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發布時間:2021-07-01 05:23  
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冷縮電纜附件與熱縮電纜附件的對比:
1)冷縮施工:
A 冷縮電纜附件在施工中,冷縮只要抽掉里面的塑料線芯就可以自動收縮,在收縮過程中不會出現絕緣管收縮不均勻的現象,從而保證了施工的質量。
B 冷縮收縮是按照程序一由一端向另一端收縮,保證了收縮過程成中不會出現氣泡。
C 在石油化工的危險場合。冷縮的施工避免了使用熱源而變得安全。
2)熱縮施工:
A 熱縮受施工水平的影響比較大,加熱時候不均勻會導致絕緣管收縮薄厚不均勻,甚至有的部分根本沒收縮,導致了收縮厚薄不均,薄的地方容易出現擊穿等問題。
B 在熱縮在加熱過程中,容易因為加熱的程度掌握不好導致燒焦絕緣管等情況發生,大大的影響了絕緣管的絕緣性能。
C 熱縮在加熱過程中,可以由一端向另一端加熱,也可以由中間向兩端加熱,這樣很容易導致收縮過程中出現氣泡。
D 禁止使用明火等熱源的地方,如石化、化工等行業,如果使用增加了危險,可能導致嚴重事故。
二質量上
1)冷縮固有的優點使得冷縮電纜附件的應用不斷朝高電壓發展,目前已經有110KV冷縮電纜附件。
2)熱縮電纜附件在35KV電壓等級以下的應用,而在35KV電壓等級,熱縮電纜附件已經成了電纜運行中經常發生事故的重要原因。
三價格上
1)冷縮價格昂貴,目前冷縮的價格大約是熱縮的4—10倍,但從長遠的運行成本來看,10KV以上可以考慮選擇冷縮,特別是35KV以上,選擇冷縮會降低長期運行成本。熱縮價格便宜,目前35KV等級已經逐步向冷縮過度,10KV領域和1KV領域由于價格便宜,還在廣泛的使用。冷縮電纜附件目前價格比熱縮電纜附件高,熱縮電纜附件施工需要明火,性能上當然是冷縮電纜附件優越些,所以選擇原則是:首先是價格能否接受。


電力電纜附件技術基本要點:
1)從電場分布及其改善措施來考慮(即結構設計),改善電場分布的主要技術就是解決附件上出現的應力集中問題的處理技術。主要方法有:
a. 幾何結構法,增加等效半徑,即應力錐結構;
b. 電氣參數法,增加周圍媒質介電常數和和表面電容,即應力管結構;
c. 幾何結構與電氣參數結合法。
2)從提高絕緣耐電強度來考慮(即材料選用和改善)。主要技術有:
a. 消除可能出現氣隙和雜質的部位,特別是兩種絕緣材料界面處雜質和氣隙,用耐電強度高的材料代替耐電強度低的材料,如用硅脂填充氣隙。
b. 增加兩種絕緣材料界面的壓力以提高耐電強度。
c. 用半導電屏蔽把氣隙屏蔽到工作場強之外,同時也改善了表面電場的分布。
4.電力電纜開剝注意事項
外護套、鋼鎧、內護套、銅屏蔽、外半導的開剝尺寸。
開剝電纜外半導層是成功安裝附件的關鍵。
絕緣層打磨用的砂紙一定要用絕緣砂紙(磨粒為二氧化硅),切記要徑向打磨。
中間接頭的電纜填充物盡量保留并填充回去。
處理絕緣層的整個過程都要注意干凈、清潔,盡力避免任何雜質粘到絕緣層表面。

6 電纜附件適用標準
電纜附件的標準主要有三個層次。
第三層 行業標準:JB標準(機械行業協會標準);
JB/T8144《額定電壓26/35kV及以下電力電纜附件基本技術要求》原GB11033;
JB6464《額定電壓26/35kV及以下電力電纜直通型繞包式接頭》;
《額定電壓26/35kV及以下電力電纜戶內型、戶外型瓷套式終端》;
JB6466《額定電壓8.7/10kV及以下電力電纜戶內型、戶外型瓷套式終端》;
JB6468《額定電壓8.7/10kV及以下電力電纜戶內型、戶外型繞包式終端》;
JB7829《額定電壓26/35kV及以下電力電纜戶內型、戶外型熱收縮式終端》;
JB7830《額定電壓26/35kV及以下電力電纜直通型熱收縮式接頭》;
JB7831《額定電壓8.7/10kV及以下電力電纜戶內型、戶外型澆注式終端》;
JB7832《額定電壓8.7/10kV及以下電力電纜直通型澆注式接頭》;
JB/T8501.1《額定電壓26/35kV及以下塑料絕緣電力電纜戶內型、戶外型預制裝配式終端》;
JB/T8503.2《額定電壓26/35kV及以下塑料絕緣電力電纜戶內型、戶外型預制裝配式接頭》。

安徽伊法拉電力科技有限公司生產的冷縮的電力電纜附件是利用液態硅橡膠在工廠內注射硫化成型,再經擴張成各種電纜附件的部件。現場安裝時,將這種預擴好的部件套在經過處理的電纜末端或接頭處,抽出里面的支撐物,壓緊在電纜上而構成電纜附件。因為它在常溫下靠彈性回收力。冷縮電纜附件是相對于熱縮附件而言,不用加熱進行施工,常溫下施工的預制的電纜附件。不是像熱縮電纜附件要用火加熱收縮,故稱冷縮電纜附件。冷縮電纜附件體積小,操作方便,迅速,無需工具,適用范圍廣,產品規格少的特點。
