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              汕尾超高壓電纜連接方法行業專家在線為您服務【長能電力】

              發布時間:2020-12-11 11:18  

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              施工要點

              電纜輸送機與滑車搭配使用,根據電纜的型號、規格選取電纜輸送機與滑車。

              一般每隔20米左右放置一臺電纜輸送機,每隔3~4米放置1個滑車。

              在隧道內拐彎、上下坡等地方應額外增補電纜輸送機,并加設專用的拐彎滑車。在比較特殊的敷設地點,應該根據具體情況增加電纜輸送機。

              全部機具布置完畢后,試運轉應無問題。

              電纜盤處設1~2名有豐富經驗人員負責施工,檢查外觀有無破損,并協助牽引人員把電纜端頭順利送到井口下。

              電纜盤應配備制動裝置,它可以保證在任何情況下能夠使電纜盤停止轉動,有效的防止電纜受損傷。

              敷設過程中,局部電纜出現余度過大情況,應立即停車處理后方可繼續敷設,防止電纜彎曲半徑過小或撞壞電纜。

              電纜敷設的速度要求6m/min。

              電纜線路的裕度按照設計要求預留。

              電纜敷設后,應根據設計要求將電纜固定在電纜支架上,如采用蛇行敷設應按照設計規定的蛇形節距和幅度進行固定。

              監理要點



              kp——線芯結構系數,分割導體kp=0.37,其他導體kp=

              0.8~1.0;

              對于使用磁性材料制做的鎧裝或護套電纜,Yp和Ys應比計算值大70%,即:

              R=R′[1 1.17(YS YP)]

              3. 電纜的電鳡

              3.1自鳡

              則單位長度線芯自鳡:

              Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7

              式中:

              Li——單位長度自鳡,H/m;

              μ0——真空磁導率,μ0=4π×10-7,H/m;

              以上一般是實心圓導體,多根單線規則扭絞導體如下表:

              因誤差不大,計算一般取Li=0.5×10-7H/m。

              3.2高壓及單芯敷設電纜電鳡

              對于高壓電纜,一般為單芯電纜,若敷設在同一平面內(A、B、C三相從左至右排列,B相居中,線芯中心距為S),三相電路所形成的電鳡根據電磁理論計算如下:

              對于中間B相:

              LB=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              對于A相:

              LA=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7 (H/m)

              對于C相:

              LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 -α2(2ln2 )×10-7 (H/m)

              實際計算中,可近似按下式計算:

              LA=LB=LC=Li 2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              同時,經過交叉換位后,可采用三段電纜電鳡的平均值,即:

              L=Li 2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc) ×10-7 ( H/m)

              =Li 2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)

              對于多根電纜并列敷設,如果兩電纜間距大于相間距離時,可以忽略兩電纜相互影響。



              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。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。直埋電纜接頭盒外應有防止機械損傷的保護盒(環氧樹脂接頭盒除外)。

              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。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。交叉互聯必須斷開金屬護層,斷口間與對地均需絕緣良好,一般采用互聯箱進行電纜金屬護層的交叉互聯。

              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。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。施工要點(1)35kV及以上電纜保護管宜采用兩半組合的電纜保護管,并采用非鐵磁性材料。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


              中文名稱:電纜終端頭

              英文名稱:cable

              termin

              定  

              義:電力電纜線路兩端與其他電氣設備連接的裝置。

              電纜終端頭基本要求:

              1.電氣性能

              線芯連接好:主要是連接電阻小而且連接穩定,能經受起故障電流的沖擊;長期運行后其接觸電阻不應大于電纜芯本體

              同長度電阻的1.2倍;

              絕緣性能好:電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。

              2.機械性能

               應具有一定的機械強度,耐振動,耐腐蝕性能;此外還應體積小,成本

              低,便于現場安裝。能在各種惡劣的環境條件下長期使用。具有重量輕、安裝方便等優點。

              電纜終端頭廣泛應用于電力、石油化工、冶金、鐵路港口和建筑各個領域。


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