其使用中要害手艺问题是: 要包管应力管的电性参数必需抵达上述规范划定值方能可靠作业。别的要注重用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以扫除气体,抵达减小局部放电的目的。交联电缆因内应力处置惩罚不良时在运转中会爆发较大缩短,因而在装置附件时 注重应力管与绝缘屏障搭盖不少于20mm,以防缩短时应力管与绝缘屏障脱离。热缩短附件因弹性较小,运转中热胀冷缩时可能使界面爆发气隙,因此密封手艺很主要,以阻止潮气浸入。
1 、预制式附件 所用资料一样平常为硅橡胶或乙丙橡胶。主要选用几许结构法即应力锥来处置惩罚应力集中问题。 其主要优点是资料功效优良,装置更轻盈快捷,无需加热即可装置,弹性好,使得界面功效获得较大改善。是近年来中低压以及高压电缆选用的主要形式。保存的缺乏在于对电缆的绝缘层外径尺寸要求高,通常的过盈量在2~5mm(即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2~5mm),过盈量过小,电缆附件将泛起毛;过盈量过大,电缆附件装置很是难题(工艺要求高)。特殊在中心讨论上问题突出,装置既未便当,又经常成为误差点。别的价钱较贵。 其使用中要害手艺问题是: 附件的尺寸与待装置的电缆的尺寸相助要切合划定的要求。别的也需选用硅脂润滑界面,以便于装置,同时填充界面的气隙。预制附件一样平常靠自己橡胶弹力可以具有一定密封效果,有时可选用密封胶及弹性夹具增强密封。
2 、冷缩式附件 所用资料一样平常为硅橡胶或乙丙橡胶。冷缩式附件一样平常选用几许结构法与参数控制法来处置惩罚电应力集中问题。几许结构法即选用应力锥缓解电场集中漫衍的方法要优于参数控制法的产品。 与预制式附件一样,资料功效优良、无需加热即可装置、弹性好,使得界面功效获得较大改善,与预制式附件较量,它的优势在如装置更为便当,只需在准确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可装置完工。所使用的资料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只需电缆附件的内径小于电缆绝缘外径2mm(资料上这样的,这与预制式附件要求2~5mm有误差-编者)就完多能够知足要求。因此冷缩式附件施工装置较量便当。 其很大特点是装置工艺更便当快捷,装置到位后,其作业功效与预制式附件一样。 价钱与预制式附件相当,比热缩短附件略高,是性价比很合理的产品。 其使用中要害手艺问题与预制式附件相同。 别的,冷缩式附件产品从扩张状态还可分为工厂扩张式和现场扩张式两种,一样平常35kV及以下电压品级的冷缩式附件多选用工厂扩张式,其有用装置期在6个月内,很长装置限期不得逾越两年,不然电缆附件的使用寿命将受到影响。66kV及以上电压品级的冷缩式附件则多为现场扩张式,装置限期不受限制,但需选用专用工具举行装置,专用工具一样平常附件制造厂均能提供,装置十分便当,装置质量可靠。
3、铅笔头问题 制造电缆头(端头和讨论)时,为什么在电缆端部将主绝缘层削铅笔头形状?不削会有什么害处? 在制造终端头时,可以不削铅笔头。可是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为包管密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以包管包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。在制造中心讨论时,若是所装讨论为预制型结构(含预制讨论、冷缩讨论),绝缘端部不要削成锥体,由于这种类型的讨论,在讨论内部中心部分都有一根屏障管,该屏障管的长度只比铜或铝衔接受稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将脱离屏障管,衔接受部分的逍遥将不会被屏障,从而影响到讨论的功效,组成讨论在中部击穿。若是所装讨论为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必需削成锥体,即制成反应力锥,同时必需将锥面用砂带抛光,由于锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了讨论的功效。
4、应力管和应力疏散胶 电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和疏散电应力的效果,能否先容一下应力管和应力疏散胶的质料组成,应力管和应力疏散胶中是否含有半导体因素? 应力管和应力疏散胶的质料组成都是由多种高分子资料共混或共聚而成,一样平常基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。应力管和应力疏散胶中是否含有半导体因素这就要看生产厂家的资料配方了,有可能有,也可能没有。
5、电缆接地问题 高压电力电缆的铜屏障和钢铠一样平常都需要接地,两头接地和一端接地有什么区别?制造电缆终端头时,钢铠和铜屏障层能否焊接在一块?制造电缆中心头时,钢铠和铜屏障层能否焊接在一块? 35KV高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运转时,在屏障层会组成感应电压,若是两头的屏障同时接地,在屏障层与大地之间组成回路,会爆发感应电流,这样电缆屏障层会发热,消耗大宗的电能 ,影响线路的正常运转,为了阻止这种征象的爆发,通常选用一端接地的方法,当线路很长时还可以选用中点接地和交织互联等方法。 在制造电缆头时,将钢铠和铜屏障层脱离焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的优劣,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏障间通上电压,若是能接受一定的电压就证实内护层是完好无损。若是没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏障层连在一起接地(我们提倡脱离引出后接地)。 为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要选用特殊的接地方法? 电力清静规程划定:35kV及以下电压品级的电缆都选用两头接地方法,这是由于这些电缆大大都是三芯电缆,在正常运转中,流过三个线芯的电流总和为低,在铝包或金属屏障层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏障层两头就基本上没有感应电压,以是两头接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏障层。可是当电压逾越35kV时,大大都选用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏障的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏障层,使它的两头泛起感应电压。 感应电压的巨细与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可抵达危及人身清静的水平,在线路爆发短路误差、遭受操作过电压或雷电攻击时,屏障上会组成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。 此时,若是仍将铝包或金属屏障层两头三相互联接地,则铝包或金属屏障层将会泛起很大的环流,其值可达线芯电流的5095,组成消耗,使铝包或金属屏障层发热,这不但铺张了大宗电能,并且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两头接地。个体情形(如短电缆或轻载运转时)方可将铝包或金属屏障层两头三相互联接地。 然而,当铝包或金属屏障层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯活动时,电缆铝包或金属屏障层不接地端会泛起很高的攻击电压;在系统爆发短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏障层不接地端也会泛起较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不可接受这种过电压的效果而损坏时,将导致泛起多点接地,组成环流。因此,在选用一端互联接地时,必需接纳步伐限制护层上的过电压,装置时应凭证线路的差别情形,凭证经济合理的原则在铝包或金属屏障层的一定位置选用特殊的衔接和接地方法,并同时装设护层;て,以阻止电缆护层绝缘被击穿。 据此,高压电缆线路装置时,应该凭证GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应逾越50-100V未接纳不可恣意接触金属护套的清静步伐时不大于50V;如接纳了有用步伐时,不得大于100V,并应对地绝缘。若是大于此划定电压时,应接纳金属护套分段绝缘或绝缘后衔接成交织互联的接线。为了减小单芯电缆线路对相近帮手电缆及通讯电缆的感应电压,应只管选用交织互联接线。关于电缆长度不长的情形下,可选用单点接地的方法。为;さ缋禄げ憔,在不接地的一端应加装护层;て。
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