超高压电缆厂诚信企业「在线咨询」
作者:长能电力2022/8/4 23:54:56






监理要点

电缆敷设前,巡视检查进场电缆型号应符合本工程设计要求、电缆外观无损伤、电缆盘数量应正确。  

电缆敷设前,巡视检查敷设使用机具应合格,无损坏。

电缆敷设前,巡视检查施工人员个人防护用品应完好无损,并能正确使用。

巡视检查管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层。

巡视检查排管口封堵应严实。      

电缆敷设图

排管工井敷设图

隧道电缆沟工作井敷设

3.1电缆隧道/电缆沟敷设

工艺标准

电缆应排列整齐,走向合理,不宜交叉。电缆敷设时,电缆所受的牵引力、侧压力和弯曲半径应符合

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的规定。

110kV及以上电缆施工前应逐段编制电缆敷设方案,并对牵引力、侧压力进行计算。

在电缆牵引头、电缆盘、牵引机、过路管口、转弯处以及可能造成电缆损伤的地方应采取可靠的保护措施。

设计要点

电缆隧道净高不宜小于1900mm。

除控制电缆外,每档不宜超过3根。

电缆敷设时转弯半径不得小于电缆蕞小弯曲半径。


结构:  户外, 固定装置/瓷套绝缘子

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:                -瓷套式绝缘子(内填充聚异丁烯油),铝制底板和顶部固定环

 -可根据不同的污染等级,配置不同爬电距离的外绝缘伞裙

 -预制式硅橡胶应力锥

 -顶部固定装置,适合不同的导体连接

 -尾端硅橡胶密封

 -铝/铜尾管保证与电缆金属屏蔽的连接

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

-根据电缆尺寸度身定作硅橡胶密封圈保证可靠的油封

                              -可提供螺栓式出线杆以方便高空施工

                              -快速填充绝缘油, 节省施工时间

                              -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

   爬电距离: (mm)                                

3815  4495  5270

 闪烙距离 (mm):  min.  1100  1300

 max.  1150  1350  1420

 重量 (kg) 大约 (包括绝缘油):        

   200-215    220-240    250


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。5U0蕞大局部放电量不大于5PC 962 交流电压试验kV/30min 1603 非金属外护套直流电压试验kV/1min 254 冲击电压试验kV 550初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

      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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