本发明属于电缆,具体涉及一种抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆。
背景技术:
1、铝合金光伏电缆,是一种耐高温、耐低温,使用周期长的光伏电缆,专用于光伏发电系统中光伏组件与配电箱连接用的引线。铝合金光伏电缆是由电缆芯、绝缘层和护套层等材料制成。
2、现有的光伏电缆通常位于外界设置,长时间使用,受到潮湿、高温等环境的影响,电缆的外护层会发生氧化,当电缆外护层受到氧化腐蚀后,外界气体会进一步对电缆的内层造成氧化腐蚀,若外界气体进入电缆内部与绝缘层接触时,会使电缆的绝缘材料进行氧化老化,使其热稳定性和抗氧化能力下降,会加速绝缘材料的降解,增加电气故障的风险,若外界气体进入电缆内部与导体接触时,会对电缆内部的导体造成氧化,会使导体表面形成氧化层,会增加电缆的电阻率,从而导致电流传输效率降低,会使电缆的导电性能变差,影响其电缆的正常工作,综上所述,外界气体会进入电缆内部会影响电缆的使用寿命,且电缆外护层受到氧化腐蚀后,外护层的表面会产生裂纹,此时电缆在使用过程中若出现弯曲现象或者电缆内部热膨胀现象时,电缆形变的力会直接作用在裂纹处,长时间如此会使该位置的裂纹程度加大,影响使用。
3、因此,为了解决上述问题,需要提供一种抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,旨在解决现有电缆在外界长时间使用,受到潮湿、高温等环境的影响,电缆的外护层会发生氧化,当电缆外护层受到氧化腐蚀后,外界气体会进一步对电缆的内层造成氧化腐蚀,影响电缆的使用寿命,且电缆外护层受到氧化腐蚀后,外护层的表面会产生裂纹,此时电缆在使用过程中若出现电缆弯曲或者电缆热膨胀现象时,电缆形变的力会直接作用在裂纹处,会使该位置的裂纹程度加大,影响使用的问题。
2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
3、一种抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,包括导体、绝缘层、填充层、包带层和外护层,还包括;
4、隔离层,所述隔离层设置有多组且沿电缆长度方向等距分布在所述包带层和外护层之间,所述隔离层包括隔离环,所述隔离环的内侧固定连接多个等距分布的阻燃腔,所述隔离环的外壁开设有与阻燃腔数量相同且位置相对应的容纳腔,所述隔离环的外侧固定连接有与容纳腔数量相同且位置相对应的调节仓,每个所述容纳腔的内部均连接有两个呈对称设置的密封腔,且每两个所述密封腔之间均连接有挤压件。
5、优选地,每个所述容纳腔内部的两个密封腔均与对应所述阻燃腔的内部相连通,且每个所述阻燃腔与相连通的两个所述密封腔的内部均填充有惰性膨胀气体,每个所述阻燃腔的内侧均与所述包带层的外壁相连接。
6、优选地,每个所述调节仓远离所述隔离环的一侧均与外护层的内侧固定连接,每个所述调节仓靠近所述隔离环的一侧均与对应所述容纳腔的内部相连通,每个所述挤压件均能进入对应所述调节仓的内部。
7、优选地,每个所述挤压件的底部均开设有挤压槽。
8、优选地,每个所述调节仓的内部均填充有气体,且气体压强能挤压对应所述挤压件,能使挤压件的底部与容纳腔内壁紧密接触,能使所述挤压槽与容纳腔内壁之间形成储气腔室,能使所述挤压件位于对应两个所述密封腔之间,能使对应两个所述密封腔处于压缩状态。
9、优选地,每个所述储气腔室的内部均填充有气体,且气体压强小于对应所述调节仓内部的气体压强。
10、优选地,当所述调节仓远离所述隔离环的一侧与外界相连通时,所述调节仓内部气体会向外界流通,所述调节仓内部的压强会小于对应所述储气腔室内部的压强,所述储气腔室内部的压强能推动对应所述挤压件向着调节仓的方向移动,能使对应的两个密封腔相对的一侧相互靠近接触,并与对应所述挤压件的底部接触支撑。
11、优选地,每个所述挤压件靠近对应两个所述密封腔的一侧均开设有与对应所述挤压槽相连通的连通槽,每个所述连通槽的内部均开设有限位槽,每个所述限位槽的内部均滑动连接有封堵板,每个所述限位槽内部均开设有与导流槽。
12、优选地,当所述挤压件位于对应两个所述密封腔之间时,同一侧的所述导流槽与连通槽均能被对应的所述密封腔进行封堵,当所述挤压件位于对应所述调节仓内部时,所述挤压件能将所述调节仓内部分为第一调节腔和第二调节腔,且同一所述挤压件上的两个所述导流槽分别与对应所述第一调节腔和第二调节腔相连通。
13、优选地,在所述挤压件向着调节仓的方向移动,且对应的两个密封腔相对的一侧相互靠近时,两个所述密封腔能挤压两个所述密封腔之间的气体,能使气体进入对应所述挤压槽的内部,并分别进入对应两个所述连通槽的内部,推动对应所述限位槽内部的封堵板向着远离挤压槽的方向移动,能使对应的所述限位槽与导流槽相连通,能使气体进入对应所述第一调节腔和第二调节腔的内部。
14、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
15、1、本发明通过挤压件和密封腔的设置,电缆使用过程中,若出现氧化腐蚀产生裂缝时,对应位置隔离层中的对应调节仓会与外界相连通,气体会向外界流通,调节仓内部的压强会小于对应储气腔室内部的压强,储气腔室内部的气体压强能推动对应挤压件向着调节仓的方向移动,能使对应的两个密封腔靠近接触,形成隔离带,并对挤压件的底部进行支撑,能使挤压件与调节仓的内侧接触,能对出现氧化裂纹的调节仓进行封堵,实现与外界气体的隔离,能有效避免外界气体进入到电缆的内部,防止外界气体对导体、绝缘层、包带层的氧化腐蚀,提高电缆的使用寿命。
16、2、本发明通过导流槽与连通槽的设置,电缆长时间使用过程中,若出现氧化腐蚀产生裂缝时,对应的调节仓会与外界相连通,气体会向外界流通,储气腔室内部的压强能推动对应挤压件向着调节仓的方向移动,能使对应的两个密封腔靠近接触并与挤压件底部接触支撑,在此过程中,两个密封腔能挤压两个密封腔之间的气体,能使气体进入对应第一调节腔和第二调节腔内部,通过第一调节腔和第二调节腔内部气压的变化,能调节挤压件的位置,确保挤压件能有效地对调节仓的裂纹处进行封堵,避免出现无法封堵的现象,提高外界气体的隔离效果。
17、3、本发明通过阻燃腔和密封腔的设置,电缆使用过程中,若出现氧化腐蚀产生裂缝时,对应的调节仓会与外界相连通,气体会向外界流通,能使对应挤压件向着调节仓的方向移动,能使对应的两个密封腔靠近接触并与挤压件底部接触进行支撑,若此时电缆裂纹的位置出现弯曲现象或者电缆热膨胀现象时,电缆形变的力会作用在对应位置的阻燃腔和密封腔上,能通过阻燃腔和密封腔进行缓冲,避免形变的力直接作用在电缆的裂纹处,防止裂纹程度加大,提高电缆的使用寿命。
1.一种抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,包括导体(1)、绝缘层(2)、填充层(3)、包带层(4)和外护层(5),其特征在于,还包括;
2.根据权利要求1所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述容纳腔(63)内部的两个密封腔(65)均与对应所述阻燃腔(62)的内部相连通,且每个所述阻燃腔(62)与相连通的两个所述密封腔(65)的内部均填充有惰性膨胀气体,每个所述阻燃腔(62)的内侧均与所述包带层(4)的外壁相连接。
3.根据权利要求2所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述调节仓(64)远离所述隔离环(61)的一侧均与外护层(5)的内侧固定连接,每个所述调节仓(64)靠近所述隔离环(61)的一侧均与对应所述容纳腔(63)的内部相连通,每个所述挤压件(66)均能进入对应所述调节仓(64)的内部。
4.根据权利要求3所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述挤压件(66)的底部均开设有挤压槽(67)。
5.根据权利要求4所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述调节仓(64)的内部均填充有气体,且气体压强能挤压对应所述挤压件(66),能使挤压件(66)的底部与容纳腔(63)内壁紧密接触,能使所述挤压槽(67)与容纳腔(63)内壁之间形成储气腔室(68),能使所述挤压件(66)位于对应两个所述密封腔(65)之间,能使对应两个所述密封腔(65)处于压缩状态。
6.根据权利要求5所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述储气腔室(68)的内部均填充有气体,且气体压强小于对应所述调节仓(64)内部的气体压强。
7.根据权利要求6所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:当所述调节仓(64)远离所述隔离环(61)的一侧与外界相连通时,所述调节仓(64)内部气体会向外界流通,所述调节仓(64)内部的压强会小于对应所述储气腔室(68)内部的压强,所述储气腔室(68)内部的压强能推动对应所述挤压件(66)向着调节仓(64)的方向移动,能使对应的两个密封腔(65)相对的一侧相互靠近接触,并与对应所述挤压件(66)的底部接触支撑。
8.根据权利要求7所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:每个所述挤压件(66)靠近对应两个所述密封腔(65)的一侧均开设有与对应所述挤压槽(67)相连通的连通槽(69),每个所述连通槽(69)的内部均开设有限位槽(610),每个所述限位槽(610)的内部均滑动连接有封堵板(611),每个所述限位槽(610)内部均开设有导流槽(612)。
9.根据权利要求8所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:当所述挤压件(66)位于对应两个所述密封腔(65)之间时,同一侧的所述导流槽(612)与连通槽(69)均能被对应的所述密封腔(65)进行封堵,当所述挤压件(66)位于对应所述调节仓(64)内部时,所述挤压件(66)能将所述调节仓(64)内部分为第一调节腔(613)和第二调节腔(614),且同一所述挤压件(66)上的两个所述导流槽(612)分别与对应所述第一调节腔(613)和第二调节腔(614)相连通。
10.根据权利要求9所述的抗氧化绝缘型铝合金光伏电缆,其特征在于:在所述挤压件(66)向着调节仓(64)的方向移动,且对应的两个密封腔(65)相对的一侧相互靠近时,两个所述密封腔(65)能挤压两个所述密封腔(65)之间的气体,能使气体进入对应所述挤压槽(67)的内部,并分别进入对应两个所述连通槽(69)的内部,推动对应所述限位槽(610)内部的封堵板(611)向着远离挤压槽(67)的方向移动,能使对应的所述限位槽(610)与导流槽(612)相连通,能使气体进入对应所述第一调节腔(613)和第二调节腔(614)的内部。