საკაბელო რადიალური წყალგაუმტარი და გრძივი წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურის ანალიზი და გამოყენება

ტექნოლოგიის პრესა

საკაბელო რადიალური წყალგაუმტარი და გრძივი წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურის ანალიზი და გამოყენება

საკაბელო ინსტალაციისა და გამოყენების დროს, იგი დაზიანებულია მექანიკური სტრესით, ან საკაბელო გამოიყენება დიდი ხნის განმავლობაში ტენიან და წყლიან გარემოში, რაც გამოიწვევს გარე წყლის თანდათანობით შეღწევას საკაბელოში. ელექტრული ველის მოქმედების თანახმად, გაიზრდება საკაბელო საიზოლაციო ზედაპირზე წყლის ხის წარმოქმნის ალბათობა. ელექტროლიზის შედეგად წარმოქმნილი წყლის ხე დაარღვევს იზოლაციას, შეამცირებს საკაბელო საიზოლაციო მოქმედებას და გავლენას ახდენს საკაბელო მომსახურების ცხოვრებაზე. ამრიგად, წყალგაუმტარი კაბელების გამოყენება გადამწყვეტია.

საკაბელო წყალგაუმტარი ძირითადად მიიჩნევს წყლის დალაგებას საკაბელო დირიჟორის მიმართულებით და საკაბელო რადიალური მიმართულების გასწვრივ საკაბელო გარსით. ამრიგად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკაბელო რადიალური წყალგაუმტარი და გრძივი წყლის ბლოკირების სტრუქტურა.

წყლის ბლოკირება

1.კაციანი რადიალური წყალგაუმტარი

რადიალური ჰიდროიზოლაციის ძირითადი მიზანია გამოყენების დროს საკაბელოში მიმდებარე გარე წყლის გადინების თავიდან ასაცილებლად. წყალგაუმტარი სტრუქტურას აქვს შემდეგი ვარიანტები.
1.1 პოლიეთილენის გარსის წყალგაუმტარი
პოლიეთილენის გარსების წყალგაუმტარი მოქმედებს მხოლოდ წყალგაუმტარი ზოგადი მოთხოვნებისთვის. დიდი ხნის განმავლობაში წყალში ჩასაფრებული კაბელებისთვის, საჭიროა გაუმჯობესდეს პოლიეთილენის გარსით წყალგაუმტარი წყალგაუმტარი ენერგიის კაბელების წყალგაუმტარი შესრულება.
1.2 ლითონის გარსის წყალგაუმტარი
დაბალი ძაბვის კაბელების რადიალური წყალგაუმტარი სტრუქტურა 0.6KV/1KV და ზემოთ მოცემული ძაბვით, ზოგადად, რეალიზებულია გარე დამცავი ფენის საშუალებით და ორმაგი ცალმხრივი ალუმინის პლასტიკური კომპოზიტური ქამრის შიდა გრძივი შეფუთვით. საშუალო ძაბვის კაბელები რეიტინგული ძაბვით 3.6KV/6KV და ზემოთ არის რადიალური წყალგაუმტარი ალუმინის-პლასტიკური კომპოზიციური ქამრისა და ნახევრად გამტარი წინააღმდეგობის შლანგის ერთობლივი მოქმედების ქვეშ. მაღალი ძაბვის კაბელები, რომელთაც აქვთ უფრო მაღალი ძაბვის დონე, შეიძლება წყალგაუმტარი იყოს ლითონის გარსებით, როგორიცაა ტყვიის გარსები ან გოფრირებული ალუმინის გარსები.
ყოვლისმომცველი წყალგაუმტარი წყალგაუმტარი ძირითადად გამოიყენება საკაბელო თხრილში, პირდაპირ დაკრძალეს მიწისქვეშა წყალი და სხვა ადგილები.

2. საკაბელო ვერტიკალურად წყალგაუმტარი

გრძივი წყლის წინააღმდეგობა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საკაბელო დირიჟორმა და იზოლაციამ წყლის წინააღმდეგობის ეფექტი ჰქონდეს. როდესაც საკაბელო გარე დამცავი ფენა დაზიანებულია გარე ძალების გამო, მიმდებარე ტენიანობა ან ტენიანობა ვერტიკალურად შეაღწევს საკაბელო დირიჟორისა და საიზოლაციო მიმართულებას. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საკაბელო ტენიანობა ან ტენიანობის დაზიანება, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდები საკაბელო დასაცავად.
(1)წყლის ბლოკირების ფირზე
წყალგაუმტარი გაფართოების ზონა ემატება იზოლირებული მავთულის ბირთვსა და ალუმინის პლასტმასის კომპოზიტურ ზოლს შორის. წყლის ბლოკირების ფირზე შეფუთულია იზოლირებული მავთულის ბირთვის ან საკაბელო ბირთვის გარშემო, ხოლო შეფუთვა და დაფარვის სიჩქარე 25%. წყლის ბლოკირების ფირზე აფართოებს წყალს, რაც ზრდის წყლის დაბლოკვის ფირსა და საკაბელო გარსს შორის გამკაცრებას, რათა მიაღწიოს წყლის ბლოკირების ეფექტს.
(2)ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე
ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე ფართოდ გამოიყენება საშუალო ძაბვის კაბელი, ლითონის ფარის ფენის გარშემო ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირის შეფუთვით, საკაბელო გრძივი წყლის წინააღმდეგობის მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ საკაბელო წყლის დაბლოკვის ეფექტი გაუმჯობესებულია, საკაბელო გარე დიამეტრი იზრდება მას შემდეგ, რაც საკაბელო გახეხილია წყლის ბლოკირების ფირის გარშემო.
(3) წყლის ბლოკირების შევსება
ჩვეულებრივ, წყლის ბლოკირების მასალებიწყლის ბლოკირების ძაფები(თოკი) და წყლის ბლოკირების ფხვნილი. წყლის ბლოკირების ფხვნილი ძირითადად გამოიყენება წყლის დაბლოკვისთვის გადაბმული დირიჟორის ბირთვებს შორის. როდესაც წყლის ბლოკირების ფხვნილი რთულია დირიჟორის მონოფილამენტზე მიმაგრება, წყლის დადებითი წებოვანი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დირიჟორის მონოფილამენტის მიღმა, ხოლო წყლის ბლოკირების ფხვნილი შეიძლება გახვეული იყოს დირიჟორის გარეთ. წყლის ბლოკირების ძაფები (თოკი) ხშირად გამოიყენება საშუალო წნევის სამ ბირთვიანი კაბელების შორის ხარვეზების შესავსებად.

საკაბელო წყლის წინააღმდეგობის 3 ზოგადი სტრუქტურა

სხვადასხვა გამოყენების გარემოსა და მოთხოვნების თანახმად, საკაბელო წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურა მოიცავს რადიალური წყალგაუმტარი სტრუქტურას, გრძივი (მათ შორის რადიალური) წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურას და წყლის წინააღმდეგობის ყველა წინააღმდეგობის სტრუქტურას. მაგალითად, სამ ბირთვიანი საშუალო ძაბვის კაბელის წყლის ბლოკირების სტრუქტურა მიიღება.
3.1 რადიალური წყალგაუმტარი სტრუქტურა სამ ბირთვიანი საშუალო ძაბვის კაბელის
სამსართულიანი საშუალო ძაბვის კაბელის რადიალური ჰიდროიზოლაცია ზოგადად იღებს ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე და ორმაგი ცალმხრივი პლასტიკური დაფარული ალუმინის ფირზე, წყლის წინააღმდეგობის ფუნქციის მისაღწევად. მისი ზოგადი სტრუქტურაა: დირიჟორი, დირიჟორი ფარის ფენა, საიზოლაციო, საიზოლაციო ფარის ფენა, ლითონის ფარის ფენა (სპილენძის ფირზე ან სპილენძის მავთული), ჩვეულებრივი შევსება, ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე, ორმაგი ცალმხრივი პლასტიკური დაფარული ალუმინის გრძივი პაკეტი, გარე გარსი.
3.2 სამ ბირთვიანი საშუალო ძაბვის საკაბელო გრძივი წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურა
სამ ბირთვიანი საშუალო ძაბვის კაბელი ასევე იყენებს ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე და ორმაგი ცალმხრივი პლასტიკური დაფარული ალუმინის ფირზე, წყლის წინააღმდეგობის ფუნქციის მისაღწევად. გარდა ამისა, წყლის ბლოკირების თოკი გამოიყენება სამ ბირთვის კაბელს შორის უფსკრული. მისი ზოგადი სტრუქტურაა: დირიჟორი, დირიჟორის ფარის ფენა, საიზოლაციო, საიზოლაციო ფარის ფენა, ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე, ლითონის ფარის ფენა (სპილენძის ფირზე ან სპილენძის მავთული), წყლის ბლოკირების თოკის შევსება, ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე, გარე გარსით.
3.3 სამ ბირთვიანი საშუალო ძაბვის საკაბელო ყოვლისმომცველი წყლის წინააღმდეგობის სტრუქტურა
საკაბელო წყლის ყოვლისმომცველი წყლის ბლოკირების სტრუქტურა მოითხოვს, რომ დირიჟორს ასევე ჰქონდეს წყლის დაბლოკვის ეფექტი, და შერწყმულია რადიალური წყალგაუმტარი და გრძივი წყლის ბლოკირების მოთხოვნებთან, რათა მიაღწიოს წყლის ყოვლისმომცველ ბლოკირებას. მისი ზოგადი სტრუქტურაა: წყლის ბლოკირების დირიჟორი, დირიჟორის ფარის ფენა, საიზოლაციო, საიზოლაციო ფენის ფენა, ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე, ლითონის ფარის ფენა (სპილენძის ფირზე ან სპილენძის მავთულები), წყლის ბლოკირების თოკის შევსება, ნახევრად გამტარი წყლის ბლოკირების ფირზე, ორმაგი ცალმხრივი დაფარული ალუმინის გრძელი ფირის პაკეტი, გარე გარეთა.

სამ ბირთვიანი წყლის ბლოკირების საკაბელო შეიძლება გაუმჯობესდეს სამი ერთსაფეხურიანი წყლის ბლოკირების საკაბელო სტრუქტურაში (მსგავსია სამ ბირთვიანი საჰაერო იზოლირებული საკაბელო სტრუქტურა). ანუ, თითოეული საკაბელო ბირთვი პირველად იწარმოება ერთ ბირთვიანი წყლის ბლოკირების საკაბელო სტრუქტურის მიხედვით, შემდეგ კი სამი ცალკეული კაბელი გადაბრუნებულია კაბელის საშუალებით, რათა შეცვალოს სამ ბირთვიანი წყლის ბლოკირების კაბელი. ამ გზით, არა მხოლოდ აუმჯობესებს საკაბელო წყლის წინააღმდეგობას, არამედ უზრუნველყოფს საკაბელო დამუშავებას, მოგვიანებით ინსტალაციას და განლაგებას.

4. ნაწილები წყლის ბლოკირების საკაბელო კონექტორების დასამზადებლად

(1) შეარჩიეთ შესაბამისი ერთობლივი მასალა საკაბელო სპეციფიკაციისა და მოდელების მიხედვით, საკაბელო სახსრის ხარისხის უზრუნველსაყოფად.
(2) არ აირჩიოთ წვიმიანი დღეები წყლის ბლოკირების საკაბელო სახსრების დამზადებისას. ეს იმიტომ ხდება, რომ საკაბელო წყალი სერიოზულად იმოქმედებს საკაბელო მომსახურების ცხოვრებაზე, და მოკლე წრიული უბედური შემთხვევებიც კი სერიოზულ შემთხვევებში მოხდება.
(3) წყალმომარაგების საკაბელო სახსრების გაკეთებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მწარმოებლის პროდუქტის ინსტრუქციები.
(4) სახსარზე სპილენძის მილის დაჭერისას, ის არ შეიძლება იყოს ძალიან რთული, რამდენადაც იგი დაჭერით პოზიციაზე. სპილენძის დასასრულს სახე უნდა შეიტანოს ბინა, ყოველგვარი ბუჩქების გარეშე.
.
(6) ცივი შემცირების საკაბელო სახსრის ზომა უნდა გაკეთდეს ხატვის ინსტრუქციების მკაცრი შესაბამისად, განსაკუთრებით დაცულ მილში მხარდაჭერის ამოღებისას, ის ფრთხილად უნდა იყოს.
(7) საჭიროების შემთხვევაში, Sealant შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკაბელო სახსრებში, რათა დალუქოს და კიდევ უფრო გააუმჯობესოს საკაბელო წყალგაუმტარი უნარი.


პოსტის დრო: აგვისტო -28-2024