【技术实现步骤摘要】
本技术属于电缆,特别是涉及风力发电用中压电力电缆。
技术介绍
1、风能作为一种可再生资源,越来越多地受到世界各国的青睐,风能发电正在成为世界上增长最快的新能源项目。风力发电行业的快速发展,催生了对风力发电用电缆的需求。例如:用于机舱内的软电线、控制电缆、数据电缆;用于塔架内的布电线、耐扭曲电力电缆等。由于风力发电场的环境恶劣,风机使用年限较长,并且有些电缆还需随风机不断转动,对电缆的性能要求很高。
2、经检索,公告号为cn208157094u的专利所公开的风力发电用输电电力电缆,由内至外依次包括3根导电线芯、包覆在3根导电线芯外的包带、第一有机硅树脂层、第一聚酰胺酰亚胺涂料层和外护套;导电线芯和包带之间填充有防水填充料。
3、上述中的电力电缆采用以上结构,虽然具有良好的热氧化稳定性、电绝缘性能和耐候性,但外护套直接包裹在涂料层上,导致电缆强度较低,抗扭性能差,风机转动时电缆易遭受机械损伤造成损坏。
技术实现思路
1、本技术的目的在于提供风力发电用中压电力电缆,本技术全面提高电缆的抗外力损伤性能和抗扭性能,提高电缆整体强度,解决了现有的技术问题。
2、为解决上述技术问题,本技术是通过以下技术方案实现的:
3、风力发电用中压电力电缆,包括:三根导电线芯,三根所述导电线芯呈环形阵列设置,所述导电线芯由内至外依次挤压包裹有内屏蔽层、绝缘层、外屏蔽层和铜带屏蔽层,三根所述导电线芯之间填充有扇形填充物,所述扇形填充物由内至外依次挤压包裹有包带、内
4、可选的,所述导电线芯由多根金属丝绞制而成,采用99.99%的无氧铜。
5、可选的,所述内屏蔽层和外屏蔽层均采用半导电尼龙带,所述绝缘层采用交联聚乙烯材质,所述内屏蔽层、绝缘层和外屏蔽层采用三层共挤压制成一个整体。
6、可选的,所述铜带屏蔽层旋转缠绕在外屏蔽层的外壁上。
7、可选的,所述铠装层由多根粗钢丝环绕内护套绞制而成。
8、可选的,所述内护套和外护套均采用聚氯乙烯材质。
9、本技术的实施例具有以下有益效果:
10、本技术通过三层共挤的压制方式将内屏蔽层、绝缘层和外屏蔽层制成一个整体,半导电尼龙带的内屏蔽层将导电线芯的强电场均匀化,避免其出现毛刺或局部放电,半导电尼龙带的外屏蔽层主要用于屏蔽绝缘层外壁的零电位,避免表面的裂纹缺陷与铜带屏蔽层发生局部放电,交联聚乙烯材质的绝缘层大幅增加电缆的电气性能,可以提升电缆的运行温度,从而提高载流量;同时能够扩升短路时的过载能力,从而在短时间内可运行至250度。
11、本技术通过设置铜带屏蔽层旋转缠绕在外屏蔽层的外壁上,起到接地保护的作用,防止电缆被击穿后造成漏电。
12、本技术通过设置由多根粗钢丝环绕内护套绞制而成铠装层,可提高电缆的抗外力损伤性能和抗扭性能,提高电缆整体强度,同时也能够防止老鼠啃咬电缆内部结构。
13、本技术通过设置内护套和外护套,加强对电缆内部结构的保护,同时氯乙烯材质大大提高了提高阻燃性能。
14、当然,实施本技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
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1.风力发电用中压电力电缆,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述导电线芯(1)由多根金属丝绞制而成,采用99.99%的无氧铜。
3.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述内屏蔽层(2)和外屏蔽层(4)均采用半导电尼龙带,所述绝缘层(3)采用交联聚乙烯材质,所述内屏蔽层(2)、绝缘层(3)和外屏蔽层(4)采用三层共挤压制成一个整体。
4.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述铜带屏蔽层(5)旋转缠绕在外屏蔽层(4)的外壁上。
5.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述铠装层(9)由多根粗钢丝环绕内护套(8)绞制而成。
6.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述内护套(8)和外护套(10)均采用聚氯乙烯材质。
【技术特征摘要】
1.风力发电用中压电力电缆,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述导电线芯(1)由多根金属丝绞制而成,采用99.99%的无氧铜。
3.如权利要求1所述的风力发电用中压电力电缆,其特征在于,所述内屏蔽层(2)和外屏蔽层(4)均采用半导电尼龙带,所述绝缘层(3)采用交联聚乙烯材质,所述内屏蔽层(2)、绝缘层(3)和外屏蔽层(4)采用三...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐如雅,黄俊鑫,龚胜,
申请(专利权)人:浙江昌泰电力电缆有限公司,
类型:新型
国别省市:
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