





电缆扭转的原理和对电缆的影响:
单芯充油电缆的导电线芯、径向加强铜带和轴向加强铜带(或铠装丝)在绕制过程中潜存着扭矩应力,这个应力是使电缆产生扭转(即退扭或松劲)的根源,并决定着电缆绕轴心自转的大小和方向。---是当采用单层纵向铜带铠装时,纵向铠装扭矩应力对扭转起着---作用。为了准确弄清楚电缆扭转的角度和方向,上海红旗,进行了如图5-6-3所示的扭转试验。试验电缆的长度为6.4m,其截面积为600mm2,单层纵向螺旋形加固铜带铠装,电缆自重每米27kg。上端悬吊固定,下端加3t重的载荷,测得悬挂点扭转角为100°~110°。由于试验的电缆较短,实际敷设时,扭转角度可能还要大一些。
除了电缆在自重和内部油压的作用下绕轴心自转外,同时还由于牵引钢丝绳本身的退扭作用和电缆路径上下左右不同的弯道等会使电缆产生附加的扭转。
扭转对于电缆绝缘纸及金属护套是不利的。电缆的过度扭转会使绝缘纸起皱、发 松,甚至会断裂。但是扭转多大的角度才能使这种不利影响达到,尚无确切的数据。总之扭转角度愈小愈好。

二芯电缆和三芯电缆的区别:
1、用处不同
两芯电缆只能用于单相供电线路,比如220v。三芯电缆可以用于三相电或者带地线的单相供线路。
2、负载不同
同径的三芯电缆比二芯电缆的负载电流小,这是因为电缆的散热快慢造成的。
3、数量不同
三芯电缆一般来说棕是火线,蓝色是零线,黄绿的是地线。两芯电缆一般来说棕色是火线,蓝色是零线,没有地线。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
1.直流电缆
(1)组件与组件之间的串联电缆。
(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。
以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。
2.交流电缆
(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。
(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。
(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。
此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。

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