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              超高壓電纜 排行供貨 長能電力電纜價格

              發布時間:2021-07-10 02:09  

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              固定電纜用的夾具應具有表面平滑、便于安裝、足夠的機械強度和適合使用環境的耐久性特點。

              交流單芯電纜的剛性固定,宜采用鋁合金等不構成磁性閉合回路的夾具。

              夾具數量符合計算要求,電纜支持點間距離符合驗收規范要求。固定夾具的螺栓、彈簧墊圈、墊片齊全,螺栓長度宜露出螺母2~3扣。

              監理要點

              巡視檢查電纜的固定情況符合設計要求,電纜與夾具間要有襯墊保護,個別地方支架過短應加裝延長支架。              

              (2)檢查螺栓的緊固情況,卡具兩邊的螺栓要交叉緊固,不能過緊或過松。

              電纜水平剛性固定圖

              電纜垂直剛性固定圖

              3.3 電纜撓性固定

              工藝標準

              電纜在受熱膨脹時產生的位移,對電纜的金屬護套不致產生過大的應變而縮短壽命。

              設計要點

              電纜明敷時,應沿全長采用電纜支架、橋架、掛鉤、或吊繩等支持與固定。

              電纜支架和夾具應滿足使用性、安全、耐久性的要求。

              選用非磁性鋁合金夾具隔斷磁環路,以減少渦流和磁滯損耗導致的電纜局部發熱。


              蛇形弧部位的彎曲半徑應滿足電纜的設計要求。

              蛇形轉換成直線敷設的過渡部位,宜采取剛性固定。

              施工要點

              電纜進行蛇形敷設時, 必須按照設計規定的蛇形節距和幅度進行電纜固定。

              波幅誤差±10mm。

              宜使用專用電纜敷設器具,并使用專用機具調整電纜的蛇形波幅,嚴禁用尖銳棱角鐵器撬電纜。

              電纜的夾具一般采用兩半組合結構,并采用非導磁材料。

              電纜抱箍固定電纜時,橡膠墊要與電纜貼緊,露出抱箍兩側的橡膠墊基本相等,抱箍兩側螺栓應均勻受力,直至橡膠墊與抱箍緊密接觸,固定牢固。

              電纜抱箍或固定金具盡量和電纜垂直。

              電纜和夾具間要加襯墊。沿橋梁敷設電纜固定時,應加彈性襯墊。

              對電纜的蛇形節距和幅度進行巡視檢查,應符合設計要求。  

              電纜蛇形敷設后,巡視檢查電纜無懸空或固定不穩。



              巡視周期規定

              地面巡視內容

              電纜線路及其附屬設備的可見部分巡視

              利用在線監測系統輔助開展巡視工作,減輕巡視強度,有效監控電纜運行狀態。

              目前在線監測的內容有電纜溫度監測、電纜接地電流在線監測、局部放電在線監測、電力隧道井蓋集中監控系統、電力隧道水位和有害氣體在線監測等。

              3.4特殊巡視

              主要檢查情況及檢查項目

              電纜線路基本不受氣候影響,但埋于地下電纜在水中長期浸泡后易發生受潮,絕緣降低,導致擊穿事故發生。在遇有暴雨時,應對電纜進行特巡。

                   雨后直埋電纜應檢查走向區內是否排水暢通,塌陷或地表溫度升高,必要時挖掘檢查。

              地面振動后電纜易發生扭曲變形,電纜隧道變形坍塌,電纜接頭變形,損壞電纜。在有地面嚴重受振動時或后,應對電纜進行特巡。

                    隧道敷設應檢查隧道內排水通暢情況,四壁有無裂紋,支架上電纜有無變形。電纜接頭、接地盒、終端盒是否變形移位。

              在接到相關市政部門通知或現場人員通知,在電纜上方有施工或隧道上方有施工時,應每日對鋪設電纜的區域進行檢查。檢查隧道是否有裂紋、滲水,電纜溝是否變形或有其他雜物,地埋電纜是否被挖出或受損。



              1. 簡介

              CTT-400水終端可用于220kV及以下XLPE等塑料高壓電纜的試驗,包括高壓交流,局放,介損,沖擊和逐級升壓試驗等。其主要特點是更換電纜試品快,裝配方便。1電纜隧道/電纜溝敷設工藝標準電纜應排列整齊,走向合理,不宜交叉。每一套CTT水終端系列包括2個終端套筒(帶底板車和提升液壓泵)和一臺脫離子水處理器。

              2. 原理

              眾所周知,電纜絕緣中園柱形法向電場分布規律在其終端部份發生了變化。沿電纜絕緣(剝切)長度上(軸向)電位分布很不均勻,會出現遠高于電纜絕緣中的電場值。蕞大場強位于電纜接地屏蔽邊緣。非直埋式中間頭電流致熱型缺陷判據:一般缺陷:電纜終端接頭的金屬導體相對溫差小于15K。而且,當電纜剝切長度到一定值后,增加長度對蕞大場強不再起減小作用。

              為了提高電纜終端的耐電壓水平,改善電位/電場分布十分重要。對于正規的終端產品設計結構,采用剝切絕緣層外設置絕緣電容串均壓和接地應力錐增強的方式。而在100kV級以上的試驗終端,考慮到裝配和更換試品的方便,采用電阻均壓方式。即設置剝切絕緣外的媒質為水柱(電纜芯末端浸入絕緣水管內)。利用水的低電阻率實現軸向電位/電場分布趨向均勻。2測量方法分別在每一相測量,非被試相及金屬屏蔽(金屬護套)、鎧裝層一起接地。此時電纜終端等值電路簡化為圖1(電纜絕緣體積分布電阻和表面電容部分忽略不計)。外部等電位線圖見圖2。根據圖1計算可得改善后的軸向電位分布曲線a已接近于線性分布b(圖3)。

              圖1   簡化的終端等值電路 ( c’, r’)

              終端單元

              L   L 為終端絕緣剝切長度   c’

              為電纜絕緣單元段的分布電容  r’ 為絕緣表面單元段上的水電阻