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Ein Hochspannungskabel ist ein elektrisches Kabel das fur den Betrieb mit Hochspannung das sind elektrische Spannungen uber 1 kV ausgelegt ist Dieser Kabeltyp wird unter anderem zur Ubertragung grosser Leistungen bis uber 1 GW und Spannung bis zur Grossenordnung von 500 kV in Stromnetzen zur elektrischen Energieversorgung als Alternative zu Freileitungen und gasisolierten Rohrleitern verwendet Weitere Anwendungen liegen im Bereich von Hochspannungs Gleichstrom Ubertragungen HGU und Seekabeln Hochspannungskabel fur 110 kV links und fur 400 kV rechts Hochspannungskabel sind wie andere Kabel auch durch eine isolierende Ummantelung um den spannungsfuhrenden elektrischen Leiter gekennzeichnet wobei bei Hochspannungskabeln pro Kabel im Regelfall nur ein Leiter im Kabel vorhanden ist Fur den in elektrischen Energienetzen ublichen Dreiphasenwechselstrom sind drei einzelne parallel verlegte Hochspannungskabel notig Durch die hoheren Spannungen ist das Isolationsmaterial dicker ausgefuhrt um den hohen elektrischen Feldstarken zu widerstehen und es umfasst eine aussere Abschirmung die den elektrischen Feldstarkeverlauf im Isolationsmaterial festlegt Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Isolationsmaterialien 2 1 Massekabel 2 2 Olkabel 2 3 Kunststoff 3 Kabelenden 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseAufbau Bearbeiten nbsp SchnittdarstellungHochspannungskabel insbesondere Kabel fur Betriebsspannungen uber 100 kV sind im Querschnitt axialsymmetrisch aufgebaut mit einem zylindersymmetrischen elektrischen Feldverlauf und bestehen im Inneren nur aus einem elektrischen Leiter Sie sind in mehreren Schichten aufgebaut wie in nebenstehender Schnittdarstellung abgebildet Im Zentrum befindet sich der eigentliche Leiter der aus Kupfer oder Aluminium besteht und einen Querschnitt bis zu 3500 mm aufweisen kann im Bild mit 1 beschriftet Daran anschliessend befindet sich eine elektrisch schwach leitfahige Schicht 2 gefolgt von dem eigentlichen Isolationsmaterial 3 Daran anschliessend kommt eine schwach leitfahige Schicht 4 gefolgt von der ausseren elektrischen Schirmung 5 und der Aussenisolierung die vor Umwelteinflussen Feuchtigkeit und mechanischen Schaden schutzt 1 Die schwach leitfahigen Schichten auf beiden Seiten des Isolationsmaterials dienen zur Feldsteuerung Sie gewahrleisten eine gleichmassige und glatte Oberflache zwischen dem elektrischen Leiter und dem Isolationsmaterial Ohne diese schwach leitende Schicht kame es durch Unebenheiten zu lokalen Feldstarkeuberhohungen im Grenzbereich die Teilentladungen begunstigen und so Ausloser von Spannungsdurchschlagen und infolgedessen Ursache thermischer Zerstorung des Kabels sein konnen Weiter dienen sie dazu Lufteinschlusse zu vermeiden Isolationsmaterialien Bearbeiten nbsp Querschnitt durch ein 400 kV Erdkabel XLPE Je nach verwendetem Isolationsmaterial 3 werden Hochspannungskabel in verschiedene Typen eingeteilt Massekabel Bearbeiten Massekabel stellen die alteste Bauform von Hochspannungskabeln dar die teilweise noch im Bereich von Mittelspannungsnetzen eingesetzt wird Die Isolation besteht aus olgetrankten Kabelpapierbandern die wendelformig und in Schichten gegeneinander versetzt um den Leiter gewickelt werden Die Lucken zwischen den Papierkanten erlauben einen gewissen Biegeradius Das Papier wird mit verschiedenen Harzen und Mineralol impragniert und bildet so einen schlussigen und zahen Verbund der als Masse bezeichnet wird und Namensgeber ist Eine technologische Verbesserung stellt das Hochstadter Kabel H Kabel dar das zur elektrischen Feldsteuerung im Isolator eine aussen pro Leiter aufgebrachte Metallisierungsschicht nutzt Durch Temperaturwechsel kann es bei Massekabeln zu unerwunschten Hohlraumbildungen und infolgedessen zu Teilentladungen kommen weshalb diese Kabeltypen meist nur im unteren Hochspannungsbereich beispielsweise bei Mittelspannung Anwendung finden Olkabel Bearbeiten Hauptartikel Olkabel Die Isolation von Olkabeln ist ahnlich wie die der Massekabel aus olgetrankten Papierschichten aufgebaut das Papier wird aber nur mit dunnflussigem Mineralol impragniert Im Betrieb wird durch eine externe Oldruckregelanlage laufend Ol in die Kabelisolierung gepresst Es wird zwischen Niederdruck und Hochdruckolkabeln unterschieden Durch die im Betrieb sichergestellte Olisolierung konnen sich auch bei Temperaturschwankungen keine Hohlraume bilden daher konnen Olkabel bis in den Hochstspannungsbereich von rund 500 kV eingesetzt werden Nachteilig ist die aufwandige Oldrucksteuerung und die bauliche Sicherstellung damit bei Lecks kein Ol in das Grundwasser gelangen kann Kunststoff Bearbeiten Die letzte Entwicklung stellen Hochspannungskabel mit Kunststoffisolierung dar Bereits 1971 wurde die Isolierung von Hochspannungskabeln mit Faserpapier aus dem bis 175 C bestandigen Poly 2 6 diphenyl p phenylenoxid vorgeschlagen 2 Durchsetzen konnte sich aber nur die Isolierung aus vernetztem Polyethylen VPE XLPE PE X oder XPE abgekurzt dar das bis ca 120 C temperaturbestandig ist Es unterscheidet sich von normalem PE durch eine chemische Zusammensetzung oder Strahlenbehandlung die zusatzliche innere Bindungen aufbaut Es wird in homogenen Strukturen unter Reinraumbedingungen auf den Innenleiter aufgebracht Das VPE muss sehr gleichmassig homogen in der Struktur aufgebracht sein und darf keine Lufteinschlusse Fremdkorper oder Verschmutzungen aufweisen Einschlusse im Isolationskorper wurden ebenfalls zu ungleichem Feldstarkeverlauf mit der Folge eines Spannungsdurchschlags fuhren Entsprechend gestaltete VPE Kabel sind bis in den Hochstspannungsbereich von 500 kV einsetzbar Polyvinylchlorid PVC wird ausser bei Niederspannung auch teilweise im unteren Mittelspannungsbereich eingesetzt Der Nachteil von PVC als Isolator sind die hohen dielektrischen Verluste damit verbunden eine geringe thermische Stabilitat des Kabels Weitere Kunststoffe zur Isolation von Hochspannungskabeln sind unter anderem vernetztes Ethylen Propylen Polymer EPR sowie Silikonkautschuk Kabelenden Bearbeiten nbsp Dreimantel Kabel fur 30 kV fur die ErdverlegungBei den Enden von Hochspannungskabeln muss besonderes Augenmerk auf den Feldstarkeverlauf am und im Isolationsmaterial gelegt werden Dort wo die aussere Schirmung endet kommt es zu einer Feldstarkeerhohung die uber der Durchschlagsfestigkeit der Luft oder gar des Isolationsmaterials liegen kann Abhilfe schaffen spezielle Kabelendverschlusse wie beispielhaft in der unten stehenden rechten Abbildung dargestellt Durch deren Geometrie ergeben sich annahernd gleichmassige Feldstarkeverlaufe Einsatz finden diese Elemente an den Kabelenden beispielsweise bei Kabeluberfuhrungsstationen zwischen Erdkabeln und Freileitungen oder bei Kabelenden in Umspannwerken Kabelende ohne und mit Feldsteuerung nbsp Kritischer Feldstarkeverlauf am Ende des Schirmes schwarze Linie rot der Innenleiter nbsp Optimierter Feldstarkeverlauf am Kabelende durch Kabelendhulse R Gummi rot Innenleiter schwarze Linie trompetenartig verlangerter Schirm Siehe auch BearbeitenKabelfabrikationsturmLiteratur BearbeitenAndreas Kuchler Hochspannungstechnik Grundlagen Technologie Anwendungen 3 Auflage Springer 2009 ISBN 978 3 540 78412 8 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Hochspannungskabel Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Hochspannungskabel Aufbau und techn Daten Firmenschrift Tele Fonika Kable 2007Einzelnachweise Bearbeiten E Kuffel W S Zaengl High Voltage Engineering Fundamentals 2 Auflage Newnes 2008 ISBN 978 0 7506 3634 6 Dirk Willem van Krevelen Entwicklungstendenzen bei den Chemiefasern In Lenzinger Berichte Nr 32 Dezember 1971 S 10 20 lenzing com PDF Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hochspannungskabel amp oldid 231871341