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交联绝缘的种类很多,按照交联机制可以分为物理交联和化学交联。

1.化学交联法:化学交联可分为高温交联和低温交联。

(1)高温交联,又称过氧化物交联,通常是以有机过氧化物为交联剂,在热的作用下分解生成活性自由基,使高分子碳链形成活性点,形成C-C交联键,形成一个三维网状结构。

高温交联包括蒸汽交联和干交。20世纪60年代,国外的交联电缆多采用蒸汽交联。现在完全消除,因为蒸汽交联使绝缘中的水份增多,绝缘质量差。干式交联技术自20世纪70年代以来在国外得到了广泛的应用,它采用高压硫化管与快速加热相结合。

(2)低温交联又称温水交联或交联。电缆会以70-90交联。绝缘物中的交联剂吸水后,线性反应形成网状交联结构。





冷却过程

除挤出温度、挤出速度、交联速度和材料稳定性等因素外,还采用机头挤出后冷却工艺,可能会引起线芯表面质量问题。

(1)电缆表面附有气泡,当电缆进入水中后,表面若有气泡附着,该位置冷却后就会形成一个'小凹坑',这是因为气泡在绝缘表面上包裹了空气,由气泡覆盖的部分冷却得慢一些。

电缆表面起泡的原因一般是由于冷却水进入水槽时,水流速度快,水流急,将空气带入水中,一部分空气附着在电缆表面,光伏电缆,形成气泡。

(2)进入冷却水之前,有水滴溅到电缆表面,与水接触部分冷却收缩,而与空气接触部分仍处于高温状态,因不同冷却速度而形成绝缘线芯表面凹凸不平现象。









油浸电缆高度差造成漏油:油浸电缆高度差过大时,可能会发生漏油现象。流体流动会导致电缆上部因漏油而干涸,导致电缆热阻增大,从而使纸绝缘提前结焦和断裂。另外,由于上部油的下流,在上部电缆头形成了空隙,并且产生了负压,所以电缆很容易吸收水份,使末端受潮。因为石油聚集在电缆下部,造成了巨大的静压力,导致了电缆头漏油。缆索受潮和漏油增加了的可能性。






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