氧化镁水密电缆是氧化镁做为矿物绝缘的一种防火水密电缆。它起源于1895年的瑞士,在上世纪六十年代由上海水密电缆研究所引入我国。它由于工作温度高、使用寿命长、短时工作温度可达1083°,防火性能好等优点被各大设计院在高层楼宇、医院、学校、商场、体育场馆、轨道交通等人员密集区建筑物中所设计、采纳。但同时由于传统的拉拔式生产工艺导致其生产米数短、接头多、弯曲半径大;在安装上造成时间长、成本高、易潮湿等不便;给项目投资方带来成本高、周期长等不利因素。所以几十年来用传统工艺生产的氧化镁水密电缆(BTTZ)一直未得到普遍的应用及推广。攻克以上水密电缆的不足改进也成了业内人士争相技改、研发的方向。光伏电力电缆主要用于环境较恶劣的气候下,使用寿命25年以上。水密电缆的耐寒性:绝缘采用耐寒低烟无卤材料,可耐寒-40℃,其耐寒性能良好。长春船用电缆
水密电缆有强电与弱电之分,这里介绍一种强电用低感电缆。此电缆带有热耗散装置,用于各类接触焊机、电弧焊机与气动焊钳间相连接的新型水冷式低感电缆,具有结构简单合理、冷却水流通量大、不会形成堵塞阻断和限流现象、散热效果好、使用寿命长等特点。这种新型低感电缆也包括电缆和电缆端头上固装着的接头,且电缆也是由正极缆芯和负极缆芯同装于外胶管中构成。由于这类低感电缆一般都是用于电压为25-50V、电流在7000-12000A之间的场合,冷却水在电缆中的短路导电现象基本上可忽略不计。水密电缆具有耐高温、低温(-65℃~+200℃)、耐腐蚀、高阻燃的优点。长春船用电缆水密电缆允许弯曲半径小,降低了安装难度,减小了安装空间,技术要求不高,所以安装起来比较简单省事。
水底电缆故障点的检测方法:绝缘电阻比较法。用电桥分别测量各相的绝缘电阻数值,比较后很容易找出其故障相。通过计算亦能大致得出故障相电缆的故障点所在位置。耐压试验法。通过直流高压发生器对电缆各相进行耐压试验,能很快确定故障相和大概推断故障受损情况,但故障点的位置无法得出。示波器法。用电缆故障测距仪,读取故障相上故障点的波形及其位置,可直接读出故障的确切位置。受仪器量程的限制,长度超过10km的电缆可由二端分别读取,观察其位置吻合情况。声波测试。采用电容方法对电缆进行脉冲放电,一人持听棒沿故障相电缆搜寻,亦可将听棒水密后放在水中,用小艇沿路由移动,根据声响大小来判断故障点位置。
水密电缆是声纳设备重要的组成部分,按照密封方式分为横向水密电缆和纵向水密电缆两种,纵向水密电缆即是利用阻水胶水或发泡阻水带,在护套破损的情况下,延缓谁在电缆内部流动的速度,提高设备使用的可靠性。传统水密电缆采用阻水膏密封,阻水膏在常温下固化后,将各元件结构紧密地结合在一起,形成一个实心整体,以实现阻水效果。水密电缆适用于舰船、海上石油平台、深海资源探测等领域的高水密、耐曲绕多芯综合电缆,还可适用于各种类型潜水电机引接线,深水中伸缩/拖拽使用的电线电缆,潜水泵及各种水下工作电器由水下到水上的电源连接单根水密电缆传输变为多根水密电缆传输,更好地适应于水下探测。
水密电缆主要性能:电性能,1.直流电阻,成品电缆20℃时导电线芯直流电阻不大于5.09Ω/km。2浸水电压试验,成品电缆(20m)在(20±5)℃水中浸入时间1h后经5min电压试验(交流6.5kV或直流15kV)不击穿。3长期耐直流电压,样品长5m,放入(85±2)℃的含3%氯化钠(NaCl)的蒸馏水中(240±2)h,两端露出水面30cm。线芯与水间加直流0.9kV电压(导电线芯接正极,水接负极)。取出试样后进行浸水电压试验,试验电压为交流1kV,要求不击穿。4绝缘电阻,成品电缆20℃时绝缘电阻不小于1014Ω·cm,成品电缆90℃时绝缘电阻不小于1011Ω·cm。5护套表面电阻,成品电缆护套表面电阻应不小于109Ω。水密电缆在标准条件下,当湿度不超过0.4%(允许值)时。购买电缆时看接触电阻是否变大,接头发热可以判断电路是否老化。接插件经销商
水密电缆的安装非常灵活,可以根据用户的需要水平放置在空中或水平埋地,占用的建筑面积很小。长春船用电缆
水密电缆技术参数:1、溶胀性:如果阻水密封材料为了满足工艺的需要而额外添加了一些溶剂,则这些溶剂对电缆用材料的溶胀要小。同时该材料的酸碱度应当合适,以免对金属材料产生一定的腐蚀,从而降低电性能。2、介电常数:由于有些高频水密电缆也需要填充阻水密封材料,在高频下,介电常数的过大,使得电缆的衰减增大,甚至导致电缆无法满足实际应用需要,我们希望在1GHz的频率情况下介电常数不超过一个指标。超过该指标,可能导致电缆无法使用。3、粘度:采用的阻水密封材料在固化前的粘度范围,使之既有利于加工工艺的实施,而且能满足使用要求。长春船用电缆
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