一种防水耐油污的10kV中压变频器电缆制造技术

技术编号:8876476 阅读:197 留言:0更新日期:2013-07-02 01:53
本实用新型专利技术涉及一种防水耐油污的10kV中压变频器电缆,其特征在于所述电缆由里到外依次由导体1、导体屏蔽2、交联聚乙烯绝缘层3、绝缘屏蔽层4、分相屏蔽层5、填充阻水绳6、绕包阻水带7、隔离套8、组合屏蔽层9铝塑粘结综合护层10和丁腈复合物外护层11构成。本实用新型专利技术绝缘芯线摒弃了低压变频器常用的“3+3”设计,而采用同心导体结构,通过分相屏蔽进行结构优化,屏蔽层采用分相屏蔽和组合总屏蔽两种类型,防水层和耐油污层组成双层组合保护结构。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种防水耐油污的变频器电缆,更确切地说涉及一种防水耐油污IOkV中压变频器电缆。属于电缆领域。
技术介绍
随着电力、电子技术及微电子技术的发展,交流变频调速技术得到迅速发展并且日益完善,中小容量的低压变频调速技术已经被广泛应用于工业生产和日常生活中。近年来,随着国外变频器市场的迅速增长并且大量涌入国内市场,对中、高压大容量交流电机需求的不断增多,虽然变频器的重要性已越来越被人们关注,但是中、高压变频技术在国内尚属一门新技术,国内选用的中、高压变频器大多依赖于进口,而作为变频器与电源及电机连接传输的中、高压变频器电缆,也大多由国外公司配套供应。目前工业领域中IOkV中压电机采用变频调速的越来越多,而IOkV中压变频器电缆是变频器与电源的连接电缆,由于变频调速系统工作时,频率变换比较频繁,因而电力通过电缆传输后能否实现变频器的工作质量,电缆本身的性能特性至关重要。从整个变频系统来看,电缆要适应这个要求,必须要在两个方面予以充分保证:一是电缆结构,首先电缆结构应满足变频器输入方式,针对目前变频器发展趋势及性能需要,必须设计成“3+3”结构或同心导体结构,有厂家曾试图将普通电缆用于变频器的输入和输出系统,但使用后系统常出现误动作,无法正常工作,“3+3”结构或同心导体结构可以有效实现变频器和电源的匹配,改善功率因数,减少输入高次谐波的不良影响。二是电缆应满足电磁兼容性要求,不但要做到防止外界电磁场对电缆的影响,又要做到防止电缆本身对变频器其他元器件的影响,这就对电缆屏蔽层提出更高的要求,做到精确设计。变频器电缆适用于传动系统,尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属加工和食品加工等应用领域,该类电缆通常敷设在油污重、潮湿气大、有积水等恶劣工作环境中,当电缆长期处于潮湿气大、有积水,含有油类的恶劣环境中工作时,电缆应具有一定的防水及抑制油类渗透的能力,仅靠普通护层结构的电缆显然是无法满足这个要求。众所周知,变频器不但在传统的传动系统中得到广泛应用,而且几乎已经扩展到工业生产的所有领域,这是科技发展的必然,近年来国内外变频器市场的增长速度每年都在10%以上,由于变频器在节能、性能、效率、操作性等方面的显著优点,变频器的应用领域会有更进一步的扩大。针对变频器电缆的现状、存在的问题以及特定的工作环境,本技术拟提供一种防水耐油污IOkV中压变频器电缆,以满足不断增长的国内外市场需求,同时降低对进口变频器电缆的依赖。开发出的防水耐油污IOkV中压变频器电缆,具有优异的高电性能、电缆结构及电磁兼容性,同时电缆能适应油污重、潮湿气大、有积水等恶劣工作环境,对于拓宽电缆产品的应用领域,满足市场需求,都具有十分重要的意义。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种防水耐油污IOkV中压变频器电缆。为达到技术的目的,首要的是考虑和确定以下几方面:1、确定高电性能的绝缘材料:变频电机的频率调节范围在100-400HZ,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,这其中包含许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达工作电压的数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘耐压水平较低,极易导致被击穿。为了提高电缆的绝缘安全系数,确定高电性能的绝缘材料,中压变频器电缆绝缘应具有优异的热稳定性,耐电压冲击性,较小的绝缘介质损耗,考虑电缆IOkV电压等级,本电缆采用了导体屏蔽、交联聚乙烯绝缘、绝缘屏蔽三层共挤挤出工艺,以均衡电场,提高电缆的绝缘性能,特别是脉冲电压对绝缘的影响,能经受高速、频繁变频时脉冲电压对绝缘的不良影响。2、确定电缆结构在交流电流传输过程中,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,直接叠加成分量的三倍,这就要求中压变频器电缆必须要有中性线,必须采用电气对称结构,由于工作电压的升高,高频电磁波的发射能力明显增强,这时低压变频器电缆通常采用的“3+3”结构已不适用,要求屏蔽结构更加优化完善。在IOkV中压变频器电缆的工作条件下,同心导体结构是一种合适的结构,所以,所述的电缆的三个绝缘线芯采用同心导体结构,分相屏蔽(即金属屏蔽)方式,这种结构比较优化,既起到中性线的作用又具有较好的屏蔽效果,能够充分均衡电场,减少相位差异;同时,为了抑制电缆的电磁污染影响,还必须对屏蔽进行精确设计,最终本电缆确定采用组合总屏蔽的方式,有效减少了出现的噪声增大、高次谐波增多、功率因数降低等不良现象。3、确定电缆屏蔽方式及提高电磁兼容性(EMC)在工业领域内,由于中、高压变频电机功率较大,而且随着工作电压升高,工作时连接变频电机和变频电源之间的电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,会对周围设备、精密仪器、仪表线路等产生干扰,甚至损坏,称之为电磁波的环境污染。如何抑制电磁波对外发射,提高电缆的屏蔽性能,提高电缆的电磁兼容性(EMC),成为迫切需要解决的技术问题,本技术所述的IOkV中压变频器电缆对分相屏蔽提出了较高的要求,因为IOkV中压变频器电缆分相屏蔽要通过较大的短路电流,三根相线分相屏蔽截面积之和不小于单根相线导体截面积的二分之一;同时所述的电缆还需要在成缆以后进行组合总屏蔽的屏蔽方式,该屏蔽方式采用铜丝缠绕加铜带绕包间隙包扎的组合总屏蔽方式,屏蔽效果很好,总屏蔽的截面积不小于单根相线导体截面的二分之一。从而实现了防止外界电磁场对电缆的影响,而且实现了防止电缆本身对变频器其他元器件的影响。4、确定电缆防水性能确定防水层的结构设计是保证本电缆实现防水性能的关键,铝塑粘结综合护层结构,内层铝塑复合带纵包,外层聚乙烯护层挤出,铝塑复合带纵包结构利用金属材料晶体结构紧密,水分子不能透过这一特点来防水,铝塑带纵包后,以非极性的聚烯烃高分子作粘接护套,大大减少了水份通过塑层透过的几率。本电缆防水层采用铝塑粘结综合护层结构,具有良好的防水性能。绝缘线芯成缆时,填充材料采用阻水绳填充,绕包材料采用阻水带绕包扎紧,隔离套采用聚乙烯材料挤出,在保证电缆圆整度的同时,大大提高了电缆的整体防水性能。5、确定电缆耐油污性能选用适当的护层材料成为本电缆耐油污性能实现的关键。高聚物的耐油污性能主要取决于聚合物的极性,本电缆采用丁腈复合物护层料(NBR/PVC)作为耐油污防护层,丁腈复合物护层材料是一种极性很大的聚合物,不但具有橡胶的耐磨、耐油污特性,而且具有普通塑料的可塑性、流动性,非常适合于作为耐油污电缆的外护层材料。在考虑上述5方面之后,本技术提供的电缆达到的主要技术指标为:①绝缘层能够经受由于变频系统高次谐波反射导致的2到3倍的系统峰值电压。②电缆具有良好的屏蔽性能。分相屏蔽中三根相线截面之和不小于单根相线导体截面的二分之一;组合屏蔽的截面不小于相线截面的二分之一。理想屏蔽抑制系数不大于0.3,屏蔽层传输阻抗在IOOMHz范围以内,不大于I Q /m。③电缆防水性能:铝塑粘结综合护层充入压力为50kPa IOOkPa干燥空气或氮气,全长气压均衡6h,进行完整性试验,电缆内的气压不降低。④丁腈复合物耐油污外护层机械物理性能抗张强度不小于lOMpa,断裂伸长率不小于125%,丁腈复合物耐油污外护层切片试样浸入试验用油后其抗张强度和断裂伸长率的变化率应不大于浸油前的±30%。由此可见,本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种防水耐油污的10kV中压变频器电缆,其特征在于所述电缆由里到外依次由导体(1)、导体屏蔽层(2)、交联聚乙烯绝缘层(3)、绝缘屏蔽层(4)、分相屏蔽层(5)、填充阻水绳(6)、绕包阻水带(7)、隔离套(8)、组合屏蔽层(9)铝塑粘结综合护层(10)和丁腈复合物外护层(11)构成。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵怀顺徐佳成谢鹤峰
申请(专利权)人:南洋电缆集团有限公司
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1