單芯電纜絕緣層中電場(chǎng) 任何導體在電壓的作用下,均會(huì )在其周?chē)a(chǎn)生一定的電場(chǎng),其強度與電 壓的大小和電極的形式等因素有關(guān)。
電纜的長(cháng)度一般比它的直徑大得多。
在大多數情況下,線(xiàn)芯和絕緣層表面具有均勻電場(chǎng)分布的屏蔽層。
因此,單 芯或分相屏蔽型圓形線(xiàn)芯電纜的電場(chǎng)均可看作同心圓柱體場(chǎng)。
電場(chǎng)的電力 線(xiàn)全是徑向的,如圖 l6 - l 所示。
單芯電纜絕緣層中的很大電場(chǎng)強度 Emax 位于線(xiàn)芯表面上,很小電場(chǎng)強度 Emin位于絕緣層外表面上,電纜絕緣層中電 場(chǎng)強度的分布情況如圖 l6 - 2 所示。
絕緣層中的平均電場(chǎng)強度與很大電場(chǎng) 強度之比稱(chēng)為該絕緣層的利用系數。
利用系數愈大,說(shuō)明電場(chǎng)分布愈均勻, 也就是說(shuō)絕緣材料利用的愈充分。
對于均勻電場(chǎng)分布的絕緣結構,如平行 電容極板間電場(chǎng),其絕緣材料利用很充分,它的利用系數等于 l,電纜絕緣層 的利用系數均小于 l,絕緣層愈厚,利用系數愈小。
電纜均勻介質(zhì)中的電場(chǎng)分布的很大場(chǎng)強點(diǎn)通過(guò)理論分析可知,當導電線(xiàn)芯外徑 r 與絕緣層外徑 R 之比等于 0 . 37 時(shí),線(xiàn) 芯 導體表面 的很大 電場(chǎng) 強度 Emax 很 小,當 r 與 R 之 比在 0
裁線(xiàn)機. 25 ~ 0 . 5之間時(shí),導體表面很大電場(chǎng)強度變化不大。
所以在制造電纜時(shí), 不論其導體截面大小,相同電壓等級的電纜均采用相同的絕緣厚度。
扇形或橢圓形單芯電纜的電場(chǎng)分布較為復雜。
在電纜絕緣結構的設 計中,人們感興趣的是電纜的很大電場(chǎng)強度。
對于扇形線(xiàn)芯,其很大電場(chǎng) 強度位于扇形的兩端處,即圖 16 - 3 中的 B 點(diǎn)。
電纜絕緣層厚度增加,其絕緣層利用系數就降低,因此,在高壓電纜 中,常采用分階絕緣結構使絕緣層中電場(chǎng)分布均勻,以提高電纜絕緣的利 用系數。
所謂分階絕緣結構,就是采用多層絕緣,在接近線(xiàn)芯的內層絕緣 采用較外層介電系數高的材料,以達到均勻電場(chǎng)的 目的。
通過(guò)理論分析可知,分階絕緣能使線(xiàn)芯表面電場(chǎng)強度降低,降低程度與 ε1、ε2 之差值有 關(guān)( ε1、ε2 是內外層絕緣材料的介電系數),差值越大,降低越多。
同時(shí),絕 緣厚度愈大,線(xiàn)芯表面處因分階而降低的電場(chǎng)強度也愈多。
但分階絕緣 也提高了第二層的很大電場(chǎng)強度,如圖 16 - 4 所示。
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