电缆材料特性(知识)课件.ppt
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1、电缆用材料的特性,电力电缆导体材料4,铜(镀锡铜线)、铝铜作为电缆线芯具备许多优异的物理性能,如电导率大,机械强度高,工艺性好,容易加工,易于压延、拉丝和焊接,同时还耐腐蚀,是作为电缆线芯被最广泛采用的金属材料。铝是导电性能仅次于金、银、铜的导电材料,它的矿产资源比铜的更为丰富,价格较低,因此也被广泛采用,铜、铝物理性能4,4,从导电性能看,20时铝的电阻率为铜的1.64倍。要使同样长度的铜线与铝线具有相同的电阻,铝线芯的截面积是铜线芯的1.64倍,直径是铜线的1.28倍,4,铜线芯的连接容易操作,不论采用压接还是焊接,均容易满足运行要求。而铝线芯连接比较困难,运行中的接头还容易因接触电阻增大
2、而发热 。铜对于充油电缆的矿物油、油纸电缆的松香复合浸渍剂、橡皮电缆的硫化橡胶等有加速老化的作用。在此情况下,可使用表面镀锡的铜线芯,使铜不直接与这些物质接触,以降低这些绝缘老化速度,使线芯的焊接更加容易。,导体的温度系数4,导体的温度系数是指单位温度(摄氏)电阻变化的绝对值与室温(20)时该导体电阻的比值。下面通过一个例子来了解电阻温度系数的计算。例:一段铜导线,当温度t1=20时,它的电阻R1=5,当温度升到t2=25时,它的电阻增大到R2=5.1Q,那么它的温度系数是多少? 解:温度变化值 t=t2t1=2520一5() 电阻变化值R=R2R1=5.15=0.1() 温度每变化1时,所引
3、起的电阻变化为Rt=0.15=0.02() 所以温度系数为=RtR1=0.025=0.004(1),从电阻温度系数看,随着温度的升高,铝的通流能力比铜的下降的快,电力电缆的绝缘材料4,常用的电缆绝缘材料有电缆纸、浸渍剂、聚氯乙烯PVC、交联聚乙烯XLPE、聚乙烯PE、乙丙橡胶(EPR)、硅橡胶(Si-o),电缆纸4,电缆纸的基本成分是木质纤维素,它常用软木中的松杉料如黄柏、白松、红毛杉等木材制成。纤维素是一种天然的高分子化合物,结构为,电缆纸的特性4,电缆纸具有很高的稳定性,不溶于水、酒精等有机溶剂,同时也不与弱碱及氧化剂等起作用,因此,纯纤维素做成的纸经久耐用。纤维素纸具有毛细管结构,它的浸
4、渍性远大于聚合薄膜,这是聚合圳薄膜未能取代纤维素纸的主要原因。纸具有很大的吸湿性,纸内含水量的大小对纸的电气性能影响很大。电缆纸中含水会大大降低其绝缘电阻和击穿场强,并使介质损耗增大。因此,浸渍纸绝缘电缆在浸渍前必须严格进行干燥,除去纸中的水分。由于水分会渗透到纸的微细孔中,所以干燥过程都在高度真空下进行。,浸渍剂 4,浸渍纸绝缘的浸渍剂按其黏度可分两大类,即黏性浸渍剂和高压电缆油。常说的浸渍剂是指35kV及以下浸渍纸绝缘电缆用的,它实际上是光亮油和松香等的混合物,由于现代化学工业的发展,合成微晶蜡逐步代替了松香。高压电缆油要求黏度低,具有良好的流动性。主要用作充油电缆浸渍剂的是矿物油和合成电
5、缆油。,4,黏性浸渍剂也有两种:一种叫普通黏性浸渍剂,用于油浸纸绝缘电缆,在工作温度下浸渍剂是流动的,所以必须限制电缆的敷设落差。一种是不滴流浸渍剂,用于不滴流电缆,在工作温度下浸渍剂是不流动的,所以电缆不受敷设落差的限制。不滴流浸渍剂在工艺温度时具有良好的流动性,以保证电缆绝缘纸得到充分的浸渍,但在电缆运行温度范围内,它不能流动而成为塑性固体。不滴流浸渍剂的电气性能与黏性浸渍剂大体相同,但它在80以下是不流动的塑性体。,聚氯乙烯(PVC) 4,(1)什么是聚氯乙烯。在我国,氯乙烯目前主要由乙炔与氯化氢加成而得。聚氯乙烯是由氯乙烯合成,属于游离基反应。 制造聚氯乙烯可采用悬浮聚合、乳液聚合、本
6、体聚合以及溶液聚合等四种聚合方法。聚氯乙烯的分子结构为:,氯乙烯,4,聚氯乙烯树脂是由聚氯乙烯单体聚合而成的线型热塑性高分子化合物。 聚氯乙烯(PVC)塑料是以聚氯乙烯树脂为基础加入稳定剂、增塑剂、着色剂等物质按一定比例配合而成。由于聚氯乙烯具有机械性能优越,耐化学腐蚀,不延燃,耐气候性好,有足够的电绝缘性能,容易加工,成本低等优点,因此广泛用做电线电缆的绝缘和护套材料。,聚氯乙烯的性能(优缺点) 4,从分子结构看聚氯乙烯树脂有几个基本特性(优点): a以碳链为主链,分子结构呈线性,具有热塑性和大分子的柔软性。 b分子结构中有氯原子,使树脂具有非燃性和较好的耐化学腐蚀性;同时由于氯原子的引入,
7、破坏了晶体结构,使树脂具有无定性聚合物的特性。 c分子结构中含有碳-氯极性键,具有较大的极性。这使分子间的作用力较大,因而具有较大的刚性和较高的机械强度。,聚氯乙烯有很多缺点4,聚氯乙烯分子结构同时决定了聚氯乙烯有很多缺点: a分子结构中有极性基团,电绝缘性能不够理想。 b热稳定性不够好,耐热性较低。 c玻璃化温度较高,耐寒性差。,聚氯乙烯的物理机械性能4,2)物理机械性能。聚氯乙烯树脂为无定形聚合物,分子链中存在着两种运动单元,即分子链整体运动和链段运动,由于运动单元的双重性,使聚氯乙烯树脂在不同温度下有三种物理状态。它的玻璃化温度Tg为80左右,粘流温度Tf为160左右。这样它在室温下处于
8、玻璃状态,这很难满足电线电缆使用的要求。为了满足电线电缆使用的要求,必须将聚氯乙烯进行改性,使其在室温下能具有较高的弹性,同时又见有较高的耐热性和耐寒性。加入增塑剂能够调节玻璃化温度,也可采用内增塑方法,以增加塑性,改进柔软性。,聚氯乙烯的化学稳定性4,3)化学稳定性。聚氯乙烯的化学稳定性很高,除若干有机溶剂(如环已酮)外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90以下的硫酸、5060的硝酸,以及20以下的烧碱(NaOH),此外对于盐类相当稳定;汽油、润滑油对它均不起作用,所以它的耐水、耐油、耐化学腐蚀性能较好,但其化学稳定性随温度升高而降低。,聚氯乙烯的电绝缘性能4,4)聚氯乙烯的电绝缘性能。聚氯乙烯树
9、脂是一种极性较大的电介质,电绝缘性能较好,但比非极性材料(聚乙烯、聚丙烯)稍差。聚氯乙烯树脂的体积电阻率大于11013cm;树脂在25和50Hz频率下的介电常数为3.43.6,当温度和频率变化时,介电常数也随之明显的变化;聚氯乙烯的介质损耗角正切值tan为0.0020.004。聚氯乙烯树脂的击穿场强不受极性影响,在室温和工频条件下的击穿场强比较高。但是聚氯乙烯的介质损耗较大,因而不适应于高压和高频的场合,通常应用于10kV以下的低压和中压电线电缆的绝缘材料,大量应用于1kV及以下电缆产品。,聚氯乙烯的非燃性4,5)聚氯乙烯的非燃性。聚氯乙烯在火焰上燃烧时,分解放出HCl气体,离开火焰即自行熄灭
10、,因此其非燃性能好,着火时不延燃,适宜用作电缆护套,尤其是要求耐燃性好的船用、矿用电缆等。,聚乙烯PE 4,(1)什么是聚乙烯。乙烯是最简单的烯烃,常温常压下为无色可燃性气体,稍具烃类臭味,沸点-103.8。聚乙烯是由单体乙烯聚合而成的高聚物。单体乙烯的两个来源是由酒精脱水制备和由石油的热裂化制得。根据生产条件的不同,聚合而成的聚乙烯可分为低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)三种。,4,聚乙烯分子式为 CH2-CH2n聚乙烯结构式为长链中碳原子间距离为154A,且排列成锯齿形键角为10928。这样的长链间以4.93A的间距相互排列着。聚乙烯的分子量高达数
11、万至数十万。,聚乙烯的化学稳定性1 4,1)化学稳定性。聚乙烯的分子结构和高级烷烃相似,都是由较稳定的C-C和C-H键相结合,故有良好的化学稳定性。 一般情况下,聚乙烯可耐酸(盐酸、氢氟酸以及硫酸)、碱及盐类水溶液的腐蚀作用,即使在较高浓度下,对聚乙烯也无显著的破坏作用。但聚乙烯不能抵抗具有氧化作用的酸类侵蚀,如硝酸,即使在较低浓度下也可导致聚乙烯氧化,而使其电绝缘性能变坏、机械强度降低,当温度升高时,这种氧化作用更显著。,聚乙烯的化学稳定性2 4,聚乙烯在室温下或低于60时,不溶于一般有机溶剂中,在较高温度下可溶于某些有机溶剂(如脂肪烃、芳香烃)中。 随着聚乙烯的分子结构和支链数目的不同,结
12、晶度也不同,化学稳定性也略有差异。 聚乙烯具有较小的吸水性。在水中浸放一个月吸水性仅为0.15。,聚乙烯的电绝缘性能4,2)电绝缘性能。聚乙烯分子中,分子结构对称,不含有极性基团,因此具有优良的电绝缘性能。有如下几个特点: a介电常数和介质损耗角正切值很小,并且在很宽的范围内几乎不变,因此是很理想的高频绝缘材料。电缆绝缘的介电常数为2.3,电缆绝缘的介质损耗角正切值tan为00001。 b聚乙烯的分子量对电绝缘性能影响不大。 c聚乙烯的体积电阻系数和击穿场强,在浸水7天后仍然变化不大,因此适合用于水下电气产品,如潜水电缆、海底电缆等。,半导电聚乙烯4,半导电聚乙烯是在聚乙烯中加入导电炭黑获得的
13、,一般应采用细粒径、高结构的炭黑。当炭黑加到一定数量后才显出导电性能的,这时电阻迅速降低,以后随用量增加电阻逐渐减小,并接近各种炭黑自己的特性值。体积电阻率一般在(110)10-2m。,交联聚乙烯XLPE 4,5交联聚乙烯(XLPE) (1)什么是交联聚乙烯。聚乙烯虽然具有一系列优点,但耐热性和机械性能低,蠕变性大及易产生环境应力开裂,妨碍聚乙烯在电缆绝缘中的应用。目前为了克服这些缺点,除在绝缘料中加入各种添加剂外,主要途径是采用交联法,即利用化学或物理方法将聚乙烯的分子结构从直链状变为三维空间的网状结构,称为交联聚乙烯。交联聚乙烯克服了聚乙烯的缺点,机械、耐热、抗蠕变以及抗环境开裂性能大大提
14、高同时还保持了聚乙烯的优良性能。,交联聚乙烯的辐照交联生产方法4,辐照交联:属于物理交联。辐照交联聚乙烯是利用高能射线包括7射线、a射线和电子射线等照射聚乙烯绝缘层使聚乙烯分子问产生交联。用于电缆的辐照交联是靠电子加速器产生的物理能量进行的。辐照交联的工艺是先将聚乙烯挤包在导电线芯上然后将半成品通过辐射源进行辐照交联。聚乙烯经过辐照交联后,其电性能基本不变交联度一般在6070之间。辐照交联电缆绝缘的优点是绝缘材料不需交联剂相对纯净,电缆可以高速挤出,无针孔无气泡交联键基本为c c键,相对稳定,电性能优于化学交联通过特殊配合,电缆绝缘使用温度可达150缺点是设备投资大、辐照均匀性差受绝缘厚度的影
15、响只能用于低压电缆。,交联聚乙烯的硅烷交联生产方法4,2)硅烷交联:俗称温水交联。交联过程分接枝反应、水解反应、交联反应三个步骤根据电缆料的加工工艺分一步法和两步法。两步法生产过程中的接枝反应是在电缆料厂进行的。用有机过氧化物作为引发剂,把不饱和的硅烷分子接枝到热塑性PE的分子链上,形成活性硅烷基,制成PE接枝料(A料),材料厂同时也提供含催化剂的PE母料(B料)。电缆厂将A料和B料按一定的比例混合后,在PE挤出机上挤出绝缘层。,硅烷交联(温水交联) 4,一步法:电缆料厂将PE树脂、硅烷交联荆、催化剂和抗氧剂按一定的工艺混合,但不发生接枝,或者电缆厂直接将PE树脂、硅烷交联剂等通过精确的计量输
16、入到绝缘挤出机中,接枝反应在绝缘挤出过程中进行。前者可在一般PE挤出机上进行,但为了完成接枝,挤出温度一般较高,工艺较难掌握,后者必须使用特殊设计的挤出机进行,挤出机螺杆的长径比大于30:1。,硅烷交联(温水交联)的特点4,绝缘的水解反应和交联反应是在绝缘挤出后完成的,反应过程必须具备水和温度两个必备条件,通常把挤出的硅烷交联绝缘线芯放在热水或蒸汽房中进行交联。硅烷交联绝缘的优点是设备投资少、工艺简单,缺点是绝缘中的水分含量较高,只能用于低压电缆。,交联聚乙烯的化学交联生产方法4,3)化学交联。化学交联聚乙烯是以聚乙烯树脂为基料,再配合适量的交联剂(DCP)和抗氧剂,有时添加适量的填充荆(提高
17、耐电弧、耐电蚀作用或作耐电压稳定剂)和软化剂捏合而成的聚乙烯混合料,然后将其挤包在导电线芯上,在一定压力和温度下进行交联反应而成。在交联反应过程中,与聚乙烯树脂混合均匀的交联剂分解成化学活性很高的游离基,这些游离基夺取聚乙烯分子中的氢原子,使聚乙烯主链的某些碳原子变为活性游离基,当两个大分子链上的游离基相互结合,便产生C-C交链,形成网状分子构型。,化学交联生产线4,化学交联生产线目前主要有:悬链式连续交联(CCV)扣立式连续交联(VCV)两种形式。悬链式连续交联生产线,一般用于绝缘厚度相对较薄的中低电压电缆,立式连续交联生产线可生产大截面厚绝缘的高压及超高压电缆。两种生产线可分为材料处理系统
18、、绝缘挤出及控制系统和绝缘交联系统三个主要部分。,4,材料的处理是指绝缘材料和屏蔽材料的烘干和传输。要求整个过程无污染,材料的处理包括开箱、送料必须在净化室内完成,同时材料的传送应不与外界环境接触,如采用真空吸料和重力落料等方式。绝缘挤出采用高稳定高精度挤出机设计,挤出工艺经过了单层分别挤出、三层分别一次挤出(1+2挤出)和三层共挤的改进,绝缘挤出质量不断提高,生产线的控制系统已实现全部计算机控制、在线检测系统,如测厚仪、在线快速检测,并计算机联网实现自动控制,保证生产线的生产精度和稳定性。,交联聚乙烯的主要性能4,(3)交联聚乙烯的主要性能。聚乙烯在高能射线或交联剂的作用下,能使线型的分子结
19、构变成体型(网状)的分子结构。使热塑性材料变成热固性材料。交联聚乙烯与一般聚乙烯相比,它可以提高耐热变型性,改善高温下的机械性能,改进耐环境应力开裂和耐老化性能,增强耐化学稳定性和耐溶剂性、减少冷流性,而电气性能基本保持不变。用交联聚乙烯做绝缘材料的电缆,长期工作温度可提高到90,瞬时短路温度可选250。,乙丙橡胶EPR 4,乙丙橡胶(EPR)是以乙烯、丙烯为主要单体,采用三氯氧钒与倍半氯乙基铝催化体系,在常温低压下溶液混合而成。为便于硫化,加入少量非共轭二烯作为第三单体,常用1,4己二烯、双环戊二烯和乙叉冰片烯。乙丙橡胶中丙烯含量约2545,第三单体含量310,分子量分布较宽,平均分子量都在
20、25万以上。,乙丙橡胶EPR结构式4,二元乙丙橡胶结构式为三元乙丙橡胶结构式为,乙丙橡胶EPR的特点4,从结构式上看乙丙胶的特点。 1)乙丙橡胶由于引入了丙烯,破坏了原来聚乙烯的结晶性,因而成为具有无定形不规整的非结晶的弹性体,既保留有聚乙烯的低温特性和分子链的蜷区性,又赋予拉伸结晶类似天然橡胶的特性。 2)分子主链上没有双链,虽然引进了少量不饱和的基团,但双键处于侧链上,所以乙丙橡胶基本上是一种饱和性橡胶。 3)分子链不包含极性基团,具有非极性材料的特点,链节比较柔顺,分子间作用力比较小。,乙丙橡胶EPR的基本性能4,乙丙橡胶的基本性能。 1)具有优异的电性能尤其是耐电晕性,耐游离放电的能力
21、特别突出。受潮和温度的变化对电性能影响小。 2)突出的耐老化性能,具有较高的耐热性,长期工作温度为90,短时可达150。 3)足够的机械性能,用碳黑补强后显示较好的机械性能 4)较好的化学稳定性,对各种极性的化学药品和酸、碱有较大的抗耐性,长时间接触后性能变化不大。,乙丙橡胶EPR的缺点4,乙丙橡胶的缺点:1、硫化速度比一般的合成橡胶慢,2、对碳氢化合物油类的稳定性较差,3、自黏性和互黏性都很差,加工困难。总体看,它的性能优于丁基橡胶,可做耐压等级高的电力电缆的弹性绝缘材料。,硅橡胶Si-o 4,硅橡胶是一种特种橡胶,是在一项性能上超过通用橡胶,以适应特种绝缘的要求。为使得能在某一项性能上突出
22、,所用的单体就要比通用橡胶的昂贵,所以特种橡胶的价格也为昂贵。硅橡胶以耐热著称,是一种耐热橡胶。 硅橡胺的结构式为,硅橡胶结构特点4,硅橡胶结构特点: 1)硅橡胶的组成以si为主体分子链由硅氧键组成,由于硅氧间的键能(1015kcalmol)比碳碳键(628kcalmol)大的多,而且硅是不燃元素,具有无机材料的特点。所以耐热性很高。 2)分子侧链上连接有机基团,提供了分子链可旋性的条件,是分子链保持高度柔软性。 3)分子结构中没有双键,属于饱和性橡胶,所以它具有非极性橡胶的特点。,硅橡胶的特性4,硅橡胶的特性: 1)较高的耐热性和优异的耐寒性。 2)优良的电绝缘性。它又具有无机材料的特点,耐
23、电晕、耐电弧性特别优越。 3)优异的耐臭氧老化、热老化、紫外光老化和大气老化性能。 4)具有较好的耐油性和耐溶剂性能,具有良好的导热性,这有利于电线电缆的散热,提高电缆的载流量。 5)硅橡胶无色无味无毒使用时对人体健康无不良影响,而且是疏水性的,对许多材料不粘,可起隔离作用。 6)硅橡胶的缺量。常温下,其抗张强度、撕裂强度和耐磨性等比其他合成橡胶低得多。它耐酸碱性差,价格责,透气性高。加工工艺性能差,较难硫化。,硅橡胶用途4,硅橡胶主要用作:船舰的控制电缆电力电缆和航空电线的绝缘材料制造高压和超高压电缆附件的应力锥用硅橡胶RTV涂料,涂在瓷绝缘子表面,提高抗污闪能力。,450/750V耐热硅橡
24、胶绝缘电缆,耐热硅橡胶绝缘电缆:导体最高温度180,电力电缆的护层材料4,常用的金属护套按照加工工艺不同,有热压(连铸连轧)金属护套和焊接金属护套两种。金属材料的选择主要从4个方面进行考虑:容易加工,机械强度高;非磁性材料;较好的导电性,较低的电阻率;良好的化学稳定性。目前投入实际应用的有铅护套、铝护套、铜护套和不锈钢护套。其中,铅护套和铝护套是最常用的两种金属护套。,4,铅护套及铅的主要物理性能:铅护套加工工艺主要采用热挤包。其厚度受电压等级、截面、载流量、系统接地电流、机械强度等的影响。根据GBT 110172额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压110kv交联聚
25、乙烯绝缘电力电缆的规定:110kV电缆一般是2.63.3mm;根据GBZ 188902额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆的规定:220kV电缆一般是2.73.4mm。,铅的主要物理性能4,铅的主要物理性能: (1)密度为1134gcm3; (2)熔点为327; (3)20时,线膨胀系数为29110-6; (4)电阻率为2210-8m; (5)抗拉强度为1820Nmm2。 铅容易加工,化学稳定性好,耐腐蚀。缺点是机械强度较差,具有蠕变性和疲劳龟裂性。我国目前用作电缆金属护套的铅是合金铅,其成分是
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