1KV冷缩电缆附件中间接头价格公司(推荐)_贵州冷缩电缆附件终端头公司

date.png 2018-03-12 00:02:22

电缆附件品质的因素是有以下各几个方面:1、电气性能。电气性能的好坏是评判电缆附件品质的首要原则。考虑电缆附件的热性能,如介质损耗、导体连接的接触电阻及其稳定性、热量的传导释放、热胀冷缩对各部件电性能和

电缆附件品质的因素是有以下各几个方面:

1、电气性能。电气性能的好坏是评判电缆附件品质的首要原则1KV冷缩电缆中间接头。考虑电缆附件的热性能,如介质损耗、导体连接的接触电阻及其稳定 性、热量的传导释放、热胀冷缩对各部件电性能和机械性能的影响等。

2、密封性能。密封防潮性能直接影响电缆附件的电气性能和使用寿命。终端的密封结构是否可靠、稳定。

3、机械性能。终端应该有足够的抗弯、防震的能力。中间接头应能承受一定的拉力和防止外力损伤的措施。

4、工艺性能。工艺性能是电缆附件设计和选型的一个重要的条件,安装工艺应尽量简单冷缩电缆附件中间接头,便于现场施工,工期短。

5、制造厂商的质量保证体系。预制型电缆附件出厂时,制造厂提供的是橡胶预制件、预制应力锥、瓷套、外壳、浸渍剂等零部件,在 现场安装时再装配成整体终端或接头。

电力电缆在出厂时,每捆的长度是有限的。如10kV电力电缆每捆为500米,在实际敷设电缆线路超过500米时,必须要进行电缆的连接冷缩电缆附件终端头。两段电缆的连接也就要靠中间接头了。

以下是伊法拉电力10kV冷缩中间接头的选型表:

产品名称 产品型号 规 格(mm2) 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/1 25-50 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/2 70-120 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/3 150-240 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/4 300-400 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/1 25-50 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/2 70-120 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/3 150-240 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/4 300-400

对电缆电缆头生产的几点建议

电线电缆及电缆头(冷缩电缆头、热缩电缆头)的制造涉及的工艺门类广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。涉及到金属,橡胶,塑料,油漆等各种材料的加工处理,那么如何来对这些纷繁复杂的工艺进行管理呢?以此来提高电缆及冷缩电缆头的质量。

   首先我们要合理划分各种材料,因电线及电缆头生产所涉及的材料类别,品种,规格较多,因此,各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。保证正常生产,还应该对各种材料的属性特征进行采集整理入册,便于查询和分析。对生产产生的废品进行有效的回收和利用,各方面都要制定规章制度。

   电线电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转到产品的存放、出厂,物料流量大,必须合理布局、动态管理。

   以上就是对于电缆电缆头生产管理的两点建议,只有保证了电缆的质量,才能保证冷缩电缆头、热缩电缆头的品质。使电缆和冷缩电缆头等电力产品在我国的电力系统中发挥重要的作用,保证电力系统的安全与稳定。

使用冷缩电缆接头的注意事项

首先得根据需要冷缩电缆接头的型号规格选购合适的接头材料,如今冷缩电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保冷缩电缆接头质量,建议不要贪图便宜,选择质量信得过的电缆头厂家的材料!

   第二,安装冷缩电缆接头时不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至会出现短路事故!

   第三,制作电缆接头定要仔细阅读电缆头厂家的产品说明书,这一点对于10kV及以上冷缩电缆附件,尤为重要!做之前把所有的工序都想好再做!

   第四,10kV以上单芯铠装电缆的冷缩电缆接头,切记只能一端钢带接地!

   第五,铜管压制时不能太用力,只要压接到位即可!压接后的铜端面势必会有很多凸起点,这个一定要用锉刀挫平,冷缩电缆附件不能留有任何毛刺!

   第六,冷缩电缆附件在使用喷灯时,要注意喷灯来回移动,不能只对着一个方向不断供火!

   第七,冷缩电缆接头的尺寸必须严格按照图纸说明来做,尤其是抽出预留管中的支撑物时,更要小心才是!

10KV电缆终端施工的注意事项:

 10kV电缆终端的施工必须严格按照预制式电缆附件安装说明剥削尺寸进行,不同生产厂家的T型电缆接头产品要求的电缆终端施工尺寸略有不同,不能按照传统电缆终端装配尺寸或其他厂家的剥削尺寸进行施工。

 施工过程中要确保电缆终端铜屏蔽层、半导电层、绝缘层施工剥削尺寸正确,否则电缆外半导电层和铜屏蔽层保留过多或过少,绝缘部分长度过长或不足,都会造成T型电缆接头应力锥部分与电缆半导电断口搭接配合失控,使得应力锥完全或部分失去疏散电场的作用,直接导致T型电缆接头电场应力过大,运行一段时间后造成接地或短路故障。

确保在剥除铜屏蔽时,不能损伤半导电层及主绝缘,剥除半导电层时应该更仔细、更认真,不得损伤主绝缘。因为半导电层及主绝缘层,特别是半导电断口处的主绝缘受损,直接导致电场应力分布变化,受损部位应力集中,造成T型电缆接头故障。