高压三芯电缆附件价格批发_深圳10KV冷缩电缆附件(立即咨询)

date.png 2018-05-17 00:02:05

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高压三芯电缆附件,热缩电缆终端头较冷缩电缆终端头发生故障的数量较多冷缩电缆附件

在变电站10kV配电室内、电缆线路电缆分支箱、箱式变内,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10KV冷缩电缆附件。烧坏部位是从终端头的指套起至户外终端(防雨裙)之间,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。

安徽伊法拉电力科技有限公司专业生产及供应冷缩电缆终端接头、冷缩电缆中间接头(1kV-35kV 各种型号的电缆接头)。

以下是10kV冷缩终端选型表:

10KV全冷单芯户内 产品名称 产品型号 规 格(mm2) 10KV全冷单芯户内 10KV-LSN-1/1 25-50 10KV全冷单芯户内 10KV-LSN-1/2 70-120 10KV全冷单芯户内 10KV-LSN-1/3 150-240 10KV全冷单芯户内 10KV-LSN-1/4 300-400 10KV全冷单芯户外 10KV-LSW-1/1 25-50 10KV全冷单芯户外 10KV-LSW-1/2 70-120 10KV全冷单芯户外 10KV-LSW-1/3 150-240 10KV全冷单芯户外 10KV-LSW-1/4 300-400 10KV全冷三芯户内 10KV-LSN-3/1 25-50 10KV全冷三芯户内 10KV-LSN-3/2 70-120 10KV全冷三芯户内 10KV-LSN-3/3 150-240 10KV全冷三芯户内 10KV-LSN-3/4 300-400 10KV全冷三芯户外 10KV-LSW-3/1 25-50 10KV全冷三芯户外 10KV-LSW-3/2 70-120 10KV全冷三芯户外 10KV-LSW-3/3 150-240 10KV全冷三芯户外 10KV-LSW-3/4 300-400

电缆附件的安装使用注意事项:

一:根据需要电缆附件的型号规格选购合适的接头材料为了确保电缆接头质量,建议选择质量信得过的电缆附件厂家! 

二:避免选择雨天来安装电缆附件,因为电缆附件进水后会严重影响电缆的使用寿命,甚至会出现短路事故! 

三:安装电缆附件定要仔细阅读厂家的产品安装使用说明书!

四:10kV以上单芯铠装电缆的终端接头35KV冷缩电缆附件,只能有一端钢带接地! 

五:冷缩电缆接头的安装需严格按照图纸说明来执行,尤其是抽出预留管中的支撑物时,要小心谨慎操作!

10KV电缆终端施工的注意事项:

 10kV电缆终端的施工必须严格按照预制式电缆附件安装说明剥削尺寸进行,不同生产厂家的T型电缆接头产品要求的电缆终端施工尺寸略有不同,不能按照传统电缆终端装配尺寸或其他厂家的剥削尺寸进行施工。

 施工过程中要确保电缆终端铜屏蔽层、半导电层、绝缘层施工剥削尺寸正确,否则电缆外半导电层和铜屏蔽层保留过多或过少,绝缘部分长度过长或不足,都会造成T型电缆接头应力锥部分与电缆半导电断口搭接配合失控,使得应力锥完全或部分失去疏散电场的作用,直接导致T型电缆接头电场应力过大,运行一段时间后造成接地或短路故障。

确保在剥除铜屏蔽时,不能损伤半导电层及主绝缘,剥除半导电层时应该更仔细、更认真,不得损伤主绝缘。因为半导电层及主绝缘层,特别是半导电断口处的主绝缘受损,直接导致电场应力分布变化,受损部位应力集中,造成T型电缆接头故障。

在实际运行中,电缆附件引发的事故较多,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。下面就施工质量原因作简单介绍:因为施工质量导致高压电缆系统故障的事例很多,主要原因有以下几个方面:一是现场条件比较差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、灰尘都不好控制。二是电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下细小的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌人绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患。三是安装时没有严格按照工艺施工或工艺规定,没有考虑到可能出现的问题。四是竣工验收采用直流耐压试验造成接头内形成反电场导致绝缘破坏。五是因密封处理不善导致。因施工质量原因造成的严重缺陷一般在投运前的竣工试验时或投运后一两年内就会出现故障,而一些小的问题可能就成为长期运行的隐患。采用专业的施工队伍和加强安装人员的技术水平和质量意识是减少电缆事故的重要手段。