高压电缆头制作技术
高压电缆头制作工艺和注意事项

高压电缆头制作工艺和注意事项一、前言高压电缆头是将高压电缆与接地设备相连接的重要部件,其质量直接关系到电力系统的安全运行。
因此,制作高压电缆头时需要严格按照工艺要求进行操作,以确保制作出的电缆头具有良好的接触性能和可靠的绝缘性能。
二、工艺流程1.准备工作(1)检查材料:检查使用的铜管、铜垫片等材料是否符合要求。
(2)清洗材料:使用清洁剂将材料表面清洗干净。
(3)切割材料:根据需要,使用切割机将铜管等材料切割成所需长度。
2.加工铜管(1)热处理:将铜管加热至一定温度,使其软化并易于加工。
(2)冷却:在加工完成后,将铜管迅速浸入水中进行冷却。
(3)抛光:使用抛光机对铜管进行表面处理,使其表面光滑平整。
3.组装电缆头(1)安装垫片:在铜管两端各安装一个垫片,并用螺母固定。
(2)插入电缆:将电缆插入铜管内,并用钳子将铜管压紧。
(3)焊接:使用焊接机对铜管和电缆进行焊接,使其紧密连接。
4.绝缘处理(1)涂抹绝缘材料:使用刷子将绝缘材料涂抹在电缆头表面,以增强其绝缘性能。
(2)干燥:将涂有绝缘材料的电缆头放置在通风干燥处,待其完全干燥后即可使用。
三、注意事项1.安全操作(1)在操作前应了解高压电力系统的相关知识,并且必须严格遵守操作规程。
(2)使用保护手套、眼镜等防护装备,以避免因操作不当而造成伤害。
2.材料选择(1)选用优质的铜管、铜垫片等材料,并确保其符合国家标准要求。
(2)材料表面应清洁干净,无油污等污染物质。
3.加工工艺(1)加工前应先对铜管进行热处理,使其变得柔软易于加工。
(2)加工完成后,应立即将铜管浸入水中进行冷却,以避免其变形。
(3)加工过程中应注意保持加工表面的光滑平整,以保证电缆头的接触性能。
4.组装工艺(1)在组装电缆头时,应确保铜管两端垫片的位置正确,并且螺母固定牢固。
(2)插入电缆时应注意插入深度,以确保电缆与铜管之间的紧密连接。
5.焊接工艺(1)在焊接过程中应注意控制焊接温度和时间,并确保焊接质量符合要求。
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采用红外测温、局部放电检测等手段,及时发现并诊断电缆头故 障。
故障排除措施
针对不同故障类型,制定相应的故障排除措施,确保电缆头恢复 正常运行。
预防性维护措施建议
保持电缆头清洁
定期清理电缆头表面灰尘和污 垢,避免影响散热和绝缘性能
。
加强连接部位紧固
定期检查并紧固电缆头连接螺 栓,防止因松动导致的接触不 良和放电现象。
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对安装环境进行评估,确 保符合安全要求,如避免 潮湿、高温等不利因素。
安装过程中注意事项
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严格按照电缆头制作工艺流程 进行操作,遵循先剥皮、后套
管、再压接的原则。
剥皮时注意不要损伤电缆内部 导体及绝缘层,保持剥皮长度
适中。
套管时应选用合适尺寸的绝缘 套管,确保套入后无缝隙且紧
密贴合。
压接时应使用专用压接钳,确 保压接牢固、接触良好,避免
出现松动或虚接现象。
调试方法及步骤
使用兆欧表对电缆头进行绝缘电阻测 试,确保绝缘性能良好。
检查电缆头与设备连接处是否紧固, 有无松动或虚接现象。
对电缆头进行耐压试验,检查是否存 在漏电或击穿现象。
对整个电缆线路进行通电试运行,观 察设备运行情况及电缆头温度变化, 确保一切正常。
绿色环保理念日益深入人心
环保意识的提高将推动高压电缆头制作向更加环 保、节能的方向发展。
3
新材料、新工艺不断涌现
新材料、新工艺的应用将进一步提高高压电缆头 的性能和可靠性,满足不断发展的市场需求。
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高压电缆头制作技术ppt课件
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目录
高压电缆头制作技术及标准

2.绝缘性能好
电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材 料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的 突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
与预制式附件一样,材料性能优良、无需加热即可安 装、弹性好,使得界面性能得到较大改善,与预制式 附件相比,它的优势在如安装更为方便,只需在正确 位置上抽出电缆附件内衬芯管即可安装完工。所使用 的材料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的 绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只要电缆附件的内 径小于电缆绝缘外径2mm(资料上这样的,这与预制 式附件要求2-5mm有偏差—编者)就完全能够满足要 求。因此冷缩式附件施工安装比较方便。
★电场分布原理
高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层, 导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。
也就是说,正常电缆的电场只有
从(铜)导线沿半径向(铜) 屏蔽层的电力线,没有芯线轴 向的电场(电力线),电场分 布是均匀的。图中闪烁的箭头 表示电场的电力线
外半导体层 主绝缘层
铜导线 铜屏蔽层 内半导体层
铅笔头 问题
制作电缆头(端头和接头)时,为什 么在电缆端部将主绝缘层削“铅笔头” 形状?不削会有什么害处? 在制作终端头时,可以不削铅笔头。 但是,如电缆绝缘端部与接线金具之 间需包绕密封带时,为保证密封效果, 通常将绝缘端部削成锥体,以保证包 绕的密封带与绝缘能很好的粘合。
在制作中间接头时,如果所装接头为预
高压电缆头制作技术 交联聚乙烯三芯电缆结构
高压电缆头的基本要求
高压电缆终端头制作(精)

高压电缆头制作技术1、高压电缆头的基本要求电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。
电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
良好的电缆附件应具有以下性能:线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。
绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
2、电场分布原理高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。
也就是说,正常电缆的电场只有从(铜导线沿半径向(铜屏蔽层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线,电场分布是均匀的。
在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产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最容易击穿的部位。
电缆最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108~1012Ω•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。
要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。
在电缆本体中,芯线外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距离会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电缆绝缘也是不利的。
为尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。
在主绝缘层外,铜屏蔽层内的外半导体层,同样也是消除铜屏蔽层不平,防止电场不均匀而设置的。
17.3电缆头制作技术规范

17.3电缆头制作技术规范⾼压电缆头制作技术规范1⼀般规定1.1本规范适⽤于35kV 及以下电压等级热(冷)缩电缆终端头制作。
1.2当⼚家采⽤新材料、新⼯艺时,须按⼚家标准执⾏。
2⼯序流程2.1热缩电缆终端⼯序流程施⼯准备—电缆敷设—剥切电缆—焊接地线—安装三叉⼿指套压接线端⼦—处理主绝缘层及半导电层—清洗并涂硅脂—安装应⼒管安装绝缘管—安装密封管—安装防⾬裙—后期⼯作2.2冷缩电缆终端⼯序流程施⼯准备—电缆敷设—剥切外电缆—安装钢铠接地—安装三叉⼿指套—安装冷收缩套管—剥切内电缆—安装铜屏蔽层接地—压接接线端⼦—安装冷缩式绝缘管—后期⼯作3热缩电缆终端⼯序规范3.1施⼯准备按施⼯要求配备合格的施⼯⼯具及消耗材料,检查电缆终端附件、说明书、合格证、装箱清单等是否齐全,型号是否符合设计要求;清洁热缩材料。
3.2剥切电缆、焊接地线根据电缆热缩终端头说明书要求,第⼀步,剥去⼀定长度的外护套;剥去钢铠并留下⼀定长度焊接地线;铜屏蔽暂不剥去,当铜屏蔽接地线焊好后再剥去多余铜屏蔽,焊接地线时不得损伤内部半导体层,地线的引出部分⽤锡焊50mn防潮层,铠装层、铜屏蔽层应分别⽤专⽤的绞合导线单独接地,铜屏蔽层接地线的截⾯不得⼩于25mm铠装层接地线的截⾯不得⼩于lOmm为防⽌两根接地线互碰,⼆根接地线应错开固定并且绝缘良好,铠装部分接触⾯应处理⼲净防⽌虚焊。
钢铠层与铜屏蔽层之间能承受直流5kV, —分钟耐压。
3.3安装三叉⼿指套在电缆根部包好填充料,套上三叉⼿指套,从分叉处开始分别向上、下两端加热收缩,收缩后三叉⼿指套与填充料及电缆应紧密⽆空隙。
3.4切剥铜屏蔽、半导体层按规定的长度切剥铜屏蔽、半导体、主绝缘。
切割铜屏蔽时切⼝应整齐,不得伤及半导体层,为防⽌铜屏蔽⼝松开,应将铜屏蔽⼝⽤焊锡将其焊牢(35 kV 电缆应绕铜屏蔽层焊⼀周,20 kV、10 kV 只进⾏⼏个点焊即可);切割半导体时切⼝应整齐,不得伤及主绝缘层;按接线端⼦(孔深+5mm长度)切除主绝缘层,并把主绝缘层切剥成铅笔头状,各电压等级电缆的铅笔头切削长度见下表1:表1:各电压等级电缆的铅笔头切削长度3.5压接接线端⼦压接接线端⼦时应检查电缆导体表⾯氧化层已处理并涂电⼒脂,套上接线端⼦按规定压接(为保证接触⾯,电缆截⾯为185mm及以上需采⽤两孔接线端⼦)。
高压电缆头的制作工艺

高压电缆头的制作工艺
高压电缆头的制作工艺包括以下步骤:
1.准备工作:选择合适的电缆头、选购所需的绝缘材料、工具
和设备,确定电缆头的型号和规格。
2.电缆头的剥皮:使用电缆剥皮工具,将电缆头端部的绝缘层
剥离,露出裸露的导体。
3.导体的打磨:使用砂纸或打磨机,将导体表面打磨平整,去
除氧化物、污渍和其他杂质,保证导体表面的粗糙度,使导体与电缆头贴合更紧密。
4.导体的清洁:使用清洁剂或无水酒精擦拭导体表面,保证导
体表面清洁干净,无任何油脂或污垢残留。
5.导体的定位:将导体插入电缆头,按照规格要求将导体的长
度调整到适当位置。
6.填充绝缘材料:使用热缩套管或其他填充材料,将绝缘材料
填充到导体和电缆头之间的空隙中,以保证电缆头的绝缘性能。
7.电缆头的热缩:使用热枪等工具,对电缆头进行热缩,使电
缆头和绝缘材料与导体紧密贴合。
8.测试:对电缆头进行电气性能测试,确保电缆头符合规格要求,能够承受高压电流的负载。
以上是高压电缆头的制作工艺步骤,需要经过专业技术人员的操作才能完成。
高压电缆终端头制作安装技术交底

表C2-3
高压电缆终端头技术交底记录
编号:
(三)施工流程图
(四)质量及标准
1、施工环境要保证清洁,无尘。
相对湿度不应超过75%,温度应高于5摄氏度。
2、电缆终端的制作应在水平状态下地进行,完成后再竖直安装。
3、剥切电缆护层、铠装带和屏蔽层时不得损伤芯线绝缘,屏蔽层的端部要平整,不得有毛刺。
4、固定电缆终端的时候,注意不要使电缆发生扭曲。
5、高压电缆头的电缆护层剥切长度,绝缘包扎长度及芯线连接强度应符合产品技术文件要求。
6、电缆终端头应采取绝缘、密封防潮、机械保护措施。
7、电缆头应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施。
8、电缆终端头的固定方式、接地方式,以及与相关设备的带电距离应符合设计文件要求。
9、电缆终端头与设备连接的金具应符合设计文件要求,连接正确,固定牢固。
10、电缆头处金属护套及铠装层应接地良好,接地铜绞线或镀锡铜编织线截面应符合表4的规定。
电缆头接地线截面 表4
电缆类型
接地线截面 电力电缆
150 mm2及以上
≥25mm2 120 mm2及以下 ≥16 mm2 10 mm2及以下
≥4 mm2 控制电缆
≥2.5 mm2
11、单芯高压电缆一端金属护套及铠装层采用直接接地,另一端金属护套及铠装层应经护层保护器接地;经护层保护器接地的接地铜绞线或镀锡铜编织线应采取绝缘措施。
施工准备 剥切外护套 剥切半导体 安装终端 铠装接地线安装 固定接线端子、地线 屏蔽铜丝接地线安装 剥切内护套
安装接线端子
电气试验。
高压电缆终端头制作工艺

高压电缆终端头制作工艺高压电缆终端头是电力系统中非常重要的一个部件,它用于将电缆与设备或其他电力系统连接起来,传递电力信号。
制作高压电缆终端头的工艺非常复杂,需要经过多个步骤和严格的质量控制,下面我们来详细介绍一下。
一、材料准备制作高压电缆终端头所需要的材料通常包括电缆、终端头、绝缘材料、导体材料以及一些辅助材料。
这些材料需要经过专业的选择和配比,以确保终端头具有良好的绝缘性能和导电性能。
二、剥皮首先需要根据电缆的规格和要求,使用适当的工具将电缆的外皮和绝缘层剥离,露出内部的导体。
剥皮的工作需要非常小心,以免损坏电缆导体或绝缘层。
三、预制终端头接下来需要通过预制的方法制作终端头。
预制终端头包括终端头的外壳和内部导体连接部分。
常见的预制终端头有冷缩终端头和热缩终端头。
这些终端头根据实际情况选择,可以有效地保护导体和绝缘层。
四、终端头安装终端头安装是制作高压电缆终端头的关键步骤。
首先需要将终端头和导体连接部分进行焊接或压接。
焊接是将导体与终端头之间形成良好的电气连接,而压接则是使用专用工具将导体和终端头固定在一起。
在安装过程中,需要使用导电脂或者导电胶填充终端头和导体之间的空隙,以保证电流的顺利传递。
五、绝缘层制作在终端头安装完成后,需要对终端头进行绝缘处理,以防止电流泄漏或者短路。
通常采用层层绕绝缘材料的方法进行绝缘层制作。
绝缘材料可以是绝缘胶带、绝缘管或者绝缘片等。
这些绝缘材料需要具有很好的耐压性能和耐热性能,以保证终端头在高温和高压环境下的正常运行。
六、终端头封装终端头的封装是为了保护终端头免受外界物质侵蚀和损坏。
一般采用绝缘套管、绝缘盖和绝缘胶封装终端头。
封装工艺要求严格,确保终端头的完好性和绝缘性能。
七、质量控制制作高压电缆终端头的过程中,需要进行严格的质量控制,以确保终端头的性能符合要求。
质量控制包括终端头的外观检查、电气性能检测以及绝缘层的厚度和耐压性的测试等。
只有通过了这些质量控制的终端头才能投入使用。
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连接管》
• 注:GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件 基本技术要求》已下放为JB/T8144
第三层次:行业标准
• JB标准(机械行业协会标准)
• IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》。
第二层次:国家标准(GB标准)
• GB/Z 18890《额定电压220kV(Um=250kV)交联聚乙烯 绝缘电力电缆及其附件》
• GB/T 11017《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 及其附件》
流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯 本体同长度电阻的1.2倍;
• 应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外 还应体积小、成本低、便于现场安装。
• 2.绝缘性能好
• 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的 介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完 善处理,有改变电场分布的措施。
• 下面介绍电缆附件的一些情况
电缆附件适用标准
• 电缆附件的标准主要有三个层次。 • 第一层次:IEC标准 • IEC62067《额定电压150kV(Um=170kV)以上至
500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其 附件的电力电缆系统----试验方法和要求》 • IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)以上至 150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其 附件试验方法和要求》
• JB/T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本 技术要求》原GB11033
• JB6464《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型绕包 式接头》
• JB6465《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户 外型瓷套式终端》
• JB6466《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、 户外型瓷套式终端》
• 采用非线性电阻材料---非线性电阻材料(FSD)也是 近期发展起来的一种新型材料,它利用材料本身电阻 率与外施电场成非线性关系变化的特性,来解决电缆 绝缘屏蔽切断处电场集中分布的问题。非线性电阻材 料具有对不同的电压有变化电阻值的特性。当电压很 低的时候,呈现出较大的电阻性能;当电压很高的时 候,呈现出较小的电阻性能。采用非线性电阻材料能 够生产出较短的应力控制管,从而解决电缆采用高介 电常数应力控制管终端无法适用于小型开关柜的问题。
•
附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定
的要求。
• 另外也需采用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充 界面的气隙,消除电晕。
• 预制附件一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用, 有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。
• 预制管外面同热缩的一样,半导体层和铜屏蔽 层,最外面是外护层。目前35KV以上电压的 基本上都用预制式电缆附件。
•
非线性电阻材料亦可制成非线性电阻片(应力控制
片),直接绕包在电缆绝缘屏蔽切断处上,缓解这一
点的应力集中阻材料缓解电场应力 集中分布示意图 如图 (也叫综合控制法)
(a)
(b)
采用应力控制层和采用非线性电阻材料缓解电场应力集中分布示意图
(a)没有应力控制管
(b)装有应力控制管
• 在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电 场分布,将产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最容易 击穿的部位。
没有应力管的电场分布
有应力管的电场分布
• 电缆最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108~1012Ω·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
• 主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。
•
应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ω•cm),
介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,
利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成
沿应力管较均匀的分布。这一技术一般用于35kV及以
下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不
高压电缆头制作技术
一、高压电缆头的基本要求
电缆终端头是将电缆与其他电气设 备连接的部件;电缆中间头是将两根 电缆连接起来的部件;电缆终端头与 中间头统称为电缆附件。电缆附件应 与电缆本体一样能长期安全运行,并 具有与电缆相同的使用寿命。良好的 电缆附件应具有以下性能:
• 1.线芯联接好
• 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电
• IEC60859《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金 属封闭开关的电缆联接装置》
• IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至 30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附 件》
• IEC60055《额定电压18/30kV及以下纸绝缘金 属护套(带有铜或铝导体,但不包括压气和充 油电缆)》第1部分“电缆及附件试验”中第 七章:附件的型式试验
中低压电缆附件主要种类
• 中低压电缆附件目前使用得比较多的 产品种类主要有热收缩附件、预制式附 件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:
热收缩附件
• 所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及 乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
•
该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦
即采用参数控制法缓解电场应力集中。
在主绝缘层外,铜屏蔽 层内的外半导体层,同 样也是消除铜屏蔽层不 平,防止电场不均匀而 设置的。
外半导体层 主绝缘层
铜导线 铜屏蔽层 内半导体层
• 为尽量使电缆在屏蔽层断口处电场应力分散,应力管 与铜屏蔽层的接触长度要求不小于20mm,短了会使 应力管的接触面不足,应力管上的电力线会传导不足, (因为应力管长度是一定的)长了会使电场分散区 (段)减小,电场分散不足。一般在20~25mm左右。
几何形状法
• 采用应力锥缓解电场应力集中: • 应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是
最可靠的最有效的方法。应力锥通过将绝缘屏蔽层的 切断处进行延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘 屏蔽层的电场分布,降低了电晕产生的可能性,减少 了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。
• 采用应力锥设计的电缆附件有绕包式终端、预制式 终端、冷缩式终端。
能可靠工作。
• 其使用中关键技术问题是:
• 要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方 能可靠工作。
• 另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气 隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。
• 交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收 缩,因而在安装附件时 注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不 少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。
• 目前应力控制材料的产品已有热缩应力管、冷缩应力管、应力控 制带等等,一般这些应力控制材料的介电常数都大于20,体积电 阻率为108-1012Ω.cm。应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和 体积电阻两项技术要求。
• 虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电 容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材 料作为一种高分子多相结构复合材料,在材料本身配合上,介电 常数与体积电阻率是一对矛盾,介电常数做得越高,体积电阻率 相应就会降低,并且材料电气参数的稳定性也常常受到各种因素 的影响,在长时间电场中运行,温度、外部环境变化都将使应力 控制材料老化,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大 的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到 改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料, 使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电 缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常 出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆 附件也有类似问题。
从图中可以看出,应力锥的弧形设计 使绝缘屏蔽层切断处的电场分布加以 改善,电场强度分布相对均匀,避免 了电场集中。
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---上世纪末国外开发了适用于中压 电缆附件的所谓应力控制层。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。
应力(电力线),保证电缆能可靠运行。下图中左边 是没装应力管,右边是装应力管的电场分布情况。
没有应力管的电场分布
有应力管的电场分布
• 要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要, 而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分 散电应力的效果的。在电缆本体中,芯线外表面不可 能是标准圆,芯线对屏蔽层的距离会不相等,根据电 场原理,电场强度也会有大小,这对电缆绝缘也是不 利的。为尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表 面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达 到电场均匀分布的目的。
• 在做中间接头时,必须把主绝缘层也剥去一部分,芯 线用铜接管压接后,用填料包平(圆)。这以后有二 种制作方法:
• 1.热缩套管 用热缩材料制作的主绝缘套管缩住,主 绝缘套管外缩半导体管,再包金属屏蔽层,最后外护 套管。
• 2.预制式附件
•
所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。为中
空的圆柱体,内孔壁是半导体层,半导体层外
• ★电场分布原理
• 高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电 线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。