单芯电缆绝缘层中电场 任何导体在电压的作用下,均会在其周围产生一定的电场,其强度与电 压的大小和电极的形式等因素有关。
电缆的长度一般比它的直径大得多。
在大多数情况下,线芯和绝缘层表面具有均匀电场分布的屏蔽层。
因此,单 芯或分相屏蔽型圆形线芯电缆的电场均可看作同心圆柱体场。
电场的电力 线全是径向的,如图 l6 - l 所示。
单芯电缆绝缘层中的很大电场强度 Emax 位于线芯表面上,很小电场强度 Emin位于绝缘层外表面上,电缆绝缘层中电 场强度的分布情况如图 l6 - 2 所示。
绝缘层中的平均电场强度与很大电场 强度之比称为该绝缘层的利用系数。
利用系数愈大,说明电场分布愈均匀, 也就是说绝缘材料利用的愈充分。
对于均匀电场分布的绝缘结构,如平行 电容极板间电场,其绝缘材料利用很充分,它的利用系数等于 l,电缆绝缘层 的利用系数均小于 l,绝缘层愈厚,利用系数愈小。
电缆均匀介质中的电场分布的很大场强点通过理论分析可知,当导电线芯外径 r 与绝缘层外径 R 之比等于 0 . 37 时,线 芯 导体表面 的很大 电场 强度 Emax 很 小,当 r 与 R 之 比在 0
裁线机. 25 ~ 0 . 5之间时,导体表面很大电场强度变化不大。
所以在制造电缆时, 不论其导体截面大小,相同电压等级的电缆均采用相同的绝缘厚度。
扇形或椭圆形单芯电缆的电场分布较为复杂。
在电缆绝缘结构的设 计中,人们感兴趣的是电缆的很大电场强度。
对于扇形线芯,其很大电场 强度位于扇形的两端处,即图 16 - 3 中的 B 点。
电缆绝缘层厚度增加,其绝缘层利用系数就降低,因此,在高压电缆 中,常采用分阶绝缘结构使绝缘层中电场分布均匀,以提高电缆绝缘的利 用系数。
所谓分阶绝缘结构,就是采用多层绝缘,在接近线芯的内层绝缘 采用较外层介电系数高的材料,以达到均匀电场的 目的。
通过理论分析可知,分阶绝缘能使线芯表面电场强度降低,降低程度与 ε1、ε2 之差值有 关( ε1、ε2 是内外层绝缘材料的介电系数),差值越大,降低越多。
同时,绝 缘厚度愈大,线芯表面处因分阶而降低的电场强度也愈多。
但分阶绝缘 也提高了第二层的很大电场强度,如图 16 - 4 所示。
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