硅橡胶在高压电缆附件中的应用

2016-10-14 20:16康艳敏
科学与财富 2016年28期
关键词:高压电缆电缆附件硅橡胶

康艳敏

摘 要:硅橡胶具有热收缩、冷收缩的性能,针对这一特征将材料应用在高压电缆附件的研究方面,能够取得理想的效果。文章针对硅橡胶在高压附件中的不同应用形式展开探讨,并更深入准确的定位未来技术研究发展方向,促进材料性能得到更好的发挥,在高压电缆附件中的应用范围也因此而扩大。

关键词:硅橡胶;高压电缆;电缆附件

一、硅橡胶在热收缩型电缆附件中的应用

热收缩性高压电缆中应用硅橡胶的历史已有30余年,传统的电缆材料重量比较大,导致电力系统设计受到很大的影响,线路系统使用一段时间后受重力影响表层很容易出现损坏,潮湿的空气进入到其中,会严重的影响线路使用安全,长时间处于这样的环境下,还容易发生漏电触电事故,因此研究新型防护材料得到了高度重视,也成为高压电缆附件发展的主要研究方向。应用硅橡胶后,户外部分的高压电缆得到了防护,能够有效的防水,并且在安全使用年限上也有很大程度的延长,将硅橡胶与其他材料混合使用,不但在使用效果上有明显的进步,成本也得到了控制,对于温度变化能够起到控制作用,表层的防护材料并不会因此而变形或者损坏。硅橡胶材料也迅速的向其他行业推广应用,利用油田建设以及铁路发展等方向。

二、硅橡胶在预制型电缆附件中的应用

热收缩电缆使用一段时间后逐渐表现出一些弊端,并不能适应更多的方向使用,这一点对电力系统发展起到了阻碍影响。预制型电缆逐渐得到了设计人员的重视。这种类型的高压电缆,安装过程简单便于操作,简短了用电设备与供电段的直线距离,这样线路的总体损耗也能因此而减小,将硅橡胶应用在其中,可以实现线路的直接保护,节省大量的绝缘材料,这样就不需要投入更多的资金。该技术落实后,电路系统所传输的电量损耗得到了有效控制,即使是在恶劣的天气中使用,也不会出现传输电压不稳定的情况,不会对用电设备造成损耗,更保障了使用者的操作安全。

三、硅橡胶在冷收缩型电缆附件中的应用

将电缆所用的附件通过预制制造出来,这样正式使用时也方便针对电缆的功能来进行调节,就不容易出现安装效率下降的情况。由于安全使用年限得到了延长,并且使用期间传输电流更加安全稳定,使得这一技术得到了推广应用。但预制型电缆附件也并不是毫无缺点的,应用硅橡胶后,受材料自身体征的影响,安装过程会相对复杂,尤其是接头部分的处理,需要完善的前期准备,对所安装的部分进行准确定位。地下部分的接线需要经过特别的设计,一旦安装期间电缆附件损坏,是很难完成使用任务的。其次是电缆附件的制作相对复杂,各项线路的规格并没有得到统一,这样投入使用后存在材料采购问题。面对这一现象,在产品生产环节制定了统一的标准,安装前也会对材料进行详细的检测,观察其中是否存在对接角度不合理的现象,这样即使是在地下环境中,也不会因安装造成高压电缆损坏的问题。高压设施的使用要求是十分严格的,其中涉及到很多的问题,应用硅橡胶后在重量上有明显的下降,这样在设计期间可以选择更多的接线形式。

除上述几方面内容之外,硅橡胶对温度的承受能力也有明显的提升,可以应用在恶劣的使用环境下,确保高压线路的使用安全性,其中比较常见的单芯电缆,这种电缆的安装过程是比较简单的,但使用性能却很具有局限性。三芯电缆能够满足多种使用需求,但安装过程相对比较复杂,在安装施工期间,会针对电缆的接头部分进行灼烧处理,避免内部的传输线路直接与空气接触,解决因安装造成的使用问题。

硅橡胶的使用功能仍然处于研发阶段,大部分功能仍然需要设计人员进行深入研究,将使用价值发挥至最大,避免因使用安全性不稳定导致的功能下降,其中耐高温性能一直是研究的重要部分,受高压电缆的运行使用特征影响,绝缘保护层会接触到不同强度的温度变化。一旦耐高温性能不合理,电缆附件承受温度变化的能力也会因此而下降,很难达到预期的使用标准。这也是研究期间需要重点考虑的问题,尽可能的从材料创新研发角度来解决,如果不能达到理想的使用标准,也可以针对材料进行选择,从安装处理工艺方面入手,这样也能够达到更理想化的使用效果。明确了应用使用的方向后,硅橡胶的发展也能得到促进,促进高压电缆附件使用安全不断的提升。

结语:硅橡胶以其特有的性能,逐步占据了电力电缆附件市场的主导地位,需求量逐年上升;同时,随着电力工业的发展,电缆附件产品质量的提高,对硅橡胶的特性要求也愈来愈高。很多品种国内尚无工业化产品供应(如特种LSR液体硅橡胶)。硅橡胶应用于冷收缩型电缆附件这个新领域已初见成效;为了进一步提高产品的适用性,还需对硅橡胶进行大量的改性研究工作。

参考文献:

[1]韩宝忠,傅明利,李春阳,赵洪,侯帅.硅橡胶电导特性对XLPE绝缘高压直流电缆终端电场分布的影响[J].高电压技术,2014(09).

[2]尚康良,曹均正,赵志斌,韩正一,马丽斌.320kVXLPE高压直流电缆接头附件仿真分析和结构优化设计[J].中国电机工程学报,2016(04).

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