额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件第2部分:大长度交流海底电缆(T-ZZB 1554.2—2020).pdf
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1、ICS 29.060.20 K 13 T/ZZB 1554.22020 额定电压 500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第 2 部分:大长度交流海底电缆 Long AC submarine cables with cross-linked popyethylene insulation and their accessories for rated voltage of 500kV(Um=550kV)Part 2:Long AC submarine cables 2020-03-30 发布 2020-04-30 实施 浙江省品牌建设联合会 发 布 团体标准
2、T/ZZB 1554.22020 I 目 次 前言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.2 4 使用特性.2 5 产品命名.3 6 技术要求.4 7 成品电缆标志.9 8 试验和要求.9 9 验收规则.12 10 装船和储运.12 11 敷设后试验.12 附录 A(资料性附录)绝缘料和半导电屏蔽料性能.13 附录 B(资料性附录)半导电护套料性能.14 T/ZZB 1554.22020 II 前 言 T/ZZB 15542020额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件分为以下四个部分:第 1 部分:试验方法和要求;第 2 部分:
3、大长度交流海底电缆;第 3 部分:海底电缆附件;第 4 部分:基本要求。本部分为T/ZZB 15542020的第2部分。本部分附录A和附录B为资料性附录。本部分按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本部分由浙江省品牌建设联合会提出并归口。本部分由宁波市标准化研究院牵头组织制定。本部分负责起草单位:宁波东方电缆股份有限公司。本部分参加起草单位:宁波海缆研究院工程有限公司、浙江舟山海洋输电研究院有限公司、浙江启明电力集团有限公司海缆工程公司、宁波市标准化研究院(排名不分先后)。本部分主要起草人:周则威、郑琳、叶信红、阙善庭、丰如男、卢志飞、陈磊、俞国军、徐敬叶、杨帆、黄韵、公言强、蔡振广。本
4、标准评审专家组长:刘彦林。本标准由宁波市标准化研究院负责解释。T/ZZB 1554.22020 1 额定电压 500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第 2 部分:大长度交流海底电缆 1 范围 T/ZZB 1554的本部分规定了额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆的型号、材料、技术要求、试验、验收规则、装船和贮运。本部分适用于在海底敷设和运行条件下使用的额定电压500kV(Um=550 kV)单芯交联聚乙烯绝缘和光纤复合交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆。注:符合本部分规定并按本部分试验方法和要求检验合格的大长度海底电缆及附件的
5、认可范围可以覆盖相对于T/ZZB 1554.12020中3.7大长度定义长度较短的海底电缆。本部分不适用于海上浮动平台等使用的动态海缆。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2951.112008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验 GB/T 2951.122008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.212008 电缆和光缆绝缘
6、和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法 GB/T 2951.312008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法高温压力试验抗开裂试验 GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验 GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验 GB/T 3048.11 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验 GB/T 3048.12 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验 GB/T 308220
7、08 铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层低碳钢丝 GB/T 32802007 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 39562008 电缆的导体 GB/T 4909.32009 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验 GB/T 6995.22008 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色 GB/T 97712008 通信用单模光纤系列 GB/T 12357.12004 通信用多模光纤 GB/T 150652009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 T/ZZB 1554.22020 2 GB/T 15972.402008 光纤试验方法规范 第40部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减
8、 GB/T 15972.422008 光纤试验方法规范 第42部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 波长色散 GB/T 184802001 海底光缆规范 T/ZZB 1554.12020 额定电压500 kV交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分:试验方法和要求 JB/T 5268.22011 电缆金属护套 第2部分:铅套 JB/T 89962014 高压电缆选择导则 YD/T 8392014 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 3 术语和定义 T/ZZB 1554.12020确定的以及下列术语和定义适用于本部分。3.1 标称值 nominal value 指定的量值并经常用于表
9、格之中。通常由标称值引伸出的量值考虑规定公差,可通过测量进行检验。3.2 测量值 measurement value 按规定方法进行测量或试验所获得的数值。3.3 近似值 approximate value 一个既不保证也不检查的数值,例如用于其他尺寸值的计算。4 使用特性 4.1 额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验的基准电压。本标准用U0/U 和Um 标识,这些符号的意义由JB/T 89962014给出:a)U0电缆设计用的导体对地或金属屏蔽或金属套之间的额定电压有效值,单位为 kV;b)U电缆设计用的导体间的额定电压有效值,单位为 kV;c)Um设备最高工作电压有效值,单位为 kV。
10、本部分中海底电缆的额定电压U0/U(Um)定义为:a)U0=290 kV;b)U=500 kV;c)Um=550 kV。4.2 工作温度 T/ZZB 1554.22020 3 电缆导体最高允许温度,正常运行时为90;短路时(最长持续时间不超过5 s)为250。4.3 弯曲半径 单芯电缆的弯曲半径推荐为20倍电缆外径,三芯电缆的弯曲半径推荐为15倍电缆外径。5 产品命名 5.1 代号 5.1.1 系列代号 海底电缆 H(前缀)5.1.2 产品代号 光纤复合海底电缆 F(后缀)5.1.3 材料特征代号 交联聚乙烯绝缘 YJ 铜导体省略(T)铅套 Q 粗圆钢丝铠装 4 双粗圆钢丝铠装 44 铜丝铠装
11、 7 双铜丝铠装 77 扁钢丝铠装 9 双扁钢丝铠装 99 纤维外被层 1 注:铜丝铠装推荐采用扁铜丝铠装;允许采用圆铜丝铠装。两种铜丝铠装的代号相同,但圆铜丝铠装应在产品名称中明确,名称中未明确说明即为扁铜丝铠装。5.1.4 光纤类别代号 光纤类别代号应符合GB/T 9771和GB/T 12357.1的规定。5.2 型号 型号依次由产品系列代号、绝缘、导体、金属套、外被层特征代号和产品代号组成。本部分包括的海底电缆型号和名称见表1。表1 海底电缆的型号和名称 型 号 名 称 HYJQ41 交联聚乙烯绝缘 铅套 粗圆钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 HYJQ441 交联聚乙烯绝缘 铅套 双
12、粗圆钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 HYJQ71 交联聚乙烯绝缘 铅套 扁铜线铠装或圆铜丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 HYJQ771 交联聚乙烯绝缘 铅套 双扁铜线铠装或双圆铜丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 T/ZZB 1554.22020 4 表1(续)型 号 名 称 HYJQ91 交联聚乙烯绝缘 铅套 扁钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 HYJQ991 交联聚乙烯绝缘 铅套 双扁钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 海底电缆 HYJQ41-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 粗圆钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 光纤复合海底电缆 HYJQ441-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 双粗圆钢丝铠装 聚丙烯纤
13、维外被层 光纤复合海底电缆 HYJQ71-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 扁铜丝铠装或圆铜丝铠装 聚丙烯纤维外被层 光纤复合海底电缆 HYJQ771-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 双扁铜丝铠装或圆铜丝铠装 聚丙烯纤维外被层 光纤复合海底电缆 HYJQ91-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 扁钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 光纤复合海底电缆 HYJQ991-F 交联聚乙烯绝缘 铅套 双扁钢丝铠装 聚丙烯纤维外被层 光纤复合海底电缆 5.3 规格 海底电缆的规格用电缆芯数、导体标称截面积、光纤芯数和光纤类别表示。本标准包括的海底电缆导体标称截面积见表2。表2 海底电缆的规格 型 号 标称截面积a mm2 HYJQ41,
14、HYJQ441 HYJQ41-F,HYJQ441-F HYJQ71,HYJQ771 HYJQ71-F,HYJQ771-F HYJQ91,HYJQ991 HYJQ91-F,HYJQ991-F 800,1000,1200,(1400)b、1600、(1800)b、2000、(2200)b、2500、3000、3500 a 用户有要求时,允许采用其它截面积的导体,其技术要求按照双方协商进行;b 括号内截面积为非优选截面积。5.4 产品表示方法 产品用型号、规格表示。示例1:铜芯、单芯、导体截面 1200 mm2、500 kV 交联聚乙烯绝缘、铅套、粗圆钢丝铠装聚丙烯纤维外被层、12 芯B1 型光纤复
15、合海底电缆,表示为:HYJQ41-F 290/500 11200+12B1 示例2:铜芯、单芯、导体截面 1200 mm2、500 kV 交联聚乙烯绝缘、铅套、粗圆钢丝铠装聚丙烯纤维外被层海底电缆,表示为:HYJQ41 290/500 11200 示例3:铜芯、单芯、导体截面 1200 mm2、500 kV 交联聚乙烯绝缘、铅套、粗圆铜丝铠装聚丙烯纤维外被层海底电缆,表示为:HYJQ71 290/500 11200 6 技术要求 6.1 导体 6.1.1 导体结构 导体应采用符合GB/T 39562008相关规定的第2种紧压绞合圆形铜导体;截面2000 mm2及以上导体宜采用型线单线绞合。用户
16、要求时,协商一致也可采用其他导体结构。T/ZZB 1554.22020 5 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。制造长度上的海缆导体不应有整芯或整股焊接。导体中的单线允许焊接,但在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于300 mm。6.1.2 导体直流电阻 导体的直流电阻应符合GB/T 39562008中第2种紧压绞合导体的规定。6.1.3 导体阻水性能 导体应采用阻水结构,其纵向阻水性能应符合T/ZZB 1554.12020中8.7.2的规定。6.2 绝缘 6.2.1 绝缘材料应采用超净化的可交联聚乙烯料,缩写符号为 XLPE,绝缘材料的性能要求符合附
17、录 A要求。绝缘层的标称厚度应符合表 3 的规定。6.2.2 绝缘最小测量厚度和绝缘偏心度应符合 T/ZZB 1554.12020 中 7.1.6.2 规定。6.2.3 绝缘的热延伸和机械性能应符合 T/ZZB 1554.12020 中表 2 和表 3 的规定。6.2.4 绝缘中允许的微孔和杂质尺寸应符合 T/ZZB 1554.12020 中 8.9.7 的规定。表3 绝缘层标称厚度 导体标称截面 mm2 绝缘层标称厚度 mm 800 34 1 000,1 200 33 1 400,1 600 32 1 800,2 000,2 200,2 500 31 6.3 半导电屏蔽 6.3.1 导体屏蔽
18、 导体屏蔽由半导电包带和挤包的半导电层组成。其厚度近似值为2.5 mm,其中挤包半导电层厚度近似值为2.0 mm,其最小测量厚度不小于1.5 mm。挤包半导体层应均匀地包覆在半导电包带外,并牢固地粘在绝缘层上。半导电层与绝缘层的界面应光滑,无明显绞线凸纹、尖角、颗粒、焦烧及擦伤的痕迹。6.3.2 绝缘屏蔽 绝缘屏蔽为挤包半导电层,其厚度近似值为 1.0 mm,绝缘屏蔽应与导体屏蔽和绝缘层一起三层共挤,绝缘屏蔽应均匀地包覆在绝缘层表面,并牢固地粘附在绝缘层上。在绝缘屏蔽的表面以及与绝缘层的界面应光滑、无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。6.3.3 半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起 半导电屏蔽层与
19、绝缘层界面的微孔与突起应符合 T/ZZB 1554.12020 中 8.9.7 规定。6.3.4 半导电屏蔽电阻率 半导电屏蔽电阻率应符合 T/ZZB 1554.12020 中 7.1.14 和 8.8.2.8 的规定。T/ZZB 1554.22020 6 6.4 纵向阻水层 6.4.1 纵向阻水层构成和要求 在绝缘屏蔽层外应有纵向阻水层,纵向阻水层应采用半导电阻水膨胀带绕包而成。半导电阻水膨胀带应绕包紧密、平整、无皱褶、无擦伤。纵向阻水层应使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触。6.4.2 半导电阻水膨胀带要求 半导电阻水膨胀带的体积电阻率应与电缆挤包绝缘屏蔽的体积电阻率相适应。半导电
20、阻水膨胀带应与其相邻的其他材料相容。6.5 金属套 6.5.1 应采用金属套作为径向阻水层,金属套采用连续挤包的无缝铅套。6.5.2 铅套的标称厚度应符合表 4 的规定。如不能满足用户对短路容量的要求时,应采取增加金属套厚度或增加铜丝屏蔽的措施。6.5.3 铅套的平均厚度应不小于标称厚度,最小厚度应符合 T/ZZB 1554.12020 中 7.1.7 规定。6.5.4 金属套下的阻水性能应符合 T/ZZB 1554.12020 中 8.7.3 的规定。表4 铅套标称厚度 导体标称截面 mm2 铅套厚度 mm 800 4.1 1000 4.2 1200 4.3(1400)4.4 1600 4.
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