深海光缆的结构比较复杂:光纤设在U形槽塑料骨架中,槽内填满油膏或弹性塑料体形成纤芯。纤芯周围用强度的钢丝绕包,在绕包的过程中要把所有缝隙都用防水材料填满,再在钢丝周围绕包一层铜带并焊接搭缝,使钢丝和铜管形成一个抗压和抗拉的联合体。在钢丝和铜管的外面还要再加一层聚乙烯护套。这样严密多层的结构是为了保护光纤、防止断裂以及防止海水的侵入。在有鲨鱼出没的地区,在海缆外面还要再加一层聚乙烯护套。水密电缆的结构要求坚固、材料轻,但不能用轻金属铝,因为铝和海水会发生电化学反应而产生氢气,氢分子会扩散到光纤的玻璃材料中,使光纤的损耗变大。因此水密电缆既要防止内部产生氢气,同时还要防止氢气从外部渗入光缆。为此,在90年代初期,研制开发出一种涂碳或涂钛层的光纤,能阻止氢的渗透和防止化学腐蚀。光纤接头也要求是强度的,要求接续保持原有光纤的强度和原有光纤的表面不受损伤。水密电缆有很良好的市场前景和补会效益,预计年产值超千万。拉萨脐带缆
水密电缆技术参数:1、固化时间:在较长时间内应当保证单组分不会发生物理和化学变化,该时间指标在25℃的室温条件下不能低于3个月。其固化时间不能低于5h,但也不能高于48h。固化时间过短,导致在水密电缆加工过程中的可操作时间过短,不利于加工需要。固化时间过长,则使水密电缆在进入下一道工序的等待时间过长,降低了生产效率。2、附着力:为了满足反复弯曲使用条件下的纵向水密性能,阻水密封材料对电缆的各结构材料(如铜线、聚乙烯及聚氨酯)需具有一定的附着力,可用单位面积的剪切力来衡量。四川铠装水密缆水密电缆主要有两种:一种是完全纵向密封水密电缆,一种是横向密封水密电缆。
阻水带及阻水纱中的高分子吸水物质是均匀的涂覆在无纺布或纤维纱的表面上,与空气接触的表面积极大,因此非常容易吸潮,哪怕是空气中的少量水分也会导致其变质,而且吸水后阻水带和阻水纱的抗拉强度将降低,基本无法满足工艺加工的使用条件。为了防止其吸潮,需要对产品进行真空包装,保存的条件比较苛刻。另外,由于较强的吸湿能力,电缆断面的阻水纱可以持续的进行吸潮,并且潮气可以传递到电缆的深部,导致绝缘电阻性能变差。在直埋高压电力电缆的使用中,这一―性能的变差可能导致闪络或击穿的发生,因此,对于高电压用途的电缆,阻水带和阻水纱等阻水材料并不适用,而应采用完全密封的材料作为水密电缆的填充阻水材料。
水密电缆金属腐蚀:海水是多种成分的水溶液,含有多种无机盐类,这使得海水被称为天然的强电解质,具有导电特性。海水中的金属材料受化学、物理和生物的作用而发生性能的变化,称之为金属腐蚀。腐蚀的结果是:材料变薄,强度降低,有时发生局部穿孔或断裂,甚至破坏结构。金属腐蚀原理:浸入海水中的金属,表面会出现稳定的电极电势,金属M的阳极氧化反应:M→M++e;阴极还原反应:O2+2H2O+4e→4OH-。两者均匀地发生在整个金属表面上,在金属和海水中,电荷是守恒的,每当生成一个金属离子、产生一个电子时,随即被氧化还原反应。在海水中构成的原电池反应速率要比淡水中构成的原电池反应速率快很多,也就是金属在海水中的腐蚀比在淡水中快很多。水密电缆组件重要零件的设计为单独模块化,并且可快速批量生产。
对于水密电缆来讲,需要进行区分分析。先对具有纵向水密要求的电力类电缆,要求该类电缆导体间必须保证有效的导通,防止胶水将导体绝缘,产生电场分布不一致现象,防止击穿产生。其次,对于具有信号传输要求较高的水密电缆来讲,特别是纵向水密同轴类电缆或纵向水密信号类电缆(双绞结构),所选用胶体的介电常数必须处于合理的空间,防止胶体的介电常数过大影响电缆的信号传输。再次,对于水密电缆来讲,水密电缆必须保证水密条件下光的正常传输,还要防止胶体对光纤的破坏现象。水密电缆的诞生给很多行业带来了福音。拉萨脐带电缆
水密电缆的研制解决了具有水密要求的信号传输问题。拉萨脐带缆
水密电缆终端配套光纤电流互感器(光CT)及差动保护。为了弥补远端变电站线路保护级行波测距误差不足,水密电缆终端站不适合安装传统互感器等缺点,可考虑在电缆两端终端处安装光CT,并配置差动电流保护,直接取电缆两端的差流,能够迅速判断出水密电缆段是否发生故障。需要注意的是,由于光CT直接安装在水密电缆两端,测得的电流未经并联高抗补偿,容性电流较大,始终会存在一较大差流,差动电流定值设置应充分考虑,否则,在水密电缆区外故障时极有可能发生保护误动,在水密电缆区段发生故障时极有可能发生拒动。拉萨脐带缆
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