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电缆附件所用材料的绝缘电阻、介质损耗、介电常数、击穿强度,以及与结构确定的最大工作场强满足不同电压等级电缆的使用要求。 干闪距离、湿闪距离、爬电距离满足要求。 有机材料作为外绝缘时还应考虑抗漏电痕迹、抗腐蚀性、自然老化等性能。 电缆附件的电气绝缘强度不高于电缆电气绝缘强度。
提高电缆绝缘工作温度,采用高温绝缘材料。 增大线芯截面,线芯采用高导电材料。 提高绝缘材料厚度。 减少电容电流。 采用低介损材料,降低损耗。
涡流损耗 磁滞损耗 导体电阻损耗和绝缘材料的介质损耗
绝缘材料的热性能包括绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗 材料恰好能保持燃烧状态所需要的最高氧浓度用氧指数表示,故在不考虑材料成本的前提下,氧指数越高耐热性能越好 气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿,气体击穿后将失去其原有性能 耐弧性能是指接触电弧表面抗碳化的能力,无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能
绝缘电阻降低 介质损耗增大 绝缘强度降低 介质损耗减小
介电常数 导电损耗 介质损失角的正切tgδ 机械强度
采用纸介损材料,降低损耗 提高电缆绝缘工作温度,采用高温绝缘材料 增大线芯截面,线芯采用高导电材料 减少电容电流 提高绝缘材料工作增强,减薄绝缘厚度 改善敷设条件,如保持电缆周围土壤潮湿度,或采取冷却