Структура и функција на енергетските кабли

Технолошки печат

Структура и функција на енергетските кабли

Основната структура на кабелот за напојување е дизајнирана во слоеви, при што секој слој извршува специфични функции за да обезбеди безбеден, ефикасен и сигурен пренос на електрична енергија од изворот на енергија до крајниот корисник. Овој модуларен дизајн им овозможува на каблите да се прилагодат на различни барања, од дистрибуција со низок напон до пренос со ултра висок напон, и да издржат механички, хемиски и еколошки оптоварувања за време на инсталацијата и долготрајното работење.

2(1)

Деталната структура и функции се како што следува:

1. Проводник (спроводливо јадро)

Функција: Служи како основен канал за пренесување на електрична енергија, спроведување на струја и одредување на капацитетот на кабелот за спроведување на струја и ефикасноста на спроводливоста.
Материјали и процеси: Типично направени од високопроводлив жарен бакар (низок отпор, добра флексибилност) или тврдо извлечени алуминиумски спроводници. За да се балансира флексибилноста и цврстината, спроводниците често се формираат со редовно навојување на повеќе фини жици. Нивните форми на пресек се оптимизирани за цврсто да го пополнат изолациониот простор и да ја подобрат дисипацијата на топлината.

2. Заштитни слоеви

Функција: Овој пар полупроводнички слоеви формира „систем за изедначување“, клучен за обезбедување рамномерна распределба на електричното поле во среднонапонските и високонапонските кабли.

Заштита на проводникот: Цврсто екструдирана на површината на проводникот, таа ги пополнува микроскопските неправилности и празнините во рамките на заглавениот проводник, спречувајќи коронско празнење и локално електрично расцепување.

Изолациски штит: Цврсто поставен на надворешната површина на изолацискиот слој, го униформира електричното поле и обезбедува непречен премин кон надворешниот метален слој на штит.

Материјал: И двата се вкрстено поврзани полупроводнички материјали, со волуменска отпорност обично контролирана во опсег од 10² до 10⁵ Ω·cm.

3. Изолациски слој

Функција: Обезбедува електрична изолација, издржувајќи работен напон и пренапони за да се спречи дефект или протекување.

Материјали: Главниот материјал еВкрстено поврзан полиетилен (XLPE)Етилен-пропиленската гума (EPR) се користи за среднонапонски и високофлексибилни апликации. Поливинил хлоридот (PVC) претежно се користи во нисконапонски дистрибутивни мрежи.

4. Метален слој за заштита

Функција: Обезбедува патека за струја на дефект, електромагнетна заштита и заштита од заземјување.

Форми:Бакарна лентазаштита, заштита од плетенка од бакарна жица или брановидни метални обвивки (кои исто така обезбедуваат функција на радијална водобариера).

5. Слој за полнење

Функција: Пополнува празнини во повеќежилните кабли за да ја одржи структурната стабилност и обезбедува помошно амортизирање и заштита од влага.

Материјал: Нехигроскопски материјали како што се полипропиленски (PP) кабел за откопчување или јажиња што блокираат вода.

6. Внатрешна обвивка

Функција: Го заштитува металниот заштитен слој од корозија и обезбедува прелиминарна радијална бариера против вода и влага.

Материјали: Обвивки од екструдиран полиетилен (PE) или поливинил хлорид (PVC). За апликации кои бараат добри перформанси на блокирање на вода, често се користат алуминиум-полиетиленски ламинирани обвивки.

7. Слој на оклоп

Функција: Обезбедува механичка заштита од дробење за време на директно закопување, влечење за време на инсталацијата и затегнување за време на положување на подморница.

Видови: Оклоп од челична лента (главно за отпорност на притисок) или оклоп од челична жица (за цврстина на истегнување).

8. Надворешна обвивка

Функција: Најнадворешен слој на заштита, отпорен на корозија од околината.

Материјал: PVC или PE материјал за обвивка, со можност за развој на специјални материјали за обвивка кои се отпорни на пламен, безхалогени и со низок чад.

9. Специјални конструкции

Хидроизолациона структура: Брановидни метални обвивки или прав/ленти/гелови што блокираат вода.

Структура за противпожарна заштита: Керамифицирачка силиконска гума, ленти од мика или материјали со низок чад и нула-халогени (LSZH).

Паметна интеграција: Некои кабли интегрираат оптички влакна за мерење на температурата или комуникација.

10. Пример за структура (високонапонски еднојадрен кабел)

Бакарен спроводник → Проводник → XLPE изолација → Изолациски штит → Брановиден метален штит → PE внатрешен плашт → Челичен оклоп → Надворешен плашт.

11. Резиме

Кабелот за напојување е прецизно конструиран системски производ. Изборот на материјали и имплементацијата на процесите за секој слој длабоко влијаат врз ефикасноста на преносот, работниот век и нивото на безбедност на кабелот. Современата технологија на кабли се развива кон повисоки нивоа на напон, поголем капацитет, поголема сигурност, зголемена интелигенција и подобрена еколошка одржливост.


Време на објавување: 18 декември 2025 година