为了克服腐蚀问题,有人曾使用无机复合材料承载电缆,但仍不能解决电缆损耗大 、电缆绝缘层老化、电缆寿命短的难题。原因是电缆在输电时产生的磁场导致温度上升。当使用无机材料承载电缆时,由于无机材料与大地电位一样,即相当于把电缆直接置于地面上,产生的涡流电流消耗电能,发热严重,加速电缆老化。所以,原电力部曾于1994年在上海召开的电缆标准会议上指出,在发使用有机复合材料代替。而美国EB
玻璃钢电缆支架
为了克服腐蚀问题,有人曾使用无机复合材料承载电缆,但仍不能解决电缆损耗大 、电缆绝缘层老化、电缆寿命短的难题。原因是电缆在输电时产生的磁场导致温度上升。当使用无机材料承载电缆时,由于无机材料与大地电位一样,即相当于把电缆直接置于地面上,产生的涡流电流消耗电能,发热严重,加速电缆老化。所以,原电力部曾于1994年在上海召开的电缆标准会议上指出,在发使用有机复合材料代替。而美国EBASCAL在设计规程中对无机材料的使用范围有更加严格的控制。因此,各发达一直努力通过各种途径研制质量密度低、比强度高、不锈蚀的新型防火高分子材料来替代传统材料。近些年,在英法海底隧道工程中,美国AICKINSRVT公司在这方面做出了成功的努力,其中有代表性的是在英法海底隧道中使用了热固性复合材料(FRP)作电缆、管道等的支撑材料,这些支撑材料具有耐腐蚀,符合防火、低烟、无毒的安全标准,容易安装,维护费用低,并有效延长电缆使用寿命等优异特性。
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不蠕变
连续纤维增强热固性复合材料支架的刚性比美国某公司生产的纤维增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形,也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。

耐腐蚀
连续纤维增强热固性复合材料支架耐腐蚀,尤其适合在潮湿,盐雾,酸和弱碱环境使用。
电绝缘性
绝缘性能可以根据使用要求调整。1) 电绝缘型,绝缘电阻大于1000GΩ;2) 抗静电型,表面电阻小于10GΩ。

复合材料中金属成份的使用由于电缆支架是零距离接触高压电缆,因而我们要求所用材料必须具备良好的绝缘和耐高压等电气性能,而且基于电缆的电磁效应与金属成份易产生回流而导致电缆发热影响使用,所以支架尽量减少金属成份。 BMC由于强度不够,往往通过内衬钢筋来增强支架的承载力,这样支架的电气性能就有所欠缺。
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