大家知道﹐耐火试验是针对所生产电缆工艺结果的检验﹐同样的工艺方案﹑在不同的时期所生产电缆性能存在一定的差异性﹐对于生产耐火电缆的企业来讲若耐火电缆的耐火实验通过率为99%﹐则耐火电缆就存在1%的安全隐患的危险﹐这对于使用者来讲就是**的危险﹐针对以上问题下面就如何提高耐火电缆耐火实验的通过率﹐从原材料﹑导体的选型﹑生产工艺控制等方面做一叙述如下﹕
1.有的厂家将铜包铝导体做为电缆导体线芯﹐但对于耐火电缆的导体不可选取铜包铝导体而采用铜导体﹔
2.对于具有轴向对称性的圆形线芯其云母带绕包后的各个方向紧密﹐所以对于耐火电缆的导体结构宜采用圆形紧压导体。其原因如下﹕
有的用户提出导体为束绞软结构导体﹐这就需要企业从电缆使用的可靠性方面与用户沟通改为圆形紧压导体﹐软结构束线﹑复绞易造成云母带损伤﹐作为耐火电缆导体不可取﹐但有的厂家认为用户需要什幺样的耐火电缆﹐制造厂家就应满足用户需求﹐我认为用户毕竟对电缆的相关细节性问题并不十分明白﹐电缆是与人的生命息息相关的﹐所以电缆制造企业必须将相关技术问题与用户讲清楚。扇形导体也不宜采用﹐因扇形导体其云母带的绕包压力是分布不均匀的﹐如图所示﹐从图中可以看出扇形芯绕包云母带其三个扇形角处的压力是较大的﹐由于云母是片状硅酸盐聚合物﹐其层间分子吸引力远比晶体内的s1-0共价键的键力微弱.层间易滑动﹐靠硅粘合﹐但粘合强度也低﹐在外力刮磨﹑挤压时较易脱落﹑裂开﹐特别是采用扇形结构时﹐绕包后的线芯通过导轮﹑分线杆以及排线至工装轮侧板边缘﹐以及后道工序挤包绝缘进入模芯时﹐均易刮伤及碰伤从而导致电性能下降﹐另外﹐从成本角度来讲扇形导体结构的截面周长大于圆形导体截面周长﹐进而增加了贵重材料云母带﹐虽然圆形结构电缆外径有所增大.聚氯乙烯护套料用量增多﹐但是产品材料与总成本相比﹐综合成本来讲圆形结构电缆仍节约。基于上述叙述﹐从技术和经济分析﹐耐火电力电缆的导体采用圆形结构为较佳。
3.云母带有三种﹐合成云母﹑金云母﹑白云母﹐其各自品质性能是合成云母较好﹐白云母较差﹐对于小规格的电缆必须选取合成云母带进行绕包﹐云母带分层不能使用﹐长期储存的云母带易吸湿﹐所以在储存云母带时必须考虑周围环境的温度和湿度。
4.选用云母带绕包设备时﹐应采用稳定性能好﹐绕包角度较好在300--400绕包﹐其云母带绕包均匀紧密﹐所有与设备按触的导轮及杆必须光滑﹐排线整齐﹐张力不易太大﹐收线工装轮侧板及筒体平整光滑。
目前,我省电力供应以火电为主,火电装机容量和发电量均占全省的八、九成。发电煤源主要依靠山西、陕西以及"两淮"地区,电煤运距长,煤炭供应或运输任何一个环节趋紧,能源风险就将加大。近年来,每逢迎峰度冬和迎峰度夏之际,江西电网都因电煤问题而出现电力紧缺。尽快上马特高压电网,由输煤为主向输煤输电并举转变,是战略选择、大局观念、长远眼光。
特高压输电,有利于节约投资和节省运行费用。从电网运行的经验看,高一级电压输电比低一级电压输电具有明显的经济性。研究表明,在同等条件下,一条1000千伏的特高压线路和一条500千伏**高压线路相比,前者的输电容量是后者的5倍,而单位输电投资,前者是后者的73%左右。另外,在导线总截面和输送容量相同的情况下,1000千伏线路的电阻损耗约是500千伏线路的1/4。因此,采用特高压输电可以明显减少线路损耗,降低电网运行成本。
特高压输电,有利于减少煤电对江西人口稠密区环境的污染。随着工业的发展,人们赖以生存的环境受到的污染日趋严重。为了解决火电厂对环境的污染问题,我国投入很大的财力、物力对现有火电厂除尘、脱硫、清除灰渣等设备进行改造,对新建电厂则采用清洁燃煤技术。这些措施减轻了对环境的污染程度。但是,由于人口密集区的环境容量已趋于饱和,如果新建火电厂,加上运煤中产生的污染,会使人口稠密地区的环境不堪重负。采用特高压输电,把电力送到人口稠密的负荷中心,可以减少对人口密集区的污染,减轻人口密集区环境容量的压力,减少因铁路和公路运输远距离发电用煤所排放的废气对大气环境的污染。换言之,输电比输煤污染要小得多,特高压输电,有利于减少煤电对江西人口稠密区环境的污染。
特高压输电,可以满足环保要求。通过合理的设计,并采用一系列环保技术措施,特高压输电完全符合环保标准。如沿用500千伏输电线路环保技术,增加铁塔高度、杆塔基础采用*高低腿设计、同塔双回采用逆相序排列、采用紧凑型线路、采用新型耐热和扩径导线、采用大截面导线、线路路径选择采用海拉瓦技术等措施。对1000千伏输电电磁环境影响的研究表明,采用这些措施以后,在输电线路下方、跨越公路和邻近民房处的水平与500千伏线路完全相同,工频磁场远低于现行环保标准规定的较大值,无线电干扰和可听噪声符合相应的国家标准。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。我们相信,随着一条条"空中新走廊"的架通,美丽动人的赣鄱大地将更加充满魅力和活力!