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    低嵌入絕緣填充式護(hù)套阻水動力電纜的研制

    2022-11-14 13:34:32張金成
    銅業(yè)工程 2022年5期
    關(guān)鍵詞:阻水單線護(hù)套

    張金成

    (蘇州寶興電線電纜有限公司,江蘇 蘇州 215100)

    1 引言

    為了滿足外方客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的高要求,并實(shí)現(xiàn)全部的派生特性(如:低放電[1]、耐沖擊[2]、縱向阻水[3]等),需要從兩方面著手:一是在設(shè)計層面,通過選用特殊材料和設(shè)置特殊結(jié)構(gòu)來滿足使用場合對電纜耐沖擊和縱向阻水等性能要求;二是在工藝層面,通過優(yōu)選完善硬件條件和制定特殊的工藝方案來實(shí)現(xiàn)電纜低放電功能。

    2 結(jié)構(gòu)設(shè)計

    2.1 導(dǎo)體

    采用組合式型線[4]絞合緊壓銅導(dǎo)體,導(dǎo)電性油膏填充,保證導(dǎo)體圓整度和光潔度,使縱向阻水和成品低放電特性均得以充分實(shí)現(xiàn)。

    2.2 絕緣

    采用“導(dǎo)體屏蔽、絕緣和絕緣屏蔽”三層共擠,借助??评推亩瓤刂疲?]技術(shù),保證絕緣層品質(zhì)優(yōu)良,達(dá)到外方公司提出的技術(shù)參數(shù)要求。

    2.3 金屬屏蔽

    采用“矩形銅線[6]+無縫銅帶”組合屏蔽結(jié)構(gòu),內(nèi)、外層采用低氣隙半導(dǎo)電阻水帶作屏障,保證屏蔽層兼有縱向阻水和低放電特性,并實(shí)現(xiàn)成纜絞合時緩沖電接觸。

    2.4 成纜

    中心位置設(shè)計馬鞍式[7]彈性半導(dǎo)電阻水填條,采用剛性包帶間隙繞包,保證纜芯中心阻水和屏蔽線芯耐外界沖擊,從而易于外護(hù)套擠出時嵌入。

    2.5 外護(hù)套

    采用填充式外護(hù)套,保證外護(hù)套縱向阻水性能,以增加電纜整體的抗沖擊性。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖

    3 工藝方案

    3.1 導(dǎo)體

    動力電纜采用組合式型線。組合式結(jié)構(gòu)為“中心為圓單線、內(nèi)層為梯形單線、外層為Z形單線[8]”,內(nèi)層單線的設(shè)計能夠保證導(dǎo)體具有更小的滲水通道,外層單線的設(shè)計能夠保證絞合層形成自鎖,通過增大外層絞合節(jié)徑比,使導(dǎo)體具有更高的緊壓系數(shù),表面電場分布也更加均勻。拉絲工序配模時,借助先進(jìn)的計算軟件,并結(jié)合選定拉絲設(shè)備的技術(shù)性能,前9道設(shè)定為圓單線、后4道設(shè)定為型單線,在滿足型單線加工尺寸的基礎(chǔ)上提升生產(chǎn)速度。導(dǎo)體絞合時,加入自行設(shè)計和配制的油膏,基料為鐵路系統(tǒng)用通信線纜的阻水膏。組分中有目數(shù)較高而電阻率較低的碳粉,不僅保證了導(dǎo)體阻水性能還不增加單線間的接觸電阻,從而使銅材的經(jīng)濟(jì)性最大化。為了保證模具的尺寸精度并提高導(dǎo)體表面的光潔度,絞合工序制作配置了酒精冷卻和抗氧劑噴灑系統(tǒng)。

    3.2 絕緣

    絕緣材料擠出前,機(jī)頭進(jìn)口處配置氟塑材質(zhì)表面帶涂層的合適尺寸哈夫模,可適當(dāng)減少導(dǎo)體在機(jī)頭和硫化管內(nèi)的抖動。同時,適當(dāng)降低絕緣層的機(jī)頭溫度(一般為2℃~3℃),可有效降低絕緣層“梨偏”的可能性。絕緣材料擠出時,待上密封與機(jī)頭口距離為10cm~20cm時,采用點(diǎn)動(進(jìn)口設(shè)備)或旋轉(zhuǎn)羅盤(國產(chǎn)設(shè)備)的方式緩慢進(jìn)行關(guān)閉,可以有效防止因上密封關(guān)閉帶來的系統(tǒng)整體較大震動,避免導(dǎo)體在機(jī)頭和硫化管中過度抖動而致偏心度提高。硫化區(qū)溫度設(shè)定時,適當(dāng)降低一區(qū)溫度(如由350℃降至200℃),進(jìn)而降低絕緣層在熔融狀態(tài)的流動速率[9]。正常開機(jī)后,相關(guān)生產(chǎn)工藝參數(shù)自動鎖定,避免人為誤操作帶來導(dǎo)體或絕緣線芯的抖動致使偏心度異常提高。

    3.3 金屬屏蔽

    銅絲纏繞的力度對成品電纜的局放性能影響較大,張力過小會導(dǎo)致屏蔽層不緊密,而張力過大會導(dǎo)致壓痕過深。因此,需要根據(jù)銅絲總根數(shù)設(shè)定分線板和瓷導(dǎo)套的位置分配,并嚴(yán)控牽引張緊力(由原0.5MPa降為0.3MPa)。銅帶繞包時,有間隙易致電磁泄漏和電磁兼容性能不佳,有搭蓋則因屏蔽層不平易致金屬屏蔽層表面電場不均勻。通過借鑒先進(jìn)的軍工無縫繞包技術(shù),對繞包機(jī)頭進(jìn)行改進(jìn),增加了帶材的張力采集系統(tǒng)和構(gòu)建搭蓋率負(fù)反饋線路[10],使繞包帶的對邊接觸始終處于“臨界”狀態(tài)。

    3.4 成纜

    因成纜設(shè)備分線板孔分布離散,易形成較大的絞入角,金屬屏蔽線芯與哈夫模具的摩擦增加,外層的半導(dǎo)電阻水帶極易破損,通過改進(jìn)分線板上過線導(dǎo)套的分配,調(diào)整分線板至??诘乃骄嚯x,縮小了成纜的絞入角[11](一般不大于10°),最終有效緩解了各線芯與模具間的摩擦程度。為保證纜芯的圓整度和完整性,成纜后須采用包帶扎緊纜芯。為規(guī)避包帶繞包對外護(hù)套的擠出效率產(chǎn)生負(fù)面影響,聯(lián)合外部材料廠家研制出一種強(qiáng)度較好且剛性較大的包帶(材質(zhì)中添加了合金聚合物),并根據(jù)纜芯過模后的外徑膨脹程度和外護(hù)套擠出效率的需求確定合理的繞包間隙率。

    3.5 外護(hù)套

    擠出模具的設(shè)計(主要為模芯和模套的“壓力角”)直接關(guān)系到成品電纜的縱向阻水性能。充分發(fā)揮“擠管式”穩(wěn)定性和“擠壓式”[12]高壓力的各自優(yōu)點(diǎn),設(shè)計時取消了模芯的“承嘴”和模套的“承徑”,在驗(yàn)證給定材料流動性的前提下,增大模套設(shè)計角3°,終于獲得了較大的擠出壓力。填充擠壓式護(hù)套擠出時,纜芯的過度振動或抖動,均會造成擠出制品出現(xiàn)“竹節(jié)”狀或者大外徑問題,通過在分流器前設(shè)計和制作管狀校直固位裝置,其內(nèi)孔較纜芯外徑正差2.0mm左右,前端增設(shè)阻水粉涂覆段,在保證擠出穩(wěn)定性的前提下,纜芯通過管孔較為順暢。擠出模具的剖面如圖2所示。

    圖2 外護(hù)套擠出模具剖面圖

    3.6 包裝和交付

    電纜收線采用可拆卸的全鐵盤包裝,并統(tǒng)一在其內(nèi)側(cè)板和內(nèi)桶體墊襯氣泡布,防止或緩沖外界的磨擦甚至碰撞。規(guī)范電纜封端和包扎,封帽端口規(guī)范纏繞防水膠帶,確保貨品能夠經(jīng)受遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。鑒證試驗(yàn)前,外方公司人員要求人為制造缺陷來校驗(yàn)設(shè)備的靈敏度,試驗(yàn)樣件和頻次為外方公司人員現(xiàn)場隨機(jī)抽取和確定,主要檢測項(xiàng)目如局部放電、抗擠壓、縱向阻水等特性均優(yōu)于設(shè)計要求,全批次產(chǎn)品一次性通過驗(yàn)收。

    4 結(jié)束語

    綜上所述,組合式導(dǎo)體的設(shè)計和導(dǎo)電油膏的注入,包括平滑式金屬屏蔽層的結(jié)構(gòu)設(shè)計和馬鞍式中心填芯的配備,這些“層層設(shè)防”的技術(shù)設(shè)計思路和重點(diǎn)解決“高?!痹阅芏贪宓墓に嚶肪€,實(shí)現(xiàn)了成品電纜穩(wěn)定可靠的縱向阻水性能。馬鞍式中心填芯和外護(hù)套“一體化”的擠制,通過“內(nèi)外夾擊”的組合式設(shè)計方案和對功能性重點(diǎn)工序的工藝把控,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的抗沖擊性能。絕緣工序的“在線”控制技術(shù),特別是材料的優(yōu)選和擠出精度的全過程控制,包括對雜質(zhì)含量的限值和對內(nèi)應(yīng)力的釋放處理,通過最先進(jìn)工藝方案的設(shè)計運(yùn)用和固化的“六定”式控制技術(shù)的載入,保證了絕緣品質(zhì)的優(yōu)良。

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