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超高壓電纜 排行供貨 長能電力電纜價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2021-07-10 02:09  

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固定電纜用的夾具應(yīng)具有表面平滑、便于安裝、足夠的機(jī)械強(qiáng)度和適合使用環(huán)境的耐久性特點(diǎn)。

交流單芯電纜的剛性固定,宜采用鋁合金等不構(gòu)成磁性閉合回路的夾具。

夾具數(shù)量符合計(jì)算要求,電纜支持點(diǎn)間距離符合驗(yàn)收規(guī)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(jiān)理要點(diǎn)

巡視檢查電纜的固定情況符合設(shè)計(jì)要求,電纜與夾具間要有襯墊保護(hù),個(gè)別地方支架過短應(yīng)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(biāo)準(zhǔn)

電纜在受熱膨脹時(shí)產(chǎn)生的位移,對電纜的金屬護(hù)套不致產(chǎn)生過大的應(yīng)變而縮短壽命。

設(shè)計(jì)要點(diǎn)

電纜明敷時(shí),應(yīng)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(yīng)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(huán)路,以減少渦流和磁滯損耗導(dǎo)致的電纜局部發(fā)熱。


蛇形弧部位的彎曲半徑應(yīng)滿足電纜的設(shè)計(jì)要求。

蛇形轉(zhuǎn)換成直線敷設(shè)的過渡部位,宜采取剛性固定。

施工要點(diǎn)

電纜進(jìn)行蛇形敷設(shè)時(shí), 必須按照設(shè)計(jì)規(guī)定的蛇形節(jié)距和幅度進(jìn)行電纜固定。

波幅誤差±10mm。

宜使用專用電纜敷設(shè)器具,并使用專用機(jī)具調(diào)整電纜的蛇形波幅,嚴(yán)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(jié)構(gòu),并采用非導(dǎo)磁材料。

電纜抱箍固定電纜時(shí),橡膠墊要與電纜貼緊,露出抱箍兩側(cè)的橡膠墊基本相等,抱箍兩側(cè)螺栓應(yīng)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(shè)電纜固定時(shí),應(yīng)加彈性襯墊。

對電纜的蛇形節(jié)距和幅度進(jìn)行巡視檢查,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。  

電纜蛇形敷設(shè)后,巡視檢查電纜無懸空或固定不穩(wěn)。



巡視周期規(guī)定

地面巡視內(nèi)容

電纜線路及其附屬設(shè)備的可見部分巡視

利用在線監(jiān)測系統(tǒng)輔助開展巡視工作,減輕巡視強(qiáng)度,有效監(jiān)控電纜運(yùn)行狀態(tài)。

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

3.4特殊巡視

主要檢查情況及檢查項(xiàng)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(fā)生受潮,絕緣降低,導(dǎo)致?lián)舸┦鹿拾l(fā)生。在遇有暴雨時(shí),應(yīng)對電纜進(jìn)行特巡。

     雨后直埋電纜應(yīng)檢查走向區(qū)內(nèi)是否排水暢通,塌陷或地表溫度升高,必要時(shí)挖掘檢查。

地面振動后電纜易發(fā)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(yán)重受振動時(shí)或后,應(yīng)對電纜進(jìn)行特巡。

      隧道敷設(shè)應(yīng)檢查隧道內(nèi)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(guān)市政部門通知或現(xiàn)場人員通知,在電纜上方有施工或隧道上方有施工時(shí),應(yīng)每日對鋪設(shè)電纜的區(qū)域進(jìn)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(yàn),包括高壓交流,局放,介損,沖擊和逐級升壓試驗(yàn)等。其主要特點(diǎn)是更換電纜試品快,裝配方便。1電纜隧道/電纜溝敷設(shè)工藝標(biāo)準(zhǔn)電纜應(yīng)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(gè)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(guī)律在其終端部份發(fā)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(xiàn)遠(yuǎn)高于電纜絕緣中的電場值。蕞大場強(qiáng)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(jù):一般缺陷:電纜終端接頭的金屬導(dǎo)體相對溫差小于15K。而且,當(dāng)電纜剝切長度到一定值后,增加長度對蕞大場強(qiáng)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(guī)的終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),采用剝切絕緣層外設(shè)置絕緣電容串均壓和接地應(yīng)力錐增強(qiáng)的方式。而在100kV級以上的試驗(yàn)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(shè)置剝切絕緣外的媒質(zhì)為水柱(電纜芯末端浸入絕緣水管內(nèi))。利用水的低電阻率實(shí)現(xiàn)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(hù)套)、鎧裝層一起接地。此時(shí)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(jì))。外部等電位線圖見圖2。根據(jù)圖1計(jì)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