma monótona se obtendría si el campo eléctrico no dependiera del perfil de concentración de la una o más sustancias (Figura 3b). Sin embargo, si el campo eléctrico es dependiente de la una o más sustancia se obtiene un perfil de campo eléctrico con altos niveles de campo eléctrico en las superficies interna y externa del sistema de aislamiento extruido debido a las resistividades mayores que existen allí (Figura 3b). La carga 50 espacial tiene una distribución que aumenta hacia la superficie externa del sistema de aislamiento extruido (Figura 3c).
Las Figuras 4a-c son diagramas de la concentración, campo eléctrico y carga espacial como funciones de una distancia radial dentro de un sistema de aislamiento en base a polímeros del cable CD de alta tensión de la Figura 2 después del proceso de tratamiento térmico para retirar el metano del sistema de aislamiento extruido como se ha calculado mediante un modelo simplificado. El lado de la mano izquierda de los diagramas corresponde como antes a una 55
posición en la superficie interna del sistema de aislamiento extruido. Aquí el perfil de concentración disminuye de forma monótona hacia la superficie externa del sistema de aislamiento extruido (Figura 4a). Como se ha mencionado anteriormente, el campo eléctrico que disminuye de forma monótona se obtendría si el cambio eléctrico no dependiera del perfil de concentración de la una o más sustancias (Figura 4b). Sin embargo, si el campo eléctrico es dependiente de la una o más sustancias se obtendría una distribución de campo eléctrico que aumenta hacia la superficie externa del 5 sistema de aislamiento extruido (Figura 4b). La carga espacial tiene una distribución que aumenta ligeramente hacia la superficie externa del sistema de aislamiento extruido (Figura 4c). Los diagramas de las Figuras 3 y 4 se generan asumiendo que la distribución de temperatura es uniforme y que se descuida la dependencia del campo eléctrico de la conductividad. En una situación real, los gradientes de temperatura y los procesos, tales como, la inyección de carga en las interfases y la disociación dentro del material de aislamiento 10 pueden presentarse e influenciar la distribución del campo eléctrico. Sin embargo, está bastante claro que la presente invención, al mismo tiempo que retira los grandes gradientes en los productos de reticulación adyacentes a las superficies interna y externa del sistema de aislamiento extruido y enfocándose menos en las concentraciones medias de los productos de reticulación, mejora las distribuciones de campo eléctrico y de cargas espaciales dentro del sistema de aislamiento extruido. En otras palabras, se muestra que 15 es de mayor importancia controlar los perfiles de concentración que controlar las distribuciones del campo eléctrico y de cargas espaciales. Deberá apreciarse que la presente invención es igualmente aplicable a terminaciones y/o articulaciones CD de alta tensión, que no tienen necesariamente que ser extruidas. Las terminaciones y/o articulaciones se pueden formar moldeando un sistema de aislamiento en base a polímeros. 20 En una realización el sistema de aislamiento en base a polímeros se pre-moldea y se expone al procedimiento de tratamiento térmico inventivo. Como tal, las terminaciones y/o articulaciones moldeadas se pueden comercializar y vender. Durante la instalación las terminaciones y/o articulaciones moldeadas se proporcionan alrededor del conductor eléctrico. En una realización alternativa, el sistema de aislamiento en base a polímeros moldeados se moldea, preferiblemente por 25 medio de un modelo por extrusión o moldeo por cinta, alrededor de un conductor antes de la etapa de exponer el sistema de aislamiento en base a polímeros al procedimiento de tratamiento térmico.

Claims (2)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un método para proporcionar un cable eléctrico CD de alta tensión aislado o una terminación o articulación CD de 5 alta tensión que comprende la etapa de: - proporcionar (21) un sistema de aislamiento en base a polímeros que comprende una composición polimérica compuesta (12), caracterizado por las etapas de: - exponer (25) el sistema de aislamiento en base a polímeros a un procedimiento de tratamiento térmico mientras que se cubre la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros (24) mediante una cubierta impermeable a al 10 menos una sustancia presente en el sistema de aislamiento en base a polímeros en una distribución no homogénea, compensándose de esta manera la concentración de la al menos una sustancia en el sistema de aislamiento en base a polímeros. 2. El método de la reivindicación 1, en el que el método es un método para producir un cable eléctrico CD de alta tensión aislado y la etapa de proporcionar (21) un sistema de aislamiento en base a polímeros incluye extruir el sistema 15 de aislamiento en base a polímeros alrededor de un conductor (10). 3. El método de la reivindicación 2, en el que el cable CD extruido se enrolla alrededor de un tambor o en un recipiente y el rollo del cable CD extruido se cubre mediante una cubierta, preferiblemente un papel metálico fino, impermeable a la al menos una sustancia. 4. El método de la reivindicación 2 ó 3 en el que el cable CD extruido se cubre por al menos una lámina de plomo, metal 20 laminado (14) y/o cubierta o vaina externa (15) y se realiza posteriormente a la misma la exposición (25) del cable CD al procedimiento de tratamiento. 5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 2-4 en el que - el cable CD extruido se expone a un tratamiento térmico mientras que la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros extruido no se cubre (23) por la cubierta impermeable para retirar una segunda sustancia presente 25 en el sistema de aislamiento en base a polímeros después de la reticulación; y - dicha se realiza exposición (25) del sistema de aislamiento en base a polímeros extruido al procedimiento de tratamiento térmico mientras que la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros extruido se cubre por la cubierta después de la retirada de dicha segunda sustancia para aumentar de esta manera la concentración de la al menos una sustancia adyacente a la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros. 30 6. El método de la reivindicación 5, en el que dicha segunda sustancia es metano. 7. El método de la reivindicación 1, en el que el método es un método para proporcionar una terminación o articulación CD de alta tensión y la etapa de proporcionar un sistema de aislamiento en base a polímeros incluye moldear el sistema de aislamiento en base a polímeros. 8. El método de la reivindicación 7, en el que el sistema de aislamiento en base a polímeros moldeado se proporciona 35 alrededor de un conductor (10) posterior a la etapa de exponer el sistema de aislamiento en base a polímeros a un procedimiento de tratamiento térmico. 9. El método de la reivindicación 7, en el que se moldea el sistema de aislamiento en base a polímeros moldeado, preferiblemente por medio de moldeo por extrusión o moldeo de cinta, alrededor de un conductor (10) antes de la etapa de exponer el sistema de aislamiento en base a polímeros a un procedimiento de tratamiento térmico. 40 10. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que dicha composición polimérica compuesta es una composición de polietileno compuesto (12). 11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en el que la concentración de la al menos sustancia se compensa adyacente a la superficie externa del sistema de aislamiento en base a polímeros extruidos. 12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en el que dicha composición polimérica compuesta se reticula 45 (22) antes de dicha etapa de exponer el sistema de aislamiento en base a polímeros al procedimiento de tratamiento térmico. 13. El método de la reivindicación 12, en el que al menos una sustancia incluye un resto o producto secundario de la reticulación, preferiblemente un producto de descomposición de peróxido. 14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en el que la al menos una sustancia incluye un aditivo. 50
  2. 15. El método de la reivindicación 14, en el que dicho aditivo es un antioxidante. 16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en el que el procedimiento de tratamiento térmico se realiza a una temperatura entre 50 y 120ºC, y más preferiblemente entre 70 y 90ºC. 17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en el que el procedimiento de tratamiento térmico se realiza durante un tiempo que depende de la temperatura a la que se realiza el procedimiento de tratamiento térmico. 5
ES08101802T 2008-02-20 2008-02-20 Método para proporcionar un cable eléctrico cd de alta tensión aislado a una terminación o articulación cd de alta tensión. Active ES2352540T3 (es)

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EP08101802A EP2093774B1 (en) 2008-02-20 2008-02-20 Method for providing an insulated electric high voltage dc cable or a high voltage dc termination or joint

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