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問(wèn)一下,誰(shuí)知道為什么三芯海底電纜成纜為左向,具體原因有么?我查了些資料都沒(méi)找到,只知道電力電纜成纜絞向?yàn)橛蚁,這是為啥呢??
求高手指點(diǎn)!!
現(xiàn)從事立式成纜
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支持三樓,要么會(huì)松勁的
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那為啥普通中低壓電力電纜成纜方向?yàn)橛蚁颍??著又怎么解?/P>
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前面都沒(méi)說(shuō)到點(diǎn)子上。應(yīng)該與外面鎧裝方向及儲(chǔ)纜盤繞方向有關(guān)。
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@7說(shuō)的有一定道理,而且還有個(gè)習(xí)慣,就是我們操作的時(shí)候一般都是右手有力多,產(chǎn)生排向方向方便,最終選擇了成纜和鎧裝的方向更有利于電纜的制造和存儲(chǔ)收線
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《三芯光電復(fù)合海底電力電纜設(shè)計(jì)與制造》一文中的海底電纜
的成纜絞制方向與鋼絲鎧裝絞制方向的設(shè)計(jì)章節(jié)13
1.6 海底電纜的成纜絞制方向與鋼絲鎧裝絞制方向的設(shè)計(jì)
海底電纜在成纜及鋼絲鎧裝制造過(guò)程中,存在著一定量的剩余扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。新海底電纜在敷設(shè)過(guò)程中,這種剩余扭轉(zhuǎn)應(yīng)力得到釋放,引起海底電纜的徑向旋轉(zhuǎn)。在淺海區(qū)域敷設(shè)的海底電力電纜,這種旋轉(zhuǎn)數(shù)是有限的,不至于產(chǎn)生惡劣的后果。但是在深海區(qū)域敷設(shè)的大長(zhǎng)度海底電力電纜,這種電纜的徑向旋轉(zhuǎn),處理不當(dāng),會(huì)造成比較嚴(yán)重的敷設(shè)事故。輕則海纜的金屬屏蔽防護(hù)層受損,使電纜早期損壞;重則海底電纜銅導(dǎo)電線芯、或光纜單元直接被拉斷。
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因此,海底電纜的成纜絞制方向與鋼絲鎧裝絞制方向的設(shè)計(jì),完全不同于陸地電纜。它有其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念做指導(dǎo)。若不注意、稍有差池,將會(huì)給后期海底電纜的敷設(shè)安裝和使用壽命帶來(lái)不可估量的損失。這不是危言聳聽(tīng),由于海底電纜成纜與鋼絲鎧裝絞制方向設(shè)計(jì)不合理,造成海底電力電纜運(yùn)輸、敷設(shè)時(shí)就損壞的工程實(shí)例不勝枚舉!電線電纜》2000年第一期所述中海油從德國(guó)購(gòu)進(jìn)的長(zhǎng)12 km 35kV 3×185 mm2XLPE絕緣海底電力電纜兩根,第一次敷設(shè)安裝纜芯就斷為三截,就是例證。
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因篇幅的關(guān)系,這里只講述海底電纜的成纜與鋼絲鎧裝絞制方向設(shè)計(jì)的幾項(xiàng)原則:
(1)海底電力電纜,如果采用粗鋼絲鎧裝,應(yīng)與海底電纜應(yīng)用客戶做好技術(shù)研究和協(xié)商,來(lái)設(shè)計(jì)成纜與鋼絲鎧裝絞合方向。
(2)在設(shè)計(jì)海底電力電纜時(shí),要向采購(gòu)方詢問(wèn)清楚海纜運(yùn)輸敷設(shè)方式。海纜中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、敷設(shè)船,是否設(shè)置有大型的“動(dòng)力轉(zhuǎn)盤收放線機(jī)”。如果海纜運(yùn)輸敷設(shè)船中沒(méi)有大型動(dòng)力轉(zhuǎn)盤,而是采用在船艙中自然下垂“盤繞模式” 收卷成品海纜,航運(yùn)到敷設(shè)海域再采用“高位退扭盤繞模式”去敷設(shè)海底電纜。如圖片5所示,國(guó)內(nèi)常采用該模式。則單層粗鋼絲鎧裝海底電力電纜的“成纜絞合方向”與“鋼絲鎧裝絞制方向”,應(yīng)設(shè)計(jì)為同一方向,一般為左向。
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圖5 盤繞模式收卷、敷設(shè)海底電纜
如果海底電纜運(yùn)輸敷設(shè)船,采用“動(dòng)力轉(zhuǎn)盤收放線機(jī)”收卷和敷設(shè)海底電纜,如圖片6所示。則單層粗鋼絲鎧裝海底電力電纜的“成纜絞合方向”與“鋼絲鎧裝絞制方向”,不受限制。一般可采用相反的絞制方向。也可采用相同的絞制方向。
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圖6 大型動(dòng)力轉(zhuǎn)盤收卷、敷設(shè)海底電纜
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(3)石油勘采深海動(dòng)、靜態(tài)電纜,深海敷設(shè)的雙層粗鋼絲鎧裝海底電力電纜,兩層鋼絲鎧裝絞制方向應(yīng)相反,一般內(nèi)層取右向、外層應(yīng)取左向。同時(shí)應(yīng)結(jié)合海纜銅導(dǎo)線的絞合回扭應(yīng)力,內(nèi)層、外層鋼絲的各自絞合回扭應(yīng)力,以“無(wú)旋轉(zhuǎn)扭矩的平衡電纜”模式,計(jì)算與選擇兩層鎧裝鋼絲的機(jī)械強(qiáng)度及鋼絲直徑,使電纜的扭應(yīng)力基本平衡,甚至相互抵消。
對(duì)于這類無(wú)旋轉(zhuǎn)的雙鋼絲鎧裝海底電力電纜,應(yīng)采用大型動(dòng)力轉(zhuǎn)盤,做海纜的收卷和敷設(shè)。
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(4)海底電力電纜的收卷與敷設(shè),有一個(gè)重要原則:“怎么收上去的,怎么放出來(lái)”。
不允許采用旋轉(zhuǎn)托盤收卷了海纜,吊運(yùn)到敷設(shè)現(xiàn)場(chǎng)后,又采用“高位退扭盤繞模式”去敷設(shè)海底電纜。這時(shí)候海底電纜不是退扭,而是增扭。給海纜的絕緣線芯增加了很大的軸向拉力和徑向扭力,最后使海底電纜絕緣導(dǎo)體或光纜單元被拉斷。
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圖原來(lái)有的,兩天后為什么沒(méi)了
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圖5 盤繞模式收卷、敷設(shè)海底電纜
如果海底電纜運(yùn)輸敷設(shè)船,采用“動(dòng)力轉(zhuǎn)盤收放線機(jī)”收卷和敷設(shè)海底電纜,如圖片6所示。則單層粗鋼絲鎧裝海底電力電纜的“成纜絞合方向”與“鋼絲鎧裝絞制方向”,不受限制。一般可采用相反的絞制方向。也可采用相同的絞制方向。
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圖6 大型動(dòng)力轉(zhuǎn)盤收卷、敷設(shè)海底電纜
(3)石油勘采深海動(dòng)、靜態(tài)電纜,深海敷設(shè)的雙層粗鋼絲鎧裝海底電力電纜,兩層鋼絲鎧裝絞制方向應(yīng)相反,一般內(nèi)層取右向、外層應(yīng)取左向。同時(shí)應(yīng)結(jié)合海纜銅導(dǎo)線的絞合回扭應(yīng)力,內(nèi)層、外層鋼絲的各自絞合回扭應(yīng)力,以“無(wú)旋轉(zhuǎn)扭矩的平衡電纜”模式,計(jì)算與選擇兩層鎧裝鋼絲的機(jī)械強(qiáng)度及鋼絲直徑,使電纜的扭應(yīng)力基本平衡,甚至相互抵消。
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