高压电缆终端头制作
10kV电缆热缩终端头制作安装作业

10kV电缆热缩终端头制作安装作业制作10kV电缆热缩终端头的安装作业标准如下:
1. 准备工作
a. 测量电缆终端头的长度,并确保终端头的尺寸与电缆规格匹配。
b. 清理电缆终端,将其表面的污垢、灰尘等清理干净。
c. 根据电缆终端头的规格,准备热缩套管、冷缩套管、接地带等必要材料。
2. 终端头制作
a. 将热缩套管套在电缆终端上,并确保套管能完全覆盖终端头和电缆绝缘层。
b. 预热热缩套管,让其适应电缆的形状,并使用火焰枪沿着套管均匀加热,直到套管完全收缩并与电缆终端头结合紧密。
c. 构造接地带,将其绕在终端头上,并使用连接器将接地带牢固地连接到终端头上。
3. 安装终端头
a. 在电缆终端接头处涂抹导电脂,以提高接触质量。
b. 将电缆终端头与对应的电缆终端接头连接,确保连接紧密、无松动。
c. 使用冷缩套管覆盖终端头的连接部分,然后用火焰枪加热套管,直至套管完全收缩并与终端连接部分结合牢固。
4. 验收检查
a. 检查终端头的安装是否牢固、无松动现象。
b. 测量终端头的电阻值,确保接地部分的电阻符合标准要求。
c. 使用高压测试仪器对电缆进行绝缘测试,确保终端头的绝缘性能符合标准要求。
5. 完工
a. 将安装完成的终端头进行标识,包括电缆编号、安装日期等信息。
b. 清理安装现场,保持整洁。
以上为10kV电缆热缩终端头制作和安装的基本作业标准,实际操作时应根据具体情况进行调整和细化,确保安装质量符合相关标准和要求。
10kv高压电缆冷缩终端头制作工艺流程

10kv高压电缆冷缩终端头制作工艺流程一、引言10kv高压电缆冷缩终端头是电力系统中重要的组成部分,用于连接电缆和设备终端,起到保护和安全传输电能的作用。
制作高质量的终端头对于电力系统的可靠运行至关重要。
本文将深入探讨10kv高压电缆冷缩终端头的制作工艺流程,并分享我的观点和理解。
二、评估电缆和终端头的性能要求在制作10kv高压电缆冷缩终端头之前,我们首先需要基于深度和广度标准评估电缆和终端头的性能要求。
这些要求包括电缆的额定电压、额定电流、终端头的防水性能、电缆直径和几何形状等。
基于这些评估结果,我们可以选取合适的终端头材料和制作工艺,确保终端头的性能能够满足系统要求。
三、准备工作在制作10kv高压电缆冷缩终端头之前,我们需要进行一系列的准备工作。
我们要清洁电缆的绝缘层表面,确保终端头能够良好地与电缆绝缘层粘合。
我们要根据电缆的直径选择合适大小的冷缩终端头,并准备好相应数量的终端头、绝缘套管和绝缘隔层,以确保制作工作的顺利进行。
四、制作工艺流程1. 第一步:剥离电缆绝缘层使用适当的工具,将电缆绝缘层剥离,露出一定长度的电缆导体。
注意要保持导体表面的干净和光滑,以确保终端头与导体之间的接触良好。
2. 第二步:安装绝缘套管和绝缘隔层将绝缘隔层套在电缆导体上,确保隔层与导体之间无空隙。
将绝缘套管滑到电缆上,覆盖绝缘隔层和部分导体。
绝缘套管的长度应适当,以确保终端头的绝缘效果和可靠性。
3. 第三步:安装冷缩终端头将冷缩终端头套在电缆的绝缘套管上,确保终端头与电缆绝缘层与导体之间的紧密贴合。
使用适当的工具和热风枪,对终端头进行加热,使其收缩并与电缆绝缘层紧密结合。
确保整个终端头覆盖电缆绝缘层的范围,以提供良好的绝缘保护。
4. 第四步:固定终端头在终端头收缩完成后,使用绝缘胶和绝缘胶带固定终端头,以确保其稳固牢固。
绝缘胶具有良好的粘合性和抗老化性能,能够提供额外的绝缘保护。
5. 第五步:测试和验收制作完成的10kv高压电缆冷缩终端头需要进行测试和验收。
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。
PKOP炼厂220kV高压电缆终端头制作工艺

PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头制作工艺引言电力电缆是输送电能的基本元件,其终端头则是电缆电气设备中一类重要的电缆附件,它不仅保证了电缆的安全、可靠运行,而且决定了电缆的工作寿命。
PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头制作工艺的研究对于提高电缆系统的可靠性、降低故障率,具有十分重要的现实意义。
本文将从PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头的类型、结构、原理出发,详细介绍其制作工艺,为相应的研究和实践提供一定的参考价值。
一、PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头类型高压电缆并联电气设备的终端头可以分为两种类型,一种是箱式终端头(housing type termination),另一种是外置式终端头(external termination)。
箱式终端头一般是在电缆封套和终端头箱体内部采用绝缘子或绝缘及填充材料实现绝缘,具有电弧不容易形成、局部电场强度均匀等优点,在较高的电压下广泛应用;而外置式终端头则是通过金属半导体材料以及高强度电缆绝缘体材料相接衔接实现,局部电场强度在电缆接头出口处较大,适用于直径较大的电缆,在性能和运行可靠性上略逊于箱式终端头。
二、PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头结构PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头的结构主要分为两部分,即电缆引出端和终端头本体,其中终端头本体又分为绝缘子、屏蔽层、绝缘层、终端插头和终端头壳体等组成。
1.电缆引出端电缆引出端部分是指电缆终端头接口处的电缆段,其主要作用是将电缆导体引出并连接到终端头中。
2.终端头本体终端头本体包括绝缘子、屏蔽层、绝缘层、终端插头和终端头壳体,其中绝缘子主要起支撑和保护电缆绝缘体的作用,屏蔽层起电场均衡和屏蔽作用,绝缘层则将电场均匀地分布到终端头本体上。
终端插头起连接箱式终端头的作用,终端头壳体则起到保护器件和安装作用。
三、PKOP 炼厂220kV 高压电缆终端头原理电缆终端头连接电缆的一侧,电场分布由终端头壳体、终端插头、终端头内绝缘层、屏蔽层、绝缘子以及电缆高压绝缘一起组成。
10kv高压电缆冷缩终端头制作的步骤

10kv高压电缆冷缩终端头制作的步骤10KV高压电缆冷缩终端头制作的步骤引言:10KV高压电缆冷缩终端头是一种常用的电力设备,用于连接高压电缆和电气设备,起到绝缘、密封和保护的作用。
制作高质量的终端头对电缆的安全运行至关重要。
本文将详细介绍10KV高压电缆冷缩终端头的制作步骤,并提供个人观点和理解。
第一步:准备工作在开始制作10KV高压电缆冷缩终端头之前,必须做好以下准备工作:1. 确定所需终端头的型号和规格,并检查其是否与电缆相匹配。
2. 准备所有必要的工具和材料,例如端子、冷缩套管、绝缘胶、电缆切割工具等。
3. 仔细阅读终端头制造商提供的制作指南和安装说明。
第二步:电缆准备1. 使用电缆切割工具将电缆的外护套剥离,露出绞线层。
确保切割工具不会损坏绞线。
2. 将内层绝缘剥离,露出电缆绞线的金属导体。
清理金属导体,确保其表面干净。
3. 使用电缆切割工具在电缆绞线末端修剪。
第三步:终端头安装1. 将电缆引入终端头,并确保终端头能够完全覆盖电缆终端。
2. 根据制造商的指南,将绝缘胶施加在电缆金属导体上。
确保绝缘胶均匀分布,并没有空隙存在。
3. 将冷缩套管套在终端头上,并将其压至终端头的金属部分,使其能够完全覆盖金属导体和绝缘胶。
4. 使用热风枪或其他指定的加热设备,对冷缩套管进行加热,直至套管完全收缩并与电缆终端头紧密结合。
5. 检查终端头的安装是否牢固,确保绝缘及密封性能。
第四步:测试和验收1. 使用高压测试仪对终端头及整个电缆系统进行测试。
确保终端头的绝缘性能和安全性能符合标准要求。
2. 检查终端头的外观和安装质量,确保没有任何瑕疵或损坏。
3. 如果终端头经过测试和检查合格,即可进行验收,并将其投入使用。
个人观点和理解:制作10KV高压电缆冷缩终端头是一项需要严谨和专业技能的任务。
正确的制作步骤和使用合适的工具和材料至关重要。
在制作过程中,注意安全操作,防止受伤或电击风险。
终端头的安装质量对电缆运行的可靠性和安全性有着重要的影响。
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。
高压电缆头制作方案

1.10kV高压电缆头制作方案10kV交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。
1.1实施要点(1)电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。
(2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。
(3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。
附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。
(4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70%以下,环境温度宜在10℃-30℃之间,严禁雾、雨天施工。
(5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。
(6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。
剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。
(7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。
擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。
(8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。
加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。
(9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规定。
焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。
(10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色应标志正确。
电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验。
1.2 制作工艺步骤(1)确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm 余线,锯断多余电缆。
(2)确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图1-1和表1-1KL1501308012345677L 130150K146523801030(a)(b)89图1-1 10KV 交联电缆热缩终端接地处理 a )无铠装电缆; b )有铠装电缆1—绝缘;2—外半导电层;3—铜屏蔽带;4—接地线;5—密封胶(红色);6—防潮段(20mm 长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠表1-1 10kV 交联电缆热缩终端切剥尺寸(mm) 名 称 户 内 户 外 切绝缘长度K 接线鼻子孔深+5无铠装电缆直接连接时L 300 650 无铠装、交错连接时L 450 750 有铠装、直接连接时L 350 700 有铠装、交错连接时L500800注 L 为最小要求的长度,实际长度取决于设备的几何尺寸。
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高压电缆终端头制作文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)高压电缆终端头制作、安装原理及工艺高压电缆头制作原理问题解答(一)从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会发生绝缘击穿在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。
电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层。
同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层。
没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层。
这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。
可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
(二)在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层,主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是终端头中最薄弱的环节!必须采取适当的措施进行应力处理 (用应力锥或应力管) 。
(三)能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离、增强绝缘表面抗爬电能力为依据。
屏蔽层剥切过长,将增加施工的难度,增加电缆附件的成本,完全没有必要。
(四)高压电缆的电场分布原理是什么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)。
在剥去屏蔽层后,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。
(五)半导体层断口处为什么要做倒角因锥面的长度远大于直角边的长度,故沿着锥面的切向场强远小于直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,提高接头的安全性能。
(六)高压电缆头应力管的作用:制作电缆头时,由于剥去了铜屏蔽层,改变了电缆原有电场分布,产生了对绝缘极为不利的切向电场,在屏蔽层断口处电力线较为集中,故在此处容易击穿电缆。
而电缆附件的应力管就是为了分散断口处的电场应力而设计的,若应力管安装不合格,会留下电缆被击穿的隐患。
电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用。
应力管和应力疏散胶的材质构成都是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。
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。
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。
(七)硅脂膏的作用:采用硅脂润滑界面,以便于安装;同时填充界面的气隙,消除电晕并隔绝灰尘,避免因为灰尘进入导致短路。
(八)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成“铅笔头”形状不削会有什么害处因锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,提高接头的安全性能。
同时,因电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带,为了保证密封效果,也需要绝缘端部削成椎体,以保证密封带与绝缘层能很好的粘合。
(九)高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块35KV高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压。
如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行。
为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式;当线路很长时,还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式。
这是因为,这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏。
在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽层间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损的。
如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分开引出后接地)。
高压电缆终端头安装的基本操作工艺(一) 基本要求电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。
1、电缆头在安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头;平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。
2、施工中要保证手和工具、材料的清洁。
操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)。
3、所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。
(二)电缆头安装的前期工作1、电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。
2、电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。
(三)基本操作工艺1、剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线;最后剥外护套。
2、锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。
整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。
3、剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。
4、焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。
把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。
下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进电缆头。
屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。
5、铜屏蔽层处理在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,用焊锡焊牢(防止铜屏蔽层松开),在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。
6、剥半导电层在离铜带断口20mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。
(1)可剥离型。
在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向末端划两条竖痕,间距约20mm。
然后将些条形半导电层从末端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层)。
用刀划痕时,不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。
检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。
(2)不可剥离型。
从芯线末端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。
7、清洁主绝缘层表面用不掉毛的、浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物。
清洁时,只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面。
8、安装半导电管(终端头)半导电管在三根芯线离分叉处的距离应尽量相等,一般要求离分支手套50mm,半导电管要套住铜带不小于20mm,外半导电层已留出20mm,在半导电层断口两侧要涂应力疏散胶(外侧主绝缘层上15mm长),主绝缘表面涂硅脂。
半导电管热缩时注意:铜带不松动,表面要干净(原焊锡要焊牢),半导电管内不留一点空气。
热缩时从中间开始向两头缩,要掌握好尺寸。
9、安装分支手套在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,在手指口和外护层防潮处涂上密封胶,分支手套小心套入,(做好色相标记)热缩分支手套。
电缆分支中间尽量少缩(此处最容易使分支手套破裂),涂密封胶的4个端口要缩紧。
有时先安装分支手套,后装半导电应力管;也有半导电应力管被分支手套套住的,电缆(引线)苗子线太长时也可以。
10、安装绝缘套管和接线端子测量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。
测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层(稍有锥度),芯线上涂点导电膏或硅脂,压接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向)。
处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平),套绝缘热缩管(套住分支手套的手指),在接线端子上涂密封胶,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子(除接触面以外部分),绝缘套管都要上面一根压住下面一根。
最后套色相管(户外式套雨裙),高压终端头就做好了。