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中山长能电力技术有限公司

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中山长能电力技术有限公司
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韶关生产超高压电缆厂家国网「长能电力」

发布时间:2021-12-16 02:00:53        







带电测试外护套的接地电流:用钳形电流表测试,单回路敷设电缆线路,一般不大于电缆负荷的10%;多回路敷设电缆线路,应注意外护套接地电流的变化趋势,如有异常变化,应查明原因。发现问题应上报设备部和试研院。

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直埋敷设工程

1.1直埋电缆沟槽开挖

工艺标准

通过收资,了解电缆所经地区的管线或障碍物的情况,并在适当位置进行样沟的开挖,开挖深度应大于电缆埋设深度。

按电缆路径开挖沟槽,应满足以下要求:

自地面至电缆上面外皮的距离,不小于0.7m,35kV及以上为1m。

穿越道路和农地时分别为1m和1.2m。

穿越城市交通道路和铁路路轨时,应满足设计规范要求并采取保护措施。

在寒冷地区施工,开挖深度还应满足电缆敷设于冻土层之下,或采取穿管等特殊措施。



3.4电缆隧道通风设施

(1) 隧道内环境应满足电缆运行及工作人员人身安全。电缆运行适宜环境温度在40℃以下。

(2)风机及其附件应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。

设计要点

根据隧道环境情况和隧道内电缆发热情况说明隧道通风方式。

施工要点

(1)风机设置温度自动控制,温度超过40℃时启动风机,低于35℃时关闭风机,每天排风时间不少于30min。另外在隧道入口处设置风机手动控制箱。

(2)风机与火灾报警控制器设置联动,发生火灾时,风机联动关闭;火灾扑灭后,手动启动风机进行排烟。

监理要点

(1)隧道施工时的通风,应设专人管理。保证每人每分钟得到l.5~3m的新鲜空气。

(2)无论通风机运转与否,严禁人员在风管的进出口附近停留,通风机停止运转时,任何人不得靠近通风软管行走和在软管旁停留,不得将任何物品堆放在通风管或管口上。

(3)在进入隧道前,必须对隧道内进行检查。检查施工单位***、***气体检查记录,掌握测量数据。必须要有有限空间作业专职监护人。

(4)通讯必须保持畅通。

通风设施图

3.5电缆隧道照明

(1) 隧道照明电压宜采用直流24V,如采用交流220V电压时,应有防止触电的安全措施。



优点:                   -完善的质量保证体系,确保每个产品出厂之质量

                              -根据电缆尺寸度身定作应力锥保证长期运行可靠性

                              -根据电缆尺寸度身定作硅橡胶密封圈保证可靠的油封

                              -可提供螺栓式出线杆以方便高空施工

                              -快速填充绝缘油, 节省施工时间

                              -完备的专用工具选择, 保证安装效率 -比瓷套式重量轻

-运输中不易被损坏

-抗震性和防爆性好

-在多发地区使用安全

-抗闪烙性好

-抗紫外线性好

技术规范:

系统(Um)  (kV):                  123  145  170

爬电比距(mm/kV):                                 20 – 40

闪烙距离 (mm):                                 1200 1330 1630

大约重量(kg) approx.(包括绝缘油):            78    88    96



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。电缆在终端塔引上敷设固定时,固定金具与终端塔的连接位置应设置元宝铁连接装置,保证电缆引上弯曲度。

      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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