通过阻水油膏、很强吸水剂等材料的组合,在一些生产水密电缆的时候具有一定的优势:材料价格便宜,易于加工,工艺操作性好等。但由于矿物油的成分比较复杂,由多种成分的高分子聚合物混合而成,其中有极性分子,也有非极性分子,而且溶解参数也各不相同。另外,其一般还含有少量的有机溶剂及无机溶剂。电缆绝缘材料一般是非极性的高分子聚合物,阻水油膏中溶解参数与绝缘材料溶解参数接近的、分子量比较小的高分子可能渗入绝缘材料,通用的绝缘材料聚烯经等有一定的溶胀作用,使绝缘材料体积膨胀,使绝缘与金属间的位置发生变化,原来紧密结合的部分出现空隙,水就沿空隙而流出,使水密失效。由于有低分子进入绝缘内,绝缘性能也降低,甚至出现绝缘失效。因此,当绝缘材料在糊状的阻水油奢中经过长时间的溶胀后,会发生软化、没润,导致电气性能及机械性能变差,这又将影响到电缆的水密性能和电气性能。电缆的纵向水密特性能保证当船舶发生局部事故殃及电缆时,阻止海水渗漏。水下用缆生产
与陆缆直线敷设不同,水密电缆走向受海底地形起伏、地貌变化等,呈弯曲变化的空间曲线,因此水密电缆故障预定位通过波反射计算出的直线距离与实际故障点难免存在差距。由于水密电缆敷设于海底,传统陆缆故障精确定位的声波探测法、跨步电压法等不可能实现。水密电缆故障水下精确定位需借助水下机器人实现。水下机器人搭载电磁探测线圈构成的独用探棒,在带电运行水密电缆上部飞行,通过电磁感应的原理,即可以判断本处是否存在水密电缆。如图9所示,当探棒垂直装设,沿着水密电缆横切面走向由左向右运动时,探棒逐渐靠近水密电缆,距离水密电缆越近,水密电缆形成的圆形磁场越强,线圈切割磁场感应的信号越来越强;当到达水密电缆正上部时,每一匝线圈均与电场切向方向平行,即穿管线圈的匝数为零,感应的信号变为零;探棒向右侧运动时,感应信号与水密电缆左侧呈镜面对称。可见,通过此种方法检测,当感应信号突然降为零时,即可判断水密电缆存在其正下方。水下用缆生产水密电缆适用范围广,可满足很多水体工程使用。
密电缆组件的密封形式主要分为填料函机械密封、橡胶硫化密封、机械与橡胶硫化混合式密封三大类。水密连接器的外壳为金属材料,与母头对接采用O型密封圈压缩的机械密封,连接器的母头大都采用螺纹连接,其接线端子可从两个到上百个不等。连接器与电缆之间采用压圈密封,用卡簧把电缆夹紧固定,电缆端部固定在连接器中,通过夹线套筒施加的力使密封压圈产生变形而实现对电缆的密封。使用时需要在空气中完成连接器与电缆以及连接器公的头与母头的连接,连接面无潮湿、水滴、凝露等影响水密电缆组件绝缘性能的不利因素,再放入水中。这种水密电缆组件特点是密封结构可拆卸,方便使用维护。该密封方式常因弹性材料的压缩量较小而导致密封效果欠佳,或因弹性材料的压缩量过大而挤压电缆,使之变形,影响电缆的性能。
水密电缆在水下施工工程中常看的见,水密电缆的柔软度也将影响电缆的水密性能。我们采用了柔软性和水密性相结合的设计方案,选用传统的柔软结构形式,即四根同轴电缆组成多芯绞合芯线,采用编织外导体和编织屏蔽层。这类电缆较柔软,且结构稳定,工艺成熟,允许的弯曲半径较小,在多次反复弯曲试验后仍能正常工作。电缆外护套选用柔软性、耐磨性较好的材料,如塑料弹性体或聚氨酯等,以增加整体电缆的柔软性,提高电缆的抗机械损伤能力和耐摩擦能力。水密电缆可在0-300米水深条件下正常工作。
水密电缆组件在使用过程中,如果电缆处于频繁的曲绕状态,容易引起电缆芯线折断,引起开路。在实际使用中,水密电缆组件安装完成后,在一定的距离处将电缆与船体固定,这样可以有效的防止电缆曲绕。对于需要频繁插拔使用的水密电缆组件,插针插孔导体表面易氧化或腐蚀,导致导体之间接触不良或接触电阻过大,影响水密电缆组件正常使用。为此,插针插孔导体需采用导电性能良好的弹性铜合金制造,并在铜合金表面采用镀银、镀金的工艺达到导体之间接触电阻小、防腐蚀及抗氧化的目的。随着水声技术的不断发展,对换能器的性能提出了更高的要求:在大功率状态下长时间可靠的工作。水密电缆组件导体之间通过绝缘介质进行隔离,在强电场状态下,当电场强度超过材料临界值时,绝缘介质将失去其绝缘性能,电介质被击穿(此时的电压称为击穿电压),引起导体之间短路。一般水密电缆组件导体之间除绝缘介质外常有空气隙,气隙的击穿电场强度比绝缘介质在相同距离下的小很多,因此水密电缆组件的击穿电压主要是导体间气隙的击穿电压。我们在使用水密电缆的时候,要选择好相应的辅助工具。江西光电混合缆
水密电缆的研制关键主要是阻水密封材料的性能、结构设计及加工工艺。水下用缆生产
盘放是直接由水密电缆盘上放出的一种施工方法。在水域不太宽,流量较小的河道上敷设水密电缆时,敷缆船往往由拖轮绑拖,这种方法又称吊拖法。水密电缆的敷设,应选择枯水期间施工,气象上要求视线清晰,风力小于5级,六分仪测量用的陆标等均能清晰可见。这要视具体情况来确定。水密电缆的敷设,应从登陆长度大、滩池长、船不易停泊和登陆作业较困难的一侧开始。登陆作业时为将敷缆船尽量靠近岸边,电缆离船登陆时应用浮桶或托浮,然后用陆上卷扬机等将其牵引上岸,牵引时,电缆下面应用滑轮等支起,以免摩擦损伤。当电缆登陆长度足够后,必须在水涟将电缆牢固地锚定,以防电缆受水流冲击等外力作用而拉动岸上电缆。登陆作业结束后,方可将浮桶和小船托浮的电缆自岸边起依次放入水中。为了控制电缆敷设时的张力,应将电缆的入水角(电缆与水面的夹角)保持在30—60。之间,一般在水深超过30m时保持在60。左右,以防拉力过大。入水角过大会造成电缆匝圈,过小会增大电缆拉力。另外,在敷设跨距10km以上的水密电缆时,应在电缆路径上设置导航浮标,以免敷设船和电缆路径的偏移。水下用缆生产
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