佛山超高压电缆供货商承诺守信「长能电力」
作者:长能电力2022/6/20 23:24:22






设计要点

排管所需孔数除按电网规划敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新用。

管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

施工要点

排管建成后及敷设电缆前,对电缆敷设所用到的每一孔排管管道都应用相应规格的疏通工具进行双向疏通。

清除排管内壁的尖刺和杂物,防止敷设时损伤电缆。

疏通检查中如有疑问时,应用管道内窥镜进行探测,排除疑问后才能使用。

电缆敷设前,在线盘处、工井口及工井内转角处搭建放线架,将电缆盘、牵引机、履带输送机、滚轮等布置在适当的位置,电缆盘应有刹车装置。

电缆应有牵引头,如没有,则在敷设前应制作牵引头并安装防捻器,在电缆牵引头、电缆盘、牵引机、转弯处以及可能造成电缆损伤的地方应采取保护措施,有专人监护并保持通信畅通。

电缆敷设后,按设计要求将工井内的电缆固定在电缆支架上,并将排管口封堵好.

工作井内的电缆进入排管前,宜在电缆表面涂中性润滑剂。

敷设电缆时,在排管口设置管口保护喇叭以保护电缆。


电缆及沟道防火

电缆火灾事故无论是受外界火源引起或自身故障造成,都具有火势猛、蔓延快、抢救难、损失严重等特点。电缆着火原因多种多样,难以从根本上避免。因此,为避免电缆火灾事故的严重损失,一方面要积极设法清除电缆着火的隐患;3任意直线三根单芯电缆平面敷设的三相平衡负载交流回路,电缆换位,护套开路,每相单位长度电缆技术护套的电鳡为:LSB=2ln(((S1S2S3)1/3)1/3/rs)×10-7(H/m)5。另一方面,必须高度重视有效防止电缆着火延燃的对策。

目前,较为普遍的电缆防火方法是用防火材料来阻燃,防止延燃。现有的防火材料有防火涂料、防火堵、填料。

防火涂料:

膨胀型防火涂料的主要特点是以较薄的覆盖层起到较好的防火、阻燃效果,几乎不影响电缆的载流量。由于涂料在高温下比常温时膨胀许多倍,因此能充分发挥其隔热作用,更有利于防火阻燃,却不至于妨碍电缆的正常散热。

这种涂料具有刷涂和喷涂施工方便的长处,即使在狭窄隧道也可进行施工。然而对于大截面电缆,对电缆的热胀冷缩涂膜也不一定能适应,防火涂料多应用于中低压电缆,不适用于大截面的高压电缆。

防火包带的优点是可弥补涂料的缺点,适合于大截面的高压电缆,具有加强机械强度的保护作用;施工比涂料简便,能准确把握缠绕厚度,质量易得到保证。



结构:  预制全干式六氟化硫电缆开关终端.

 可先将绝缘筒装在GIS开关上.

适用电缆:  PE, XLPE和 EPR绝缘,挤出外屏蔽层, 铜丝金属屏蔽/铅护套/铝护套电缆

基本设计:  -全干式IEC 60859

 -环氧树脂绝缘筒, 标准长度

 -与环氧绝缘筒紧密配合的硅橡胶应力锥

 -与导体插头式或插座式连接

 -应力锥压力环和顶推装置保证足够压力

 -支撑套筒和电缆夹提供机械保护

产品特点:         -完善的质量保证体系,确保每个产品出厂之质量

-根据电缆尺寸度身定作应力锥保证长期运行可靠性

                              -完备的专用工具选择,

保证安装效率

技术规范:

 系统电压 (Um)  (kV)    123    145    170  长度

(mm):    757    757    757

 重量 (kg):      60      60      60



n在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将长生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线)。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。那么在屏蔽层断口处就是电缆容易击穿的部位。

n

n电缆容易击穿的屏蔽层断口处,我们采取分散这集中的电力线(电应力),用介电常数为20~30,体积电阻率为108 ~1012 Ω·CM材料制作的电应力控制管(简称应力管),套在屏蔽层断口处,以分散断口处的电场应力(电力线),保证电缆能可靠运行。1自鳡则单位长度线芯自鳡:Li=2W/(I2L)=μ0/(8π)=0。

      电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。应力控制是

对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控。对于电缆终端而言,电

场畸变为严重,影响终端运行可靠性的是电缆外屏蔽切断处,电

缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝

缘切断处。为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用以

下几种方法:

(一)参数控制法:  

  采用高介电常数材料缓解电场应力集中 高介电常数材料:采用应力控制

层。其原理是采用合适的电气参数的材料复合在电缆末端屏蔽切断处的绝缘表面

上,以改变绝缘表面的电位分布,从而达到改善电场的目的。另一方法是增大屏

蔽末端绝缘表面电容(Cs),从而降低这部分的容抗,也能使电位降下来,容抗

减小会使表面电容电流增加,但不会导致发热,由于电容正比于材料的介电常

数,也就是说要想增大表面电容,可以在电缆屏蔽末端绝缘表面附加一层高介电

常数的材料。  


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