高压终端没有应力集中管会出现什么情况

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室内高压电缆终端头热缩式制作的技术要点
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  摘要:在现代变、配电工程中,电缆以其施工维护方便,供电可靠性高等特点得以广泛使用,在敷设电缆时,制作电缆头是必不可少的工作。高压电缆头主要可分为电缆中间头和电缆终端头,电缆终端头又有户内型和户外型。电缆头的制作方式有:热缩式、预制式、冷缩预制式、冷缩式等。 中国论文网 /2/view-4612403.htm  关键词:电缆终端头、应力管、“铅笔头”、接地方式。   中图分类号:TM247 文献标识码:A 文章编号:   前言:在某单位高层住宅楼变配电房安装工程中,需敷设高压电缆及制作高压电缆终端头,现把当时制作电缆头的经验和方法总结如下。      一、高压电缆头的要求及技术要领   电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,要求电缆终端头应与电缆本身一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆终端头应具有与线芯联接良好的特点,主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击,长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本身同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动。   在做电缆头时,剥去了电缆钢或铜屏蔽层,就改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的突变电场,即在剥去铜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最容易击穿的部位。为了分散这集中的电力线,在电缆最容易击穿的屏蔽层断口处,应采用安装应力管的措施,把应力管套在铜屏蔽层断口处,保证电缆能可靠运行。而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,就能达到分散电应力的效果。对于热缩型电缆头,我们在电缆端部将主绝缘层削成“铅笔头”形状,也就是说把绝缘端部削成锥体,即制成反应力锥,这是因为锥面的长度大于主绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于主绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。   高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,制作电缆终端头时,采取怎样的接地方式,这要取决于电缆的结构,35KV及以上的高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,感应电压的大小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达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,并加速了电缆绝缘老化,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,在不接地的一端应加装护层保护器。35kV以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过金属屏蔽层。一般情况下,高压电缆不需要检测电缆内护层的好坏,我们可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地,但如有检测电缆内护层的要求,在制作电缆头时,就要将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,钢铠的接地线要做绝缘处理。   二、电缆头制作前的准备   在制作电缆头之前,应将需用的材料准备齐全。如要制作的电缆终端头是三芯(铜)10KV户内型,电缆截面为95mm2,采用热缩式施工,可选用:DJ-30型自黏性橡胶绝缘带,NRS3307型热缩式电缆附件,95 mm2铜接线端子,还要准备截面不小于10 mm2的多股扁铜线及色相绝缘带等。所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装的密封性,防止剥切尺寸发生错误。为了缩短操作时间,可先把绝缘带卷成5-10米的小卷,把铜接线端子打磨干净,除去氧化层。   施工现场的光线应充足,否则要加装临时照明,现场应保持清洁干燥,如有积水和脏污杂物、及易燃物品,要事先清除。对施工的电缆要先进行验电,确认电缆没有电后,10KV电缆用2500V兆欧表测量线芯对地绝缘电阻,测定值应不小于100MΩ,放电后用短路钳把电缆的三相线芯进行接地短接。如果施工现场靠近带电设备,要做好防护栏或设围警戒带的措施。   三、电缆头的现场施工   1、剥电缆外护层时为防止钢铠松散,要先在钢铠切断处内侧把外护层剥去一圈,宽度约为30mm,外侧留下,用砂布打光及去掉钢铠表面的锈或油漆,上好焊锡,并用绑线把钢铠固定好,最后才剥掉外护层。在以上固定好的钢铠外侧,顺着钢铠包紧的方向锯一环形深痕,要掌握好其深度,以不锯断第二层钢铠为标准,否则会伤到电缆,用一字螺丝刀撬起使钢铠边断开,再用钳子顺着钢铠包紧的方向拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的毛刺。   2、在钢铠断口往外20mm处割断内护绝缘层。 把内护层去掉,做好色相标记,一般用有色胶带绑在相线未端。此时如果电缆的相序与所联接的相序不一致,必须用整条电缆来调整相序,绝对不许相线交叉,这是高压电缆头与低压电缆头的区别所在。   3、先在内护绝缘层断口外侧,分别把三相芯线上的铜屏蔽层上的氧化物去掉,用焊锡焊牢,把接地多股扁铜线分成三股,在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,做好铜屏蔽层接地线。同时,把接地扁铜线用焊锡与钢铠焊结实,做好钢铠接地线,然后清洗干净助焊剂,因为助焊剂有腐蚀性,一定要擦干净。   4、安装分支手套。在内绝缘层和钢铠这段用填充胶带包平,把三叉口根部也用绝缘胶带包成一个形似橄榄的形状,最大直径约为电缆外径加15mm。在手指口和外护层防潮处涂上密封胶,把分支手套小心套入,热缩分支手套时,电缆分支中间尽量少缩,因为此处最容易使分支手套破裂,涂密封胶的4个端口要缩紧。   5、按电缆附件说明书测量好铜屏蔽层切断处位置,即自手套指端开始,保留55mm铜屏蔽层。同样,为防止铜屏蔽层松散,在切断处内侧用铜丝扎紧,用刀划一环形浅痕,不能划破半导电层,慢慢将铜屏蔽带撕下,顺着铜带扎紧方向解掉铜带。铜屏蔽层断口也要处理好毛刺。   6、离铜带断口20mm处为半导电层切断口,断口内侧包一圈胶带作标记。 在预定的半导电层剥切处,用刀划一环痕,从环痕向未端再划多条痕,用刀划痕时不应损伤主绝缘层,半导电层断口应整齐。然后将这些条形半导电层从未端向环形痕方向撕下,注意不能拉起应保留的半导电层,检查主绝缘层表面应无刀痕和残留的半导电材料,如残留有半导电材料应清理干净。如果电缆的半导电层是不能剥离的,应从芯线未端开始用专用刀具慢慢刮掉半导电层,断口要整齐,主绝缘层表面不应留有半导电材料,且表面要光滑。   7、清洁主绝缘层表面,用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘层未端向半导电层一个方向擦洗,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。   8、安装应力管时应力管要套住铜屏蔽层20-25mm,短了会使应力管的接触面不足,应力管上的电力线会传导不足,同时,也可防止应力管收缩时与铜屏蔽层脱离,长了会使电场分散区减小,电场分散不足。在半导电层断口两侧涂应力疏散胶,主绝缘层侧涂应力疏散胶的长度约为15mm,其余的主绝缘层对应的表面涂上硅脂。热缩时注意铜屏蔽带不能松动,应力管的表面要保持干净,要把管内的空气尽可能排出去。   9、安装接线端子和绝缘管。量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。测量接线端子孔的深度,再加5mm长度,按尺寸剥去线芯主绝缘层,其端部削成“铅笔头”,即有点锥度,芯线上涂点硅脂,接线端子要对好接线螺丝穿孔的方向,才能进行压接。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间,即在“铅笔头”处用绝缘胶带包平,压接痕也要包平。在接线端子上涂密封胶,小心套入绝缘管,绝缘管要套住分支手套的手指,由根部开始加热固定,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子除接触面以外部分,绝缘套管都要上面一根压住下面一根。最后套相色管并加热固定。电缆头制作完成。   四、电缆试验   电缆头制作完后,为了判断电缆在施工过程中是否遭受绝缘损伤或性能发生变化,必须进行耐压试验及直流泄漏试验。一般要做4倍额定电压、10分钟的耐压试验,在泄漏电流不随时间延长而上升、读数稳定、三相泄漏电流的不平衡系数小于2时,即可认为合格。   电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键。电缆头在制作安装时要注意防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,施工过程中要保证手和工具、材料的清洁。制作时不应做其他无关的事,如不能抽烟等,要不间断地制作,力求一气呵成。         参考资料的来源:《变配电线路安装技术手册》
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热缩应力管 &P30/11的详细描述:
热缩应力管的作用:
&&热缩应力管的作用是疏散10-35kV交联电力电缆末端外屏蔽切断处的电应力。
电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电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制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳状态,从而提高电缆附件运行的可靠性和使用寿命。对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最大的是电缆外屏蔽切断处,而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。
热缩应力管的材质构成是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。电缆附件中热缩应力管主要用于缓和分散交联电力电缆屏蔽末端外屏蔽切断处的电应力。
相关标准(如JB/T10740)规定应力管的参数由两部分组成,一是介电常数,要求达到15,二是体积电阻率,要求达到10的10到12次方
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冲击电压作用下应力锥位置对高压电缆终端电场分布的影响
【摘要】:应力锥的位置对电缆终端电场分布的影响易被设计人员忽视,试验发现应力锥的位置对电缆终端的整体性能起着至关重要的作用,冲击电压作用时影响更甚。针对该现象,笔者采用有限元法,建立了相应的模型,计算了不同应力锥位置的110 kV的电缆终端电场分布情况,证明应力锥的位置对套管表面电场分布的影响,并通过试验对仿真结果进行验证。提醒设计人员应力锥在套管中的位置不可忽视。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM75【正文快照】:
0引言据统计,电缆附件的故障率占电力电缆线路中故障的约70~80%[1-4],可见电缆附件的安全运行是整个电力系统安全的基本保障。在终端设计时,设计者主要考虑终端及应力锥的材料[5]、结构及形状[6-7],并不注重应力锥在电缆终端内所处的位置对终端整体性能的影响。而电缆终端内应
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什么是干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头,它们和一般的冷缩和热缩电缆头有什么区别?
什么是干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头,它们和一般的冷缩和热缩电缆头有什么区别?
地区:新疆
等级:16 级
头衔:全球总裁
来自团队:
电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有高压低压之分.....
电缆头的做法有干包式(用胶布等材料包缠)、浇筑式(用环氧树脂、专用模具等浇筑)、热缩式(专用套装热缩材料)、冷缩式(专用冷缩材料)等;
高压电缆终端头户内不用做散水环,户外式必须要有散水环。
电力电缆终端头分干包式和热缩式,在实际施工作什么接头就套用什么接头定额子目。
干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。
浇注式电缆头一般用在高压电缆头、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式电缆头。
浇注式电缆终端头是用液体或加热后呈液态的绝缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于10kV及以下的油纸电缆终端中。
热缩式电缆头一般一般用在高低压电缆头、他是用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的电缆头。
热缩电缆终端头俗称热缩电缆头,广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准,长期使用温度范围为-55℃~105℃,老化寿命长达20年,径向收缩率≥50%,纵向收缩率<5%,收缩温度为110℃~140℃。
冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。
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电缆终端头有三种,干包式、热缩式、浇注式。干包式;用绝缘胶布对电缆头进行包扎。浇注式是用液体或加热后呈液态的绝缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于10kV及以下的油纸电缆终端中。热(收)缩式用高分子材料加工成绝缘管、应力管、伞裙等在现场经装配加热能紧缩在电缆绝缘线芯上的终端。主要用于35kV及以下塑料绝缘电缆线路中。
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