Cтраница 2
Поэтому ионизация газовых включений в работающем кабеле совершенно недопустима, и рабочее напряжение кабеля должно быть ниже напряжения ионизации. Поэтому об ионизации кабельной изоляции обычно судят по повышению tg б ( в процентах по отношению к первоначальному значению) при повышении приложенного напряжения на определенную величину. По достижении некоторой максимальной величины при дальнейшем повышении напряжения величина tg б начинает несколько уменьшаться. [16]
![]() |
Установка роликов для специального трансформатора, для прокладки кабелей под углом. г е г г. [17] |
Каждый кабель маркируют нержавеющими бирками, на которых указывают назначение, номер, количество жил, сечение, рабочее напряжение кабеля. Впоследствии по надписи на бирке его можно будет отличить от других, лежащих рядом; иначе по ошибке можно вскрыть кабель, находящийся под напряжением. [18]
Согласно ГОСТ толщина свинцовой оболочки и допускаемые отклонения ее зависят только от диаметра кабеля под свинцовой оболочкой и его марки, поэтому в производственных инструкциях все данные о толщинах оболочек указываются в зависимости от диаметра кабеля под свинцом и его марки без учета числа и сечения жил и рабочего напряжения кабеля. [19]
![]() |
Кабели с параллельными жилами жесткие ( 1 и гибкие ( 2. [20] |
И все же специальные полихлорвиниловые пластикаты имеют в этом отношении преимущества перед кабелями из других пластикатов, так как благодаря меньшей ионной проводимости они выдерживают большие колебания в рабочем напряжении. Эффективным способом повышения рабочего напряжения кабелей является применение дополнительных полупроводящих слоев, плотно прилегающих к изоляции при любой температуре. Для таких слоев более всего пригодна полупроводящая пластмасса на основе поливинилхлоридного пластиката. [21]
![]() |
Трехжильный кабель с.| Схема наложения бумажной изоляции. [22] |
Бумажная изоляция накладывается на жилы в виде лент. Для того, чтобы изоляция была более гибкой, не рвалась при изгибах кабеля, ленты накладываются с зазорами, величина которых составляет 1 5 - 3 5 мм. Толщина фазовой изоляции определяется рабочим напряжением кабеля. [23]
Изоляцию токопроводящих жил кабелей выполняют из кабельной бумаги толщиной 0 08 - 0 17 мм. Слои этой бумаги накладывают в виде лент на токопроводящие жилы кабеля. Толщина изоляции и изоляционного слоя зависит от рабочего напряжения кабеля. После наложения изоляции кабель просушивают и пропитывают изоляционным составом, что резко увеличивает электрическую прочность изоляции. [24]
Изоляцию токопроводящих жил кабелей выполняют из кабельной бумаги толщиной 0 08 - 0 017 мм. Слои этой бумаги накладывают в виде лент на токопроводящие жилы кабеля. Толщина изоляции и изоляционного слоя зависит от рабочего напряжения кабеля. После наложения изоляции кабель просушивают и пропитывают изоляционным составом, что резко увеличивает электрическую прочность изоляции. [25]
Металлическую оболочку кабеля выполняют из свинца и алюминия, изоляцию фазы и поясную - из пропитанной бумаги. Изоляция при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается больше, чем свинец. Между свинцом и изоляцией образуется вакуумное расстояние, которое под действием электрического поля ионизируется. Когда ионизация достигает большой величины, происходит пробой кабеля. Она зависит от рабочего напряжения кабелей и типа применяемой изоляции ( бумажная, поливинилхло-ридная), наличия и состава пропиточной массы, изоляционного масла ( для маслонаполненных кабелей 110 - 220 кВ) и других факторов. [26]