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高压电缆-重庆欧之联电缆有限公司
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重庆欧之联高压电缆在运行过程中导体温度的升高,会引起绝缘线芯膨胀:重庆欧之联高压电缆一方面体积膨胀产生径向上的扩张,另一方面线芯的线性膨胀产生轴向上的伸长。电缆接头前应对电缆加热调直,有时候施工人员认为电缆没有弯曲就可
电线电缆型号
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重庆欧之联高压电缆在运行过程中导体温度的升高,会引起绝缘线芯膨胀:重庆欧之联高压电缆一方面体积膨胀产生径向上的扩张,另一方面线芯的线性膨胀产生轴向上的伸长。电缆接头前应对电缆加热调直,有时候施工人员认为电缆没有弯曲就可以不加热,其实这个观点是不正确的。高压电缆膨胀产生巨大的机械应力,对电缆自身和附件危害性很大,尤其是对110 kV以上电压等级的电缆。因此,高压电缆的热膨胀研究非常重要,目前对电缆轴向上的膨胀研究较多,且有成熟的计算公式[1],但对电缆径向的膨胀却鲜有报道。本文将推导高压电缆线芯膨胀的计算公式,并用试验来论证计算公式的有效性。

重庆欧之联高压电缆的结构特点110 kV及以上电压等级电缆,为了减小电缆的弯曲半径,金属护套多设计成螺旋压纹或环形压纹结构,但铝护套结构也带来了影响:受热膨胀后的绝缘线芯与铝护套压纹内侧产生一个较大的挤压力,容易损伤绝缘。
重庆欧之联电线电缆型号通常的解决方法是在绝缘线芯外重叠绕包两层半导电缓冲(阻水)带,吸收电缆由于受热产生的膨胀。绝缘釆用阻燃硅完交联,铠装釆用特殊的金属连锁铠装结构,护套釆用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。因此在高压电缆设计过程中必须考虑电缆在长期周期性负荷下的图1高压电缆结构示意图1—导体2—导体屏蔽3—绝缘4—绝缘屏蔽5—半导电缓冲(阻水)带6—铝护套7—防蚀层8—外护套9—外电极膨胀量,预留出合理的间隙。
电线电缆型号导致电缆受损的原因可以归纳为以下几点:
一、 市政建设、施工等相关部门管理无序、监督不到位,开挖、维修信息发布的之滞后,施工人员安全意识浅薄等;
二、 顶管、质构、井点降水和沉井下沉施工过程中产生的土地不均匀沉降致使电缆沟坍塌;
三、 电缆沟上不荷载过大,如大型施工机械设备、车辆、材料、土堆等荷载,在电缆走廊来回移动,导致电缆管线遭受损坏;
四、 重型机械在大型的基坑内施工,操作不慎,即可能造成电缆与施工机械的安全距离不足,从而伤害电缆,甚至造成事故。一般厂家压缩比都取15%左右,也有一些厂家选取的压缩比比较大,如美国G&W选取压缩比为25-30%,实际压接时需压两次,先用大一点的模具压一次,再用所选模具压接,否则将处很大的飞边。 高压电缆保护措施 对于高压电缆的的保护措施,一般来说,在施工的时候一定要保证施工质量,特别是电缆头的制作质量,一定要符合规定和要求;另外,在施工中加强电缆线路的保护,下面提供常用的几种方法:
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