Kort introduktion: Med byte av belastningsström och omgivningstemperatur kommer strömkabeln att ha termisk expansion och sammandragning, där den termiska expansionen och kall sammandragningen av kärnan kommer att producera en mycket stor termisk mekanisk kraft. Ju större tvärsnittet av kabelkärnan är, desto större kommer den termiska mekaniska kraften att genereras. Samtidigt kommer kärnan och metallhydnan också att krypa på grund av flera cykler av termisk expansion och kall sammandragning. Termisk expansion utgör ett stort hot mot driften av strömkablar, vilket kan orsaka förskjutning, glidning och till och med skador på kablar och tillbehör. För närvarande är den största kabelsektionen vald i Kina är 7x1600mm =. Därför måste uppmärksamhet ägnas åt den termiska expansionen av stora sektionskabel.
1▼ Med byte av belastningsström och omgivningstemperatur kommer strömkabeln att ha termisk expansion och sammandragning, där en mycket stor termisk mekanisk kraft genereras på grund av den termiska expansionen och kall sammandragningen av kärnan. Ju större tvärsnittet av kabelkärnan är, desto större kommer den termiska mekaniska kraften att genereras. Samtidigt kommer kärnan och metallhydnan att krypa på grund av de många cyklerna av termisk expansion och kall sammandragning. Termisk expansion utgör ett stort hot mot driften av strömkablar, vilket kan orsaka förskjutning, glidning och till och med skador på kablar och tillbehör. För närvarande är den största kabelsektionen vald i Kina är 7x1600mm =. Därför måste uppmärksamhet ägnas åt den termiska expansionen av stora sektionskabel.
Detta dokument gör en enkel analys av hotet om kabelvärmeexpansion till säker drift under olika värplägen
(1) När kabeln är direkt nedgrävd, på grund av begränsningen av den omgivande jorden, kan hela kabeln inte producera förskjutning, så kärnan kommer att producera en stor dragkraft i linjens två ändar under verkan av termisk mekanisk kraft, vilket orsakar förskjutningen av änden, vilket utgör ett stort hot mot kabeltillbehörens säkerhet.
(2) När kabeln läggs i röret, eftersom kabeln inte är begränsad i senareled, kommer kabeln att ge böjning deformation under verkan av termisk mekanisk kraft. med den konstanta förändringen av kabeltemperaturen sker böjningsdeformationen upprepade gånger, vilket orsakar utmattningsbelastningen på kabelmetallhydtan.
(3) Under tunnelläggning placeras kabeln i allmänhet på stödet utan styv fixering, så kabelns termiska expansion är stor och det är lätt att glida när man lägger på det lutande planet. allvarlig förskjutning är lätt att uppställa vid kabelns böjningsdel; med den konstanta förändringen av kabeltemperaturen kommer kabeln upprepade gånger att verka böjande deformation, vilket orsakar utmattningsbelastning av kabelmetallhydtan.
(4) När kabeln läggs i axeln kan kabelns dödvikt och termiska mekaniska kraft orsaka överdriven belastning på metallhylsan, vilket förkortar kabelns livslängd.
(5) När den kommunala bron läggs, om kabeln läggs i brons inre rör, blir det mycket svårt. Om kabeln läggs i brons lådbalkar kommer den att ha samma problem som tunnelläggning. Dessutom kommer kabeln som läggs på bron att påverkas av brons expansion och vibrationer, vilket kommer att påskynda skadorna på kabelns metallhydde.
2▼ Motsvarande motåtgärder bör vidtas för ovanstående faror, som måste utgår från konstruktion och produktion av kablar och tillbehör, konstruktion och konstruktion av kabelledningar etc.
(1) Kablar och tillbehör. För att minska den termiska expansionen av stora tvärsnittskabel bör kabelkärnan delas upp, vilket inte bara kan minska förlusten av kärna utan också producera mindre termisk mekanisk kraft per enhetsområde än andra typer av ledare. Kabeltillbehör måste vara konstruerade för att klara kabelns termiska mekaniska kraft utan skador.
(2) För närvarande finns det två typer av kabelmetallhydda: aluminiumhydna och aluminiumlegeringshydda, och deras prestanda är helt annorlunda: jämfört med aluminiumlegeringshydda kan aluminiumhydna förbättra kabelns driftprestanda, så förutom tekniken med speciella höga korrosionskrav är aluminiumhydla lämplig för allmän kabelmetallhyla.
(3) Kabeln som är direkt nedgrävd nära terminalen, t.ex. Stödet ska vara fastsatt för att förhindra att terminalen skadas på grund av kabelförskjutning.
(4) För att förhindra att kabeln böjs och deformeras kan bentonit fyllas i kabelläggningskanalen. För att skydda kabelledens säkerhet är det nödvändigt att göra styv fixering på båda sidor av kabelleden.
(5) Kablarna i tunneln kan läggas i serpentinform för att absorbera den deformation som orsakas av termisk mekanisk kraft. När du lägger på det lutande planet måste kablarna fästas, och kablarna på båda sidor av fogen måste också vara styvt fastsatta för att skydda kabelledens säkerhet.
(6) Den stora tvärsnittskabeln i axeln kan läggas i serpentinform med hjälp av en klämma och upphängas högst upp på axeln för att absorbera deformationen orsakad av termisk mekanisk kraft.
(7) Kablarna på kommunala broar måste använda aluminiumhydna för att minska utmattningsbelastningen som orsakas av brovibrationer på kablars metallhyda. Läggningsmetoden kan avse radrör eller tunnlar. Det bör noteras att även om man överväger den termiska expansionen av kablar bör utbyggnad och sammandragning av broar också övervägas. Flexibel fixering måste antas vid utbyggnads- och sammandragningsfogar av broar och de övre och nedre broarna, eller så kan den flexibla kabeln väljas Bent.