黑龙江35kv冷缩电缆附件终端头工厂价格 (多图)

date.png 2018-10-06 16:28:56

一、电缆终端头发生故障的情况1.电缆终端头故障情况的比较在水泥电杆上安装运行的户外10kV电缆终端头发生故障的数量较多。其中电缆终端头距电杆和线路导线梯接点距离较小,使三相冷缩管弯曲受力,这样设计安装

一、电缆终端头发生故障的情况

1.电缆终端头故障情况的比较

在水泥电杆上安装运行的户外10kV电缆终端头发生故障的数量较多。其中电缆终端头距电杆和线路导线梯接点距离较小,使三相冷缩管弯曲受力,这样设计安装的电缆终端头在冬季和初春温度较低的情况下运行容易发生故障,从电缆终端头型号比较,热缩电缆终端头较冷缩电缆终端头发生故障的数量较多。

在变电站10kV配电室内、电缆线路电缆分支箱、箱式变内35kv冷缩电缆终端头,10kV户内电缆终端头运行中却很少发生故障。另外,在城网安装运行的电缆终端头较农村10kV电网故障率也较高。

2.电缆终端头故障损坏情况。电缆终端头在运行中发生故障时,一般是先引起10kV系统单相接地,短时间后扩大为两相或三相短路故障,造成线路断路器跳闸。故障后经检查,发现电缆终端头已烧坏。烧坏部位是从终端头的指套起至户外终端(防雨裙)之间冷缩电缆附件中间接头,将两相或三相的冷塑管,绝缘体烧坏,其中接地故障相比其他比较严重。

对电缆终端头和中间接头的一般要求:

     (1)导体连接良好。对于电缆终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点的电 阻要小且稳定冷缩电缆附件终端头,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,其值要不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。

      (2)绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,所用绝缘材料不应在运行条件下加速老化而导致降低绝缘的电气强度。

(3)密封良好。结构上要能有效地防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,并能防止绝缘内部的绝缘剂向外流失,避免“呼吸”现象发生,保持气密性。

(4)有足够的机械强度。能适应各种运行条件,能承受电缆线路上产生的机械应力。

(5)能够经受电气设备交接试验标准规定的直流(或交流)耐压试验。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

电力安装未来的主力军会是冷缩电缆附件

随着国家针对电缆附件行业提出的“淘汰热缩型产品”政策的出台,各大电缆附件生产企业都在积极转型,倾力减少进口需求,而我们安徽伊法拉电力科有限公司凭借敏锐的市场眼光走在形势前面,于业界积极开发新产品,以雄厚的技术力和不懈的努力取得了良好的业绩。在客户普遍关注的售后服务环节,我们公司始终秉承“用户就是上帝”的服务宗旨,想尽一切办法来满足用户的所有需求,并建立起一支由技术人员组成的售后服务团队,聘请工程师亲自带队,提供免费技术咨询与指导服务,带给每一位客户高水准的消费体验。

  众所周知,冷缩电缆附件是利用弹性体材料注射硫化成型、再辅以塑料螺旋支撑物构成的一种新型环保部件。因其具有体积小、操作方便迅速、无需特定工作以及适用范围宽和产品规格少等优点,已成为电力安装工程的重要选择。它的出现,不仅成功取代了热收缩电缆附件在电力范围内的应用,在节能环保、安装难易程度以及本身的安全性方面也做出了特殊的贡献,已成为未来电力安装的主力军。

  从早期的冷收缩电缆终端头到如今普遍采用的冷缩应力控制管,冷缩电缆附件实现了一次又一次的蜕变,与热收缩电缆附件相比,冷收缩电缆附件在安装过程中无需加热,且在安装之后挪动或弯曲也不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险。这点也是颇受业内人士喜爱的一个重要原因,不仅安装方便,也更加环保节能,深得电力改造部门的青睐。

电缆附件的作用是将电缆与各类装置和电缆之间的线路进行连接,是电力输送网络的重要组成部分,其质量直接关系到电力网络的效能。硅橡胶冷缩式电缆附件就是一种在工程中行之有效的电缆附件。现在越来越多的电缆附件都选择冷缩式的,因为安装方便,质保时间长。

安徽伊法拉电力科技有限公司生产和销售硅橡胶冷缩式电缆附件,产品种类齐全,库存充足,如有需求可来电咨询。

冷缩式电缆中间接头是电力电缆的一种:

1、除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。

2、高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10kv-35kv(1kv=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T12706.2-2008和GB/T12706.3-2008。高压电缆从内岛外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。