• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en pappersisolierad kopparkabel?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Huvudfunktioner hos pappersisolering av kopparkabel (PCC)

1. Utmärkt elektrisk prestanda

  • Hög isoleringsstyrka: När pappersisoleringen är impregnerad med isolerande olja ger den utmärkt isoleringsstyrka, vilket gör den lämplig för högspännings- och ultrahögspänningsöverföringssystem.

  • Låg dielektrisk förlust: Dielektriska förlusttangenten för pappersisoleringen är låg, vilket minskar energiförluster och förbättrar överföringsverkningsgraden.

  • Bra värmebeständighet: Pappersisoleringen behåller stabila elektriska egenskaper vid högre temperaturer, vilket säkerställer tillförlitlig drift under lång tid.

2. Förträffliga mekaniska egenskaper

  • God flexibilitet: Pappersisolering av kopparkablar är flexibla, vilket gör dem lätta att installera i komplexa miljöer och möjliggör böjning utan skada.

  • Hög dragstyrka: Kopparledare har hög dragstyrka, vilket gör att kablen kan motstå betydande mekanisk belastning, lämpligt för långdistansöverföring i luften eller under jorden.

  • Stark korrosionsresistens: Kopparledare visar utmärkt korrosionsresistens, särskilt i fuktiga eller korrosiva miljöer, vilket förlänger kablens livslängd.

3. Utmärkt termisk stabilitet

  • Värmebeständighet: Pappersisoleringen, efter specialbehandling, kan operera stabil vid höga temperaturer, vanligtvis upp till 90°C eller högre.

  • God värmeavledning: Kopparns höga termisk ledningsförmåga gör att värme effektivt avleds från kablens inre till ytan, vilket förhindrar överhettning och säkerställer säker drift.

4. Lång livslängd

  • Förlängd livslängd: Pappersisolering av kopparkablar kan vara i bruk i flera decennier eller längre, särskilt med rätt underhåll. Deras hållbarhet och tillförlitlighet gör dem till ett föredraget val för många strömsystem.

  • Långsam åldring: Pappersisoleringen, när den är impregnerad med olja, åldras långsamt, vilket bevarar goda isolerande egenskaper över tid.

5. Kostnadseffektiv

  • Hög kostnadsnytto: Även om den inledande investeringen för pappersisolering av kopparkablar kan vara högre, resulterar deras långa livslängd och låga underhållskostnader i lägre totala ägandekostnader, vilket ger bra ekonomisk värde.

  • Återvinningsbara material: Både kopparledaren och pappersisoleringen är återvinningsbara, vilket stämmer överens med miljömässiga hållbarhetsmål och minskar resursavfall.

6. Bred användningsområde

  • Högspänning och ultrahögspänning: Pappersisolering av kopparkablar används bredvid i högspännings- (t.ex. 110kV, 220kV) och ultrahögspännings- (t.ex. 500kV och över) överföringssystem, särskilt för långdistansöverföring av el.

  • Underjordiska och överjordiska installationer: Dessa kablar är lämpliga både för underjordiska och överjordiska applikationer, anpassade till olika installationsmiljöer och krav.

7. Hög säkerhet

  • God brandresistens: Den impregnerade pappersisoleringen har vissa brandresistenta egenskaper, vilket bibehåller kablens integritet vid brand och minskar säkerhetsrisker.

  • Låg läckagerisk: Med sin höga isoleringsstyrka och låga dielektriska förluster har pappersisolering av kopparkablar en mycket låg risk för läckage, vilket säkerställer säker överföring av el.

8. Enkel underhåll

  • Enkel inspektion och reparation: Den relativt enkla strukturen på pappersisolering av kopparkablar möjliggör enkel inspektion med konventionella elektriska testmetoder. Möjliga problem kan upptäckas och repareras snabbt.

  • Noggrann lokaliseringsförmåga: Vid fel kan partiell utsläppsdetektion och andra metoder noggrant lokalisera felet, vilket underlättar snabb reparation och minimerar nedtid.

Sammanfattning

Pappersisolering av kopparkablar (PCC) kännetecknas av sin utmärkta elektriska prestanda, förträffliga mekaniska egenskaper, termisk stabilitet, lång livslängd, kostnadseffektivitet, bred användningsområde, hög säkerhet och enkel underhåll. Trots framsteg inom modern kabellteknik används PCC fortfarande brett på grund av dess tillförlitlighet och hållbarhet, särskilt i högspännings- och ultrahögspänningsöverföringssystem där långsiktig tillförlitlighet är avgörande.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet