山东系留缆
纵向水密电缆设计:导体:用于舰船等特殊用途的水密电缆为防止断裂现象,导体一殷采用绞合方式,绞合过程填充特种阻水胶,要求该种阻水胶不能采用热熔型胶水(热熔胶冷却后,弯曲时易产生断线现象),采用冷凝胶,胶水具有阻水功能,同时不影响电缆导体正常导通,一般采用XX1胶,涂胶后的导体不能有漏涂现象,并且要求涂胶后的导体圆整。绝缘:绝缘材料根据电缆电性能要求和耐温等级等决定,但绝缘挤出一般采用挤压式结构(不能采用挤压式挤出的料一般不适宜做水密电缆绝缘层),要求绝缘材料与绞合导体紧密联一起,并且不能有空隙,同时挤出后的绝缘不能有瑕疵等现象。水密电缆的价格是根据水密电缆的型号去决定的。山东系留缆

盘放是直接由水密电缆盘上放出的一种施工方法。在水域不太宽,流量较小的河道上敷设水密电缆时,敷缆船往往由拖轮绑拖,这种方法又称吊拖法。水密电缆的敷设,应选择枯水期间施工,气象上要求视线清晰,风力小于5级,六分仪测量用的陆标等均能清晰可见。这要视具体情况来确定。水密电缆的敷设,应从登陆长度大、滩池长、船不易停泊和登陆作业较困难的一侧开始。登陆作业时为将敷缆船尽量靠近岸边,电缆离船登陆时应用浮桶或托浮,然后用陆上卷扬机等将其牵引上岸,牵引时,电缆下面应用滑轮等支起,以免摩擦损伤。当电缆登陆长度足够后,必须在水涟将电缆牢固地锚定,以防电缆受水流冲击等外力作用而拉动岸上电缆。登陆作业结束后,方可将浮桶和小船托浮的电缆自岸边起依次放入水中。为了控制电缆敷设时的张力,应将电缆的入水角(电缆与水面的夹角)保持在30—60。之间,一般在水深超过30m时保持在60。左右,以防拉力过大。入水角过大会造成电缆匝圈,过小会增大电缆拉力。另外,在敷设跨距10km以上的水密电缆时,应在电缆路径上设置导航浮标,以免敷设船和电缆路径的偏移。水下机器人缆质量保证矿物油对通用绝缘材料聚烯经有一定的溶胀作用,会影响电缆的水密性。

水密电缆是潜艇、声纳、水声换能器、水下机器人等设备必不可少的关键元器件,主要应用于水下舰艇通讯工程之中,是连接舰内发信机与艇外天线的关键元器件,它既要保证正常状况下的通信可靠性,又要保证事故状况下潜艇的安全,所以水密电缆本身具有优良的电气性能和可靠的水密性能及优异的耐海水腐蚀性。在水下通信系统中作为系统间连接以及信号传输的馈线,水密电缆的研制解决了具有水密要求的信号传输问题,满足了海军通信系统深水通信的需要。
水密电缆在敷设或检修时,由于水的深度、电缆的自重以及敷设机械的作用,电缆会承受很大的机械应力(拉伸、扭曲和张力下弯曲)。此外。水密电缆运行在水下还会受到冲刷、水下腐蚀性物资和水下生物的侵袭、腐蚀,又有可能遭到船只抛锚、捕鱼作业等外机械力的破坏。因此水密电缆有别于陆上电缆,除了绝缘性能要求外,在机械性能上有更严格的要求。目前国内外使用的水密电缆主要有下列3个品种:浸渍纸绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、自容式充油电缆。浸渍纸绝缘电缆适用于不大于45kV交流电及不大于400kV直流电的线路;交联聚乙烯绝缘电缆适用于220kV及以下交流电压等级,因为这种电缆在水中容易产生“水树枝”放电,所以如果电压超过35kV时,使用交联聚乙烯绝缘式的水密电缆须另加不透水的铅护套;自容式充油电缆适用于高达750kV的直流电或交流电电压。水密电缆适用于海洋勘探,海底探测,潜水泵,冶金,水下作业。
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水密电缆组件中,橡胶护套是防止水分子进入电缆内部的屏障,随着使用时间的增加,在压力、温度等条件的作用下,水分子通过水密电缆护套进入电缆内部,引起水密电缆组件密封失效。护套的主体材料通常采用聚氨酯、氯磺化聚乙烯橡胶、氯丁橡胶等。聚氨酯强度高、耐油、抗弯曲、耐疲劳、耐臭氧性能好,但是电性能不佳,耐老化性能差,吸水率大于氯磺化聚乙烯橡胶和氯丁橡胶。氯磺化聚乙烯橡胶和氯丁橡胶具有水密性能好、与金属粘合力大、耐酸碱等化学试剂、加工性能优异等优点,是非常重要的电缆护套胶料主体材料。电缆护套的透水性取决于其自身的分子结构和化学组成,当高聚物中含有亲水性基团时,就会增加水在高聚物中的溶解度,从而增大了水的渗透性。同时外界温度、压力的增大会加速水分子的渗透。水密电缆是潜艇的重要配套产品之一。水密网线质量保证
水密电缆的主要作用就是能阻挡高压水的渗入。山东系留缆
与陆缆直线敷设不同,水密电缆走向受海底地形起伏、地貌变化等,呈弯曲变化的空间曲线,因此水密电缆故障预定位通过波反射计算出的直线距离与实际故障点难免存在差距。由于水密电缆敷设于海底,传统陆缆故障精确定位的声波探测法、跨步电压法等不可能实现。水密电缆故障水下精确定位需借助水下机器人实现。水下机器人搭载电磁探测线圈构成的独用探棒,在带电运行水密电缆上部飞行,通过电磁感应的原理,即可以判断本处是否存在水密电缆。如图9所示,当探棒垂直装设,沿着水密电缆横切面走向由左向右运动时,探棒逐渐靠近水密电缆,距离水密电缆越近,水密电缆形成的圆形磁场越强,线圈切割磁场感应的信号越来越强;当到达水密电缆正上部时,每一匝线圈均与电场切向方向平行,即穿管线圈的匝数为零,感应的信号变为零;探棒向右侧运动时,感应信号与水密电缆左侧呈镜面对称。可见,通过此种方法检测,当感应信号突然降为零时,即可判断水密电缆存在其正下方。山东系留缆
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