分支电缆的结构与性能
1、产生与技术标准
分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来 。 由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可靠性、工程经济性和施工便利性越来越重要,采用普通电力电缆供电,三者的矛盾总难完全统一,只能根据不同工程而有所侧重 。 按传统方法,在楼层配电设计中,通常采用的办法有三种:
a、放射式,由地下配电间分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性最好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电缆井,造价高,经济性最差 。
b、链接法,由配电间引电缆至底层配电箱,再由底层逐层向上链接供电,此法经济性最佳,但由于层数越多,安全系统越低,安全系统数是逐级相乘,因此,可靠性最差 。
c、分区树干式,把一座高层建筑划分成n个单元区,每个单元采用电缆从配电室供电,然后再分配至单元区内各个楼层 。 此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用 。
d、干线电缆分支法,从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性最好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是最麻烦的 。 更麻烦的是在主电缆上做楼层分支时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,实际运行的可靠性并不令人满意,但这种方法却使人们想到把接头与电缆一同制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆—分支电缆 。
分支电缆是把经过专门工艺处理的单芯电力电缆作为建筑主干电缆,根据各具体建筑的结构特点和尺寸量体裁衣,预先把分支接头与分支线、主干电缆一同设计制造 。 是把上面第(4)种方法中现场施工和管理的工作由专业制造厂完成,使得接头可靠性大大提高,而且工艺一致性也带来了质量一致,达到确保运行可靠性的目的 。
分支电缆较早出现于英国和日本,在技术标准方面,1980年,日本电线工业协会颁布了第一部行业性标准JCS376(1980),随着技术的发展与进步,在1992年对该标准进行了修订,放宽了对产品结构材料方面的要求,提高了成品技术指标,目前,国内正规的分支电缆生产厂的产品标准主要是以该标准基础 。
2、结构
分支电缆在结构上,分为单芯型和多芯绞合型两种,每根单芯分支电缆又可分为三部分:
(1)主干电缆;
(2)支线电缆;
(3)分支连接头 。
目前,因单芯型分支电缆结构简单,便于生产和施工,已获得大量应用 。 按照日本标准的规定,多芯型分支电缆实质上是多个单芯电缆的绞合体,而不是传统概念多芯电缆的结构,多芯型分支电缆的每相导体外面都有单独的绝缘和护套,每根线芯有独立的分支连接头 。 多芯型分支电缆具备一般多芯电缆的运行性能 。 国内只有为数极少的大型综合性电缆厂才具备生产能力,目前也已在推广应用中 。
【分支电缆的结构与性能你知道吗?】3、性能
分支电缆是一种新型的电力配送电缆,其关键性能有两项:
首先,一根具备良好品质的分支电缆,必须是性能优良的电力电缆,对于国内产品,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB12706—91标准——电缆的性能是分支电缆产品的基础指标 。
第二,分支连接头的性能至关重要,这是分支电缆的关键性能 。 分支连接头把干线电缆与支线电缆的导体连为一体,并作绝缘防潮处理 。 从外观上看,无法知道内部接头质量,有两项重要的试验能够检测接头性能,即机械拉力试验和电热循环试验 。 对机械拉力试验而言,分支连接头(含干线与支线导体)的拉断力应保持在连接前的80%以上,对电热循环试验而言,在125次一定时间间隔的额定载荷与空载循环后,分支连接头的温升不高于25次循环时分支头温度8 。 决定分支连接头的机械与电气性能的关键在于分支连接头的材料和工艺 。 对广大用户而言,应充分关心分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺工装 。
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