Korte introductie: met de verandering van belastingsstroom en omgevingstemperatuur zal de voedingskabel thermische uitzetting en samentrekking hebben, waarbij de thermische uitzetting en koude samentrekking van de kern een zeer grote thermische mechanische kracht zal produceren. Hoe groter de dwarsdoorsnede van de kabelkern is, hoe groter de thermische mechanische kracht zal worden gegenereerd. Tegelijkertijd zullen de kern en de metalen huls ook kruipen als gevolg van meerdere cycli van thermische uitzetting en koude samentrekking. Thermische uitzetting vormt een grote bedreiging voor de werking van stroomkabels, wat kan leiden tot verplaatsing, verschuiving en zelfs beschadiging van kabels en accessoires. Momenteel is het grootste kabeldeel in China geselecteerd is 7x1600mm =. Daarom moet aandacht worden besteed aan de thermische uitzetting van kabels met een grote sectie.
1 、 Met de verandering van belastingsstroom en omgevingstemperatuur, zal de voedingskabel thermische uitzetting en samentrekking hebben, waarbij een zeer grote thermische mechanische kracht wordt gegenereerd als gevolg van de thermische uitzetting en koude samentrekking van de kern. Hoe groter de doorsnede van de kabelkern is, hoe groter de thermische mechanische kracht zal worden gegenereerd. Tegelijkertijd zullen de kern en het metalen omhulsel kruipen als gevolg van de meerdere cycli van thermische uitzetting en koude contractie. Thermische uitzetting vormt een grote bedreiging voor de werking van stroomkabels, wat kan leiden tot verplaatsing, verschuiving en zelfs beschadiging van kabels en accessoires. Momenteel is het grootste kabeldeel in China geselecteerd is 7x1600mm =. Daarom moet aandacht worden besteed aan de thermische uitzetting van kabels met een grote sectie.
Dit artikel geeft een eenvoudige analyse van de dreiging van thermische uitzetting van kabels voor een veilige werking onder verschillende legmodi
(1) Wanneer de kabel direct wordt ingegraven, vanwege de beperking van de omringende grond, kan de hele kabel geen verplaatsing produceren, dus de kern zal een grote stuwkracht produceren aan de twee uiteinden van de lijn onder invloed van thermische mechanische kracht, waardoor de eindverplaatsing ontstaat, wat een grote bedreiging vormt voor de veiligheid van kabelaccessoires.
(2) Wanneer de kabel in de buis wordt gelegd, zal de kabel, omdat de kabel niet zijdelings wordt ingeklemd, buigvervorming veroorzaken onder invloed van thermische mechanische kracht; met de constante verandering van de kabeltemperatuur treedt de buigvervorming herhaaldelijk op, wat de vermoeiingsspanning van de metalen kabelmantel veroorzaakt.
(3) Tijdens het leggen van tunnels wordt de kabel over het algemeen op de steun geplaatst zonder starre bevestiging, zodat de thermische uitzetting van de kabel groot is en gemakkelijk wegglijdt wanneer hij op het hellende vlak wordt gelegd; ernstige verplaatsing is gemakkelijk te zien aan het buigende deel van de kabel; met de constante verandering van de kabeltemperatuur, zal de kabel herhaaldelijk buigvervorming vertonen, waardoor vermoeidheid van de metalen kabelmantel ontstaat.
(4) Wanneer de kabel in de schacht wordt gelegd, kunnen het eigen gewicht en de thermische mechanische kracht van de kabel overmatige spanning op de metalen mantel veroorzaken, waardoor de levensduur van de kabel wordt verkort.
(5) Wanneer een gemeentelijke brug wordt gelegd, zal het erg moeilijk zijn als de kabel in de binnenpijp van de brug wordt gelegd. Als de kabel in de kokerbalk van de brug wordt gelegd, heeft dit hetzelfde probleem als het leggen van tunnels. Bovendien wordt de kabel die op de brug wordt gelegd, beïnvloed door de uitzetting en trilling van de brug, wat de schade aan de metalen omhulling van de kabel zal versnellen.
2 、 Overeenkomstige tegenmaatregelen moeten worden genomen voor de bovengenoemde gevaren, die moeten beginnen bij het ontwerp en de productie van kabels en accessoires, het ontwerp en de constructie van kabellijnen, enz.
(1) Kabels en accessoires. Om de thermische uitzetting van kabels met een grote doorsnede te verminderen, moet de kabelkern een gespleten geleider zijn, wat niet alleen het verlies van de kern kan verminderen, maar ook minder thermische mechanische kracht per oppervlakte-eenheid kan produceren dan andere soorten geleider. Kabeltoebehoren moeten zodanig zijn ontworpen dat ze de thermische mechanische kracht van de kabel zonder schade kunnen weerstaan.
(2) Momenteel zijn er twee soorten kabelmetalen omhulsel: aluminium omhulsel en omhulsel van aluminiumlegering, en hun prestaties zijn behoorlijk verschillend: in vergelijking met omhulsel van aluminiumlegering kan een omhulsel van aluminium de werkingsprestaties van de kabel verbeteren, dus naast de techniek met speciale hoge anticorrosie-eisen, aluminium omhulsel is geschikt voor algemene kabel metalen omhulsel.
(3) De kabel die direct in de buurt van de terminal is begraven, zoals in de kabellaag van het onderstation, kan in kronkelige vorm worden gelegd om vervorming op te vangen en de stuwkracht van de terminal te verminderen; de steun moet stevig worden bevestigd om te voorkomen dat de terminal wordt beschadigd door verplaatsing van de kabel.
(4) Om te voorkomen dat de kabel buigt en vervormt, kan bentoniet in de kabelleggoot worden gevuld. Om de veiligheid van de kabelverbinding te beschermen, is het noodzakelijk om aan beide zijden van de kabelverbinding een stevige bevestiging uit te voeren.
(5) De kabels in de tunnel kunnen in een kronkelige vorm worden gelegd om de vervorming veroorzaakt door thermische mechanische kracht op te vangen. Bij het leggen op het hellende vlak moeten de kabels worden vastgemaakt en moeten de kabels aan beide zijden van de verbinding ook stevig worden bevestigd om de veiligheid van de kabelverbinding te beschermen.
(6) De kabel met grote doorsnede in de schacht kan met behulp van een klem in een kronkelige vorm worden gelegd en aan de bovenkant van de schacht worden opgehangen om de vervorming te absorberen die wordt veroorzaakt door thermische mechanische kracht.
(7) De kabels die op gemeentelijke bruggen worden gelegd, moeten een aluminium omhulsel gebruiken om de vermoeidheidsbelasting door brugtrillingen op de metalen omhulling van kabels te verminderen. De legmethode kan verwijzen naar rijbuizen of tunnels. Opgemerkt moet worden dat bij het beschouwen van de thermische uitzetting van kabels, ook het uitzetten en krimpen van bruggen in aanmerking moet worden genomen. Flexibele fixatie moet worden toegepast op de uitzet- en krimpvoegen van bruggen en de boven- en onderbruggen, of de flexibele kabel kan voor Gebogen worden gekozen.