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主营产品:500KV及以下电力电缆户外终端头,户内终端头,中间接头
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超高压电缆厂家团队在线服务

设计要点 (1)砖沟尺寸应按容纳的全部电缆确定。 (2)砖的抗压强度应根据路面情况确定。 施工要点 (1)砌筑时上下层错缝,如需停歇时应留斜槎。 (2)转角处或交接处需同时砌筑。 (3)砌块龄期不应小于28天. (4)浇筑前,混凝土应搅拌均匀,满足相关的技术标准。 (5)电缆沟墙体顶端应用钢筋混凝土圈梁结构。圈梁箍筋封闭弯钩在绑扎
超高压电缆厂家







设计要点

(1)砖沟尺寸应按容纳的全部电缆确定。

(2)砖的抗压强度应根据路面情况确定。

施工要点

(1)砌筑时上下层错缝,如需停歇时应留斜槎。

(2)转角处或交接处需同时砌筑。

(3)砌块龄期不应小于28天.

(4)浇筑前,混凝土应搅拌均匀,满足相关的技术标准。

(5)电缆沟墙体顶端应用钢筋混凝土圈梁结构。圈梁箍筋封闭弯钩在绑扎时应相互错开。

(6)混凝土应分层浇筑,振捣密实。并检查模板、垫块、管材等有无移位。压顶应分段浇筑混凝土。

(7)在采用插入式振捣时,混凝土分层浇筑时应注意振捣器的有效振捣深度。

(8)捣固时间应控制在25~40s,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

(9)混凝土浇筑完毕后应加强养护,当混凝土达到设计强度的75%后方可拆除模板。

(10)做好成品的保护工作,防止污染和磕碰。

(11)抹灰前应充分湿润墙体,并贴灰饼充筋,保证抹面垂直度和平整度。

(12)抹灰完成24h后及时对抹灰面进行喷水养护,防止空鼓开裂。






监理要点

(1)隧道内的照明灯光应保证亮度充足、均匀、不闪烁,应根据开挖断面的大小,工作面的位置选用不同高度的照明;潮湿及渗、漏水隧道中的电灯应使用防水灯口。

(2)隧道内各部照明电器为:开挖、支撑及衬砌作业地段为12~36V;成洞地段为ll0~220V;手提作业灯为12~36V.

(3)隧道内用电线路,应使用防潮绝缘导线,并按规定高度用瓷瓶悬挂牢固,不得将电线挂在铁钉及其他铁件上,不许捆扎在一起,使用的电缆线应悬挂在高处,严禁拖在地面上受车辆碾压。

(4)隧道内的用电线路和照明设备必须有专人负责检修管理,在检修电器和照明设备时应切断电源。

1高压整体预制中间接头

整体预支中间接头分绝缘接头和直通接头。壳体采用高强度铜材制造,壳内浇注EICR-8016的防水绝缘密封双组份胶。蕞外层可配玻璃钢外保护盒,内浇注CL-8010的防水绝缘密封双组份胶。具有较好的机械保护和良好的密封性能,产品结构紧凑合理、体积小,抗老化、防腐蚀;运行后无渗漏,防爆性能好,不会因事故形成碎片危及人身、设备的安全。各项技术性能稳定可靠,安装方便。3交叉互联性能检验电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验试验时必须将护层过电压保护器断开,在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验。

整体预支中间接头结构紧凑,安装简便,橡胶绝缘件内爬距长,设计裕度大,能适应于特别潮湿地区长期安全运行。外护层采用高强度保护壳和防水绝缘密封结构,具有良好的机械保护和密封性能,并具有良好的防腐蚀能力,确保接头长期在恶劣环境下安全运行。整体预支中间接头防爆性能好,不会因事故形成碎片危及人身设备安全。蕞外层可配玻璃钢外保护盒,内浇注CL-8010绝缘防水密封胶,以增强其防水性能。固定电缆用的夹具应具有表面平滑、便于安装、足够的机械强度和适合使用环境的耐久性特点。






n在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将长生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线)。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。那么在屏蔽层断口处就是电缆容易击穿的部位。

n

n电缆容易击穿的屏蔽层断口处,我们采取分散这集中的电力线(电应力),用介电常数为20~30,体积电阻率为108 ~1012 Ω·CM材料制作的电应力控制管(简称应力管),套在屏蔽层断口处,以分散断口处的电场应力(电力线),保证电缆能可靠运行。有并行回流线,回流线与电源中性线接地的地网未连通:有并行回流线,回流线与电源中性线接地的地网连通:式中:D——地中电流穿透深度,D=93。


电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。应力控制是

对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控。对于电缆终端而言,电

场畸变为严重,影响终端运行可靠性的是电缆外屏蔽切断处,电

缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝

缘切断处。为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用以

下几种方法:

(一)参数控制法:  

采用高介电常数材料缓解电场应力集中 高介电常数材料:采用应力控制

层。其原理是采用合适的电气参数的材料复合在电缆末端屏蔽切断处的绝缘表面

上,以改变绝缘表面的电位分布,从而达到改善电场的目的。另一方法是增大屏

蔽末端绝缘表面电容(Cs),从而降低这部分的容抗,也能使电位降下来,容抗

减小会使表面电容电流增加,但不会导致发热,由于电容正比于材料的介电常

数,也就是说要想增大表面电容,可以在电缆屏蔽末端绝缘表面附加一层高介电

常数的材料。




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