Kablo Radyal Su Geçirmez ve Uzunlamasına Su Direnç Yapısının Analizi ve Uygulaması

Teknoloji Basını

Kablo Radyal Su Geçirmez ve Uzunlamasına Su Direnç Yapısının Analizi ve Uygulaması

Kablonun montajı ve kullanımı sırasında, mekanik stres nedeniyle hasar görür veya kablo uzun süre nemli ve sulu bir ortamda kullanılırsa, bu da dışarıdaki suyun yavaş yavaş kabloya nüfuz etmesine neden olur. Elektrik alanının etkisi altında, kablo yalıtım yüzeyinde su ağacı oluşma olasılığı artacaktır. Elektrolizle oluşan su ağacı yalıtımı çatlatacak, kablonun genel yalıtım performansını düşürecek ve kablonun hizmet ömrünü etkileyecektir. Bu nedenle, su geçirmez kabloların kullanımı çok önemlidir.

Kablo su geçirmezliği esas olarak kablo iletkeni yönü boyunca ve kablo kılıfından kablonun radyal yönü boyunca su sızıntısını dikkate alır. Bu nedenle, kablonun radyal su geçirmez ve uzunlamasına su blokajlı yapısı kullanılabilir.

SU ENGELLEYİCİ

1.Kablo radyal su geçirmez

Radyal su yalıtımının temel amacı kullanım sırasında kabloya dışarıdan gelen su akışının engellenmesidir. Su geçirmez yapının aşağıdaki seçenekleri vardır.
1.1 Polietilen kılıf su geçirmez
Polietilen kılıf su geçirmez, yalnızca su geçirmezliğin genel gereksinimleri için geçerlidir. Uzun süre suya batırılmış kablolar için, polietilen kılıflı su geçirmez güç kablolarının su geçirmezlik performansının iyileştirilmesi gerekir.
1.2 Metal kılıf su geçirmez
0,6 kV/1 kV ve üzeri nominal gerilime sahip düşük gerilim kablolarının radyal su geçirmez yapısı genellikle dış koruyucu tabaka ve çift taraflı alüminyum-plastik kompozit kayışın iç uzunlamasına sarılmasıyla gerçekleştirilir. 3,6 kV/6 kV ve üzeri nominal gerilime sahip orta gerilim kabloları alüminyum-plastik kompozit kayışın ve yarı iletken direnç hortumunun birleşme etkisi altında radyal su geçirmezdir. Daha yüksek gerilim seviyelerine sahip yüksek gerilim kabloları kurşun kılıflar veya oluklu alüminyum kılıflar gibi metal kılıflarla su geçirmez olabilir.
Kapsamlı su geçirmez kılıf esas olarak kablo kanallarına, doğrudan gömülü yeraltı sularına ve diğer yerlere uygulanır.

2. Kablo dikey olarak su geçirmez

Uzunlamasına su direnci, kablo iletkeninin ve yalıtımının su direnci etkisine sahip olması için düşünülebilir. Kablonun dış koruyucu tabakası dış kuvvetler nedeniyle hasar gördüğünde, çevredeki nem veya rutubet kablo iletkeni ve yalıtım yönü boyunca dikey olarak nüfuz eder. Kabloya nem veya rutubet hasarını önlemek için kabloyu korumak için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz.
(1)Su engelleme bandı
Yalıtımlı tel çekirdeği ile alüminyum-plastik kompozit şerit arasına su geçirmez bir genleşme bölgesi eklenir. Su blokaj bandı yalıtımlı tel çekirdeği veya kablo çekirdeği etrafına sarılır ve sarma ve kaplama oranı %25'tir. Su blokaj bandı suyla karşılaştığında genişler, bu da su blokaj bandı ile kablo kılıfı arasındaki sıkılığı artırarak su blokaj etkisini elde eder.
(2)Yarı iletken su blokaj bandı
Yarı iletken su blokaj bandı, orta gerilim kablosunda yaygın olarak kullanılır, Yarı iletken su blokaj bandı metal koruma tabakasının etrafına sarılarak kablonun uzunlamasına su direnci amacına ulaşılır. Kablonun su blokaj etkisi iyileştirilse de, kablo su blokaj bandının etrafına sarıldıktan sonra kablonun dış çapı artar.
(3)Su blokajlı dolgu
Su blokajı sağlayan dolgu malzemeleri genelliklesu blokaj ipliği(ip) ve su blokaj tozu. Su blokaj tozu çoğunlukla bükülmüş iletken çekirdekleri arasındaki suyu bloke etmek için kullanılır. Su blokaj tozunun iletken monofilamentine bağlanması zor olduğunda, pozitif su yapıştırıcısı iletken monofilamentinin dışına uygulanabilir ve su blokaj tozu iletkenin dışına sarılabilir. Su blokaj ipliği (ip) genellikle orta basınçlı üç çekirdekli kablolar arasındaki boşlukları doldurmak için kullanılır.

3 Kablo su geçirmezliğinin genel yapısı

Farklı kullanım ortamı ve gereksinimlere göre, kablo su geçirmezlik yapısı radyal su geçirmez yapı, uzunlamasına (radyal dahil) su geçirmez yapı ve her yönden su geçirmez yapıyı içerir. Üç çekirdekli bir orta gerilim kablosunun su blokaj yapısı bir örnek olarak alınmıştır.
3.1 Üç damarlı orta gerilim kablosunun radyal su geçirmez yapısı
Üç damarlı orta gerilim kablosunun radyal su yalıtımı genellikle su geçirmezlik işlevi elde etmek için Yarı iletken su blokaj bandı ve çift taraflı plastik kaplamalı alüminyum bant kullanır. Genel yapısı şöyledir: iletken, iletken koruma tabakası, yalıtım, yalıtım koruma tabakası, metal koruma tabakası (bakır bant veya bakır tel), sıradan dolgu, yarı iletken su blokaj bandı, çift taraflı plastik kaplamalı alüminyum bant uzunlamasına paket, dış kılıf.
3.2 Üç damarlı orta gerilim kablosu uzunlamasına su geçirmezlik yapısı
Üç çekirdekli orta gerilim kablosu ayrıca su geçirmezlik işlevi elde etmek için yarı iletken su blokaj bandı ve çift taraflı plastik kaplamalı alüminyum bant kullanır. Ek olarak, su blokaj ipi üç çekirdekli kablolar arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılır. Genel yapısı şöyledir: iletken, iletken koruma tabakası, yalıtım, yalıtım koruma tabakası, yarı iletken su blokaj bandı, metal koruma tabakası (bakır bant veya bakır tel), su blokaj ipi dolgusu, yarı iletken su blokaj bandı, dış kılıf.
3.3 Üç damarlı orta gerilim kablosu her tarafı su geçirmez yapıdadır
Kablonun her tarafı su blokajı yapısı, iletkenin ayrıca bir su blokajı etkisine sahip olmasını ve her tarafı su blokajı elde etmek için radyal su geçirmezlik ve uzunlamasına su blokajı gereklilikleriyle birleştirilmesini gerektirir. Genel yapısı şöyledir: su blokajı iletkeni, iletken koruma tabakası, yalıtım, yalıtım koruma tabakası, yarı iletken su blokaj bandı, metal koruma tabakası (bakır bant veya bakır tel), su blokajı halat dolgusu, yarı iletken su blokaj bandı, çift taraflı plastik kaplamalı alüminyum bant uzunlamasına paket, dış kılıf.

Üç çekirdekli su blokaj kablosu, üç tek çekirdekli su blokaj kablosu yapısına (üç çekirdekli hava yalıtımlı kablo yapısına benzer) geliştirilebilir. Yani, her kablo çekirdeği önce tek çekirdekli su blokaj kablosu yapısına göre üretilir ve ardından üç çekirdekli su blokaj kablosunu değiştirmek için kablonun içinden üç ayrı kablo bükülür. Bu şekilde, yalnızca kablonun su direncini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kablo işleme ve daha sonraki kurulum ve döşeme için de kolaylık sağlar.

4.Su blokajlı kablo konnektörleri yapımında alınacak önlemler

(1) Kablo ekleminin kalitesini garantilemek için kablonun özelliklerine ve modellerine göre uygun eklem malzemesini seçin.
(2) Su blokajlı kablo ek yerleri yaparken yağmurlu günleri seçmeyin. Çünkü kablodaki su, kablonun kullanım ömrünü ciddi şekilde etkileyecek ve ciddi durumlarda kısa devre kazaları bile meydana gelecektir.
(3) Suya dayanıklı kablo bağlantıları yapmadan önce, üreticinin ürün talimatlarını dikkatlice okuyun.
(4) Bakır boruyu birleştirme noktasından bastırırken, pozisyona bastırıldığı sürece çok sert olamaz. Sıkma işleminden sonra bakır uç yüzeyi çapaksız olarak düzleştirilmelidir.
(5) Bir kablo ısıyla daralan birleştirme işlemini yapmak için üfleç kullanırken, üfleçin sürekli olarak tek bir yönde değil, ileri geri hareket etmesine dikkat edin.
(6) Soğuk büzülme kablo bağlantısının boyutu, özellikle ayrılmış borudaki desteği çıkarırken çizim talimatlarına kesinlikle uygun olarak yapılmalıdır, dikkatli olunmalıdır.
(7) Gerekirse, kablo ek yerlerinde sızdırmazlık sağlamak ve kablonun su geçirmezlik özelliğini daha da artırmak için sızdırmazlık maddesi kullanılabilir.


Gönderi zamanı: 28-Ağu-2024