[实用新型]一种高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆有效

专利信息
申请号: 201320514939.0 申请日: 2013-08-22
公开(公告)号: CN203397721U 公开(公告)日: 2014-01-15
发明(设计)人: 贺应其;王振金 申请(专利权)人: 湖南华菱线缆股份有限公司
主分类号: H01B5/08 分类号: H01B5/08;H01B9/02;H01B7/295;H01B7/28;H01B7/282;H01B3/28
代理公司: 湘潭市汇智专利事务所 43108 代理人: 颜昌伟
地址: 411101*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 高载流耐 扭曲 耐候型 风力发电机 用中压软 电缆
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种电缆,特别是涉及一种高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆。

背景技术

随着海上、潮间、高海拔区域的风力发电组向大兆瓦级风力发电机组发展,要求风力发电机的电缆具有重量轻、外径小、高载流、柔软耐扭曲、耐海洋气候、耐高低温、耐盐雾、耐潮湿、耐油、耐腐蚀及良好的阻燃防火性能。

发明内容

为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种具有高阻燃性能、良好的耐扭曲性能、优良的电气性能及物理机械性能的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆。 

本实用新型采用的技术方案是:包括导体,导体的外侧由内向外依次包有复合半导体屏蔽层、耐热绝缘层、复合绝缘屏蔽层、金属与纤维丝混合编织屏蔽层及外护套层。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,还包括防火层,防火层位于金属与纤维丝混合编织屏蔽层和外护套层之间。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,还包括阻燃隔离层,所述的阻燃隔离层位于防火层和外护套层之间。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,还包括阻水层,所述的阻水层位于阻燃隔离层和外护套层之间。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述导体由多股退火软铜丝同向绞合而成。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述复合半导体屏蔽层包括绕包半导体屏蔽带层和挤包耐热半导体屏蔽聚烯烃层。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述耐热绝缘层为耐热橡胶挤包而成。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述复合绝缘屏蔽层包括挤包耐热半导体屏蔽聚烯烃层和绕包半导体屏蔽带层。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述防火层由陶瓷硅橡胶带绕包而成。

上述的高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆中,所述阻燃隔离层由耐热玻纤带绕包而成。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1、本实用新型的导体为多股退火软铜丝同向绞合而成,导体结构紧密,外径小、表面圆整、光滑,消除导体表面不平整形成的局部放电,导体电阻率降低,提高了导体的载流。

2、本实用新型导体为多股退火软铜丝同向绞合而成,减小了单根铜丝直径,增加了铜丝根数;多股铜丝同向绞合,使得本实用新型的柔软性能、拉伸强度性能和耐弯曲抗扭性能得到提高。

3、本实用新型的复合半导体屏蔽层包括绕包半导体屏蔽带层和挤包耐热半导体屏蔽聚烯烃层,柔软耐扭曲,增强了导体与绕包半导体屏蔽带层之间滑移性,复合半导体屏蔽层均匀电场分布和导体与绝缘表面发生电晕产生,保证本实用新型高载流的稳定。

4、本实用新型的复合半导体聚烯屏蔽层、耐热绝缘层、复合绝缘屏蔽层三层同一次挤包,通过连续硫化交联为耐高温热固型弹性橡皮,长期工作温度为-60~150℃,导体高载流运行时热性能稳定。

5、本实用新型的复合绝缘屏蔽层包括挤包耐热半导体屏蔽聚烯烃层和绕包半导体屏蔽带层,柔软耐扭曲,增强了耐热绝缘层与金属与纤维丝混合编织屏蔽层之间滑移性。

6、本实用新型设有复合绝缘屏蔽层与金属与纤维丝混合编织屏蔽层,可以防止绝缘和导体之间及绝缘和金属屏蔽层之间的空隙内发生局部放电、均匀电场分布和绞合导体与绝缘表面发生电晕,保证电缆高载流的稳定。

7、本实用新型设有金属与纤维丝混合编织屏蔽层,本实用新型在低温反复顺反1440度扭转时,导体铜线回转,能够有效将扭距释放,增强导体铜线与金属与纤维丝混合编织屏蔽层之间滑移性和耐扭曲性能。

8、本实用新型设有防火层、阻燃隔离层,发生火灾时能够延迟火焰对本实用新型的燃烧,保障短时正常输送电流。

9 、本实用新型设有阻水层,可防止海洋气候、盐雾、潮湿对导体的腐蚀,保障电流绝缘电性能,延长了本实用新型的使用寿命。

10、 本实用新型的所述外护套层由耐热无卤阻燃橡胶挤包而成,可长期工作在-60~+150℃,无卤、阻燃、耐磨,抗撕裂性能和耐海洋气候、耐高低温、耐油、耐盐雾、耐腐蚀性能。

11、本实用新型采用长期额定工作为-60~150℃的绝缘材料、屏蔽材料,护套材料,当导体长期额定工作温度提高30℃,导体载流量提高30%以上,电缆在同样载流的前提下,导体截面适当减小,电缆结构尺寸相应减小,电缆外径、重量减小,适用海上风力电缆及海上石油平台、海洋工程电缆轻量化高载流的发展。

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