110KV电力电缆附件结构浅析

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110kV电缆附件安装质量控制

110kV电缆附件安装质量控制

110kV电缆附件安装质量控制摘要:电缆终端和中间接头的制作是电缆施工中非常重要的一道工序,电缆终端和中间接头制作质量的好坏直接影响着设备运行安全。

电缆附件终端的电应力控制应当结合材料的介电常数、节电强度和绝缘电阻等诸多因素综合控制分析,并且要使得其在应用之中能够保持长期稳定的工作。

关键词:110kV 电缆附件安装质量控制前言据不完全统计,施工原因导致电缆附件故障的概率超过了80%以上。

电缆附件虽然通常只占整个供电系统投资的极少部分,但是产品若选用不当或安装处理不好,往往是整条电缆线路甚至整个供电系统的薄弱环节。

一、电缆附件的概述在电缆终端和接头处,由于电缆在使用中采用金属护套或者屏蔽层进行断开,这就使得在电厂电缆本体的辐射中形式复杂,各种终端电厂的轴应力和向应力都出现了变更。

因此需要使用电缆附件来实现电缆的连续和驳接,即一个能满足一定绝缘与密封要求的连接装置。

电缆有导体、绝缘、屏蔽和护层等四个主要结构层,电缆附件中作为电缆线路组成部分的电缆终端头、中间接头,必须使电缆的四个结构层分别得到延续,并且实现导体连接良好,绝缘可靠,密封良好和足够的机械强度,确保电缆终端和电缆接头的质量,才能保证整个电缆配电网络的供电可靠性。

电缆附件终端头,有着独特的材料配方和制造工艺,使之紧密贴附电缆主绝缘,对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,起始电压高,绝缘冲击水平高于现有标准的水平,防水密封性好, 与电缆本体同“呼吸”。

二、电缆附件组件的安装电缆附件组件的安装是电缆附件安装过程中最重要的一个环节,电缆附件能否安全、稳定持续运行都依靠电缆附件组件起作用。

安装过程主要分为:应力控制件安装、密封件安装、连接金具安装、封铅及接地安装等。

1、应力控制件安装(1)应力控制件作用及过盈量控制电缆附件应力控制件主要由硅橡胶、三元乙丙橡胶等原料制成,通过预制成型技术将应力锥、绝缘增强层等复合成为一个整体,对电缆屏蔽断口场强集中起到疏散和缓解作用。

110kv电力电缆常见的规格及其结构用量

110kv电力电缆常见的规格及其结构用量

一、110kv电力电缆的常见规格及结构近年来,随着国家电力行业的快速发展,110kv电力电缆的需求量也在不断增加。

110kv电力电缆作为输送高压电力的重要设备,其规格及结构用量对于电力行业的发展至关重要。

在实际应用中,110kv电力电缆的规格和结构对于输电线路的安全稳定运行起着至关重要的作用。

深入了解110kv电力电缆的常见规格及其结构用量对于行业发展具有重要意义。

1. 110kv电力电缆的常见规格110kv电力电缆的常见规格主要包括导体截面、绝缘层厚度、护套厚度等。

(1)导体截面:110kv电力电缆的导体截面一般为240mm²、300mm²、400mm²等。

(2)绝缘层厚度:110kv电力电缆的绝缘层厚度达到特定要求,一般在35mm以上。

(3)护套厚度:110kv电力电缆的护套厚度一般在3mm以上。

2. 110kv电力电缆的结构用量110kv电力电缆的结构用量包括导体、绝缘层、护套等。

(1)导体:110kv电力电缆的导体采用多股铝或铜绞线制作,其导体截面与输电距离、输电功率等有一定的关系。

通常情况下,110kv电力电缆的导体采用铜绞线制作,导体的结构用量根据具体的输电要求进行设计。

(2)绝缘层:110kv电力电缆的绝缘层一般采用交联聚乙烯(XLPE)材料制作,其结构用量与电缆的规格、电压等有一定的关系。

110kv电力电缆的绝缘层需要具有良好的耐电压、耐热、耐候等性能,以保证电力输送的安全可靠。

(3)护套:110kv电力电缆的护套一般采用聚乙烯(PE)材料制作,用于保护电缆免受外部机械损伤和化学侵蚀,其结构用量与电缆的长度、敷设环境等有一定的关系。

110kv电力电缆的护套需要具有良好的机械强度和耐候性能,以保证电缆在各种敷设环境下能够正常运行。

二、110kv电力电缆规格及结构用量的影响因素110kv电力电缆的规格及结构用量受到多方面因素的影响,主要包括输电距离、输电功率、敷设环境、敷设方式等。

110kV电缆 结构作用

110kV电缆 结构作用

外半导电屏蔽[4]
d.外半导电屏蔽。亦为挤包半导电层,是不可剥离的交 联型材料,以确保与绝缘层紧密结合。其要求同导体屏蔽。 要 求内半导电屏蔽、交联聚乙烯绝缘和外半导电屏蔽必须三层同 时挤出。
阻水层[4]
e.阻水层。这是一种纵向防水结构,由半导电膨胀带组 成。一旦电缆的金属护套破损造成水分进人电缆,半导电膨胀 阻水带吸水后会立即急剧膨胀,填满空隙,阻止水分在电缆内 纵向扩散。
(a)YJLW02、YJLW03型;(b)YJQ02、YJQ03型 1导体;2一内半导电屏蔽;3一XLPE绝缘层;4~外半导 电屏蔽;5~阻水层(缓冲层);6一铜丝屏蔽层;7一阻水层;8 一铅护套; 9一波纹铝护套;10沥青;11一外护套;12一外 电极
导体[4]
a.导体。导体为无覆盖的退火铜单线绞制,紧压成圆形。 为减小导体集肤效应,提高电缆的传输容量,对于大截面导体 采用分裂导体结构。
电力电缆力电缆
我国使用110kV及以上交联聚乙烯绝缘电力电缆开始于20 世纪80年代。城市电网对电力电缆的选型越来越多地倾向于交 联聚乙烯绝缘电力电缆,在交流输电中基本完全取代了充油电 缆。
3M 典型110kV电缆结构
110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的结构图[4]
当采用铅制作护套时,铅套用的铅合金应含0.4%~0.8% 的锑和0.08%以下的铜,铅套任意点的厚度不小于其标称厚度的 85%。
沥青[4]
h.沥青。由于铝护套更容易受到氧化和腐蚀,所以在铝 护套的表面都涂敷有沥青保护。
对于铅护套既可以涂敷沥青,也可以选择缠绕塑料保护带 进行保护。
外护套[4]
i.外护套。外护套一般采用挤出的聚乙烯或聚氯乙烯护套。 外护套厚度不小于其标称厚度的85%,能通过相应的直流耐压 和冲击耐压试验。

分析110kV电缆附件安装质量控制措施

分析110kV电缆附件安装质量控制措施

分析110kV电缆附件安装质量控制措施发布时间:2021-03-02T11:50:51.843Z 来源:《当代电力文化》2020年第26期作者:黄俊[导读] 随着我国电力事业不断发展,110kV电缆附件在安装过程中得到了有效应用,黄俊武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 430415摘要:随着我国电力事业不断发展,110kV电缆附件在安装过程中得到了有效应用,但是由于此装置较为复杂,要想进一步提高安装质量,需要注意多种问题。

基于此,本文对110kV电缆附件的安装过程,以及安装中的分解动作进行了分析,对电缆进行了预处理,优化了110kV电缆附件安装结构。

关键词:110kV电缆附件:安装质量:控制措施 110kv电缆是保证电力系统稳定运行的基础,在具体的施工中,电缆附件作为其中非常重要的工序,其质量问题会影响整个工程质量。

如果在电气工程施工中存在电缆长度不足等问题,就需要通过电缆附件,对电缆两端进行连接,只有这样才能保证电力设施运行的有效性,从而进一步提高110kv电缆附件的安装质量。

一、110kV电缆附件安装工艺原理如今,为了满足新时期人们对用电质量的要求,实施了对110kV电缆套管的应用,对其进行终端安装,结合高压的电缆附件的特点,优化安装工艺流程,清楚其原理。

在对厂家工艺说明和大图尺寸对电缆本体进行有效处理,然后安装应力锥等关键部件,主要目的是优化电力线的分布,不断降低切向的场强,完善110kV电缆附件安装的流程[1]。

在此过程中,还需要以屏蔽和固定等措施,对终端头的电气和机械进行设计和优化,提高安装性能,还可以在满足电缆和变压器等用电设备长时间稳定运行的基础上,提高安装整体质量。

二、110kV电缆预处理和安装环境的研究为了保证电压和绝缘电阻运行的安全性,需要对试验电缆的护层理论进行整合。

如果在理论基本上对其进行分析,发现其需要经受住110kV电流的冲击,所以在试验时,技术人员需要将的护层外面半导电层按照要求除掉200mm,这样做的主要目的是其出现闪络现象。

110kV高压电缆外护套故障及原因分析

110kV高压电缆外护套故障及原因分析

110kV高压电缆外护套故障及原因分析摘要:经济的快速发展提高了社会对电力的要求,电力负荷的增加也对电力系统提出了更高的要求。

为了更好的抵御极端天气的自然灾害,进一提升城市主城区电网的可靠性,减少对居民生活和生产用电的影响,同时解决市区内用地面积,架空线路线行走廊占用面积大,影响美观,近年来越来越多的高压架空线改为电缆化下地,以确保电力传输的稳定性和安全性,但电缆在施工过程因地下管线复杂,老城区内电缆沟位置不够,多以地下管道形式为主,这样的敷设方式给施工及后期电缆检修带来了诸多不便。

因此,相应的电力维护及施工必须掌握和灵活地应用110kV电缆保护层接地故障检测技术。

本文详细分析了电缆故障的原因,并提供了很多方案,说明了如何找到电缆故障点。

关键词:110kV电力电缆外护套;故障查找;故障诊断中图分类号:TM75 文献标识码:A引言电力电缆主要是用于传输和分配发电厂(所)发出的电能,并兼作为各种电气设备之间连接之用。

是电力系统中用于传输和分配大功率电能的主要元件。

随着我国电力工业高速发展,在输电缆路中,电力电缆是架空输电缆路的重要补充,实现架空输电缆路无法完成的任务,电缆在电网中有着不代替的重要地位。

电力电缆故障探测是一项技术性与经验性都比较强的工作,长期以来,测试人员所掌握的探测技术与测试经验大都是从现场实际测试中获得的。

1、110kV电力电缆护套作用电缆外护套起到保护和绝缘作用,电缆敷设环境经常伴有水份、腐蚀性物质等,倘若外护套受损,位于电缆外层的外护套能起到保护波纹铝护套免受周围电缆物质的腐蚀,进而避免危及电缆的主绝缘,直到绝缘击穿,发生事故。

另外外护套破损会使波纹铝护层产生多点接地,在运行过程中导体电流的电磁感应用使电缆金属护层环流增大,降低电缆线路的输送容量。

110kV电缆故障主要分为四类:短路故障、接地故障、断路故障和混合故障。

护套属于上述接地故障。

电缆故障的原因可能是由自己的设备质量引起的,而不考虑外部力量或内部原因,因此需要适当的诊断和维修。

110kv单串悬垂复合绝缘子结构

110kv单串悬垂复合绝缘子结构

110kv单串悬垂复合绝缘子结构1. 简介110kv单串悬垂复合绝缘子结构在电力输配电系统中起着至关重要的作用。

它不仅承担着支撑导线的重要功能,还能有效地隔离导线与支架之间的电气连接,确保电力输送的安全可靠。

本文将围绕这一主题,分析其结构、特点、应用和发展趋势,以期帮助读者更深入地了解110kv单串悬垂复合绝缘子结构在电力系统中的重要性和作用。

2. 结构分析110kv单串悬垂复合绝缘子结构主要由外部套管、核心棒、接头、耐张环、耐张套管等部分组成。

其中,外部套管通常采用高性能陶瓷材料制成,能够有效承受导线的拉压力和外部环境的影响;核心棒则起着支撑和传导电力的作用;而接头、耐张环和耐张套管的设计则能够确保各部件之间的紧密连接,保证整个结构的稳定性和可靠性。

3. 特点和应用110kv单串悬垂复合绝缘子结构具有耐腐蚀、耐震动、耐恶劣天气等特点,能够适应各种复杂环境条件,广泛应用于110kv高压输配电线路中。

其优异的绝缘性能和稳定的机械性能,使其能够有效地保障电力系统的安全稳定运行,受到了广泛的青睐。

4. 发展趋势随着电力系统的不断发展和升级,110kv单串悬垂复合绝缘子结构也在不断创新和完善。

未来,随着新材料、新工艺的不断应用,其性能和可靠性将进一步提升,能够更好地满足电力系统对安全稳定运行的需求。

5. 个人观点110kv单串悬垂复合绝缘子结构作为电力系统中不可或缺的组成部分,其重要性不言而喻。

通过本文的详细分析和介绍,相信读者已经对其结构和作用有了更深入的了解。

未来,我期待这一领域能够有更多的技术突破和创新,为电力系统的安全稳定运行提供更有力的保障。

总结本文围绕110kv单串悬垂复合绝缘子结构展开了深入的分析和介绍,包括其结构、特点、应用和发展趋势。

通过本文的阅读,读者对这一主题应该有了更全面、深刻和灵活的理解。

本文也共享了个人观点,希望能够促进读者对这一领域的更多思考和交流。

在此基础上,本文采用了知识的文章格式进行撰写,并在内容中多次提及了指定的主题文字“110kv单串悬垂复合绝缘子结构”,并遵循了字数要求,不出现字数统计。

110KV电力电缆附件结构浅析

110KV电力电缆附件结构浅析【摘要】本文作者具有多年的110 kV电力电缆附件现场安装经验,针对国内110 kV电力电缆附件的使用情况,简要介绍了几种典型的110 kV电力电缆附件结构,对110 kV电力电缆附件设计、选型、安装维护具有借鉴意义【关键词】电缆附件;终端GIS终端;中间接头;油封;尾管;复合套管;应力锥;屏蔽罩1.110 kV电力电缆附件发展及现状110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件在10年前基本依靠进口,大都是随电缆一快进来,外国人做接头,不让我们看,我国能对这些附件安装的人员就很少,更不用说生产了。

随着110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的国产化,进口电缆的比例越来越小,而国内电缆附件基本还是空白,一些国外附件生产厂家纷纷和国内电缆厂家建立合作关系,共同参与投标。

由于110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在做试验时,需要做水终端,电缆附件的接头制作的核心操作技术逐渐被一些电缆厂家的试验人员所掌握,国外附件厂家为了实现利益最大化,把部分电缆厂家的人员培训成为附件安装人员。

当你对电缆附件有了一定认识后,你会发现电缆附件的开发其实就是应力锥的开发,其核心技术是应力锥的设计与生产。

随后国内出现了很多具有电缆附件生产能力的厂家,比较早的有长沙电缆附件公司等。

近几年来,国内110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件的发展速度很快,出现了一大批具有110kV电缆附件生产能力的厂家。

但是在观念上国内很多用户还不能接受国产附件,另一方面国产附件在质量上也参差不齐,因此目前国内生产的110kV电缆附件还未在国内市场占主导地位。

2.110kV 电缆附件的结构2.1终端的应力锥2.11应力锥的作用应力锥的主要作用是均匀电缆主绝缘屏蔽末端的场强并加强该处绝缘,在设计时一半采取喇叭型半导电屏蔽锥来均匀电缆主绝缘屏蔽末端的场强,另一半采取绝缘材料来做加强绝缘。

有两点影响应力锥的作用,一是应力锥和电缆的抱紧力,应力锥和电缆之间不应存在间隙,另一个是应力锥的材料可能溶于硅油。

110kv电缆附件产品演示介绍

-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 -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
系统最高电压 (Um) (kV): 长度 (mm): 重量. (kg):
123
145
170
系统最高电压 (Um) (kV) 长度 (mm): 重量 (kg):
123
145
170
470470470 Nhomakorabea50
50
50
TG123D/L 全干式六氟化硫开关终端
主要部件
1.顶部连接金具 2.导体 3.间隔环 4.应力锥 5.环氧绝缘套筒 6.应力锥紧压环 7.顶推弹簧 8.固定环 (12组M12螺栓和螺帽) 9.支撑套筒 10.尾管 11.紧固杆 12.电缆固定夹 12.Fastening
产品特点:
技术规范:
六氟化硫电缆开关终端可适用于GIS开关或变压器
PE, XLPE和 EPR绝缘,挤出外屏蔽层, 铜丝金属屏蔽/铅护套/铝护套电缆
-IEC60859标准环氧树脂绝缘筒, 内充聚异丁烯绝缘油 -配有水平使用的油枕 -用于连接铝硅合金连接环 -预制式硅橡胶应力锥 -顶部固定装置,适合不同的导体连接 -尾端硅橡胶密封 -铝/铜尾管保证与电缆金属屏蔽的连接 -连接杆(选项)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称 出线杆 顶部金具 硅橡胶伞裙 绝缘填充油 合成绝缘子 应力锥 底板 支撑绝缘子 尾管 金属套 接地端子 热缩管
TS 123合成绝缘式电缆户外终端
结构:
户外, 法兰盘固定装置, 自承式硅橡胶绝缘子
适用电缆: 基本设计:

110kV电缆外护套故障类型分析与对策探讨

110kV电缆外护套故障类型分析与对策探讨摘要:电能已经成为了人们生活中不可或缺的部分,随着社会的进步和人们生活水平的提高,用电的安全问题越来越受到大家的关注。

而如今110kV电缆应用的越来越广泛,而它的外护套发生故障的频率也越来越高,本文着重的分析了110kV电缆外护套故障的五种类型、形成故障的原因以及针对故障形成的原因提出的一些对策。

关键词:电缆外护套;故障类型;对策1对高压电缆外护套维护的必要性当单芯电缆线芯通过交流电流时,由于交变磁场的作用,会在金属护层上产生感应电压,感应电压的大小与电缆的长度、运行电压等有关。

以110kV的单芯电缆为例,当单段电缆长度达1000米时,其中一端会有超过80伏的感应电压,超过了安全规程和运行经验认可的65伏的规定范围;如果单段电缆长度在700至800米左右,其金属护层上的感应电压大约在60伏左右。

所以对于长度在700米以内的电缆,我们通常采用一端直接接地,另一端经保护器接地的方法;对于线路较长的,在适当长度下,断开金属护层,中间接头采用交叉互联经保护器接地,两侧电缆终端则直接接地的方式。

如果电缆金属护层出现两点直接接地的情况,不可避免在金属护层中就会产生感应电流,此感应电流的大小与接地电阻、电缆的长度及线芯的电流有关。

金属护套上的感应电流会产生很大的损耗,使电缆局部发热,不仅浪费电能,关键还会降低电缆输送能量,严重减少电缆使用寿命,威胁电缆安全运行。

另外电缆金属护层如果直接接地或暴露在外,也会导致金属护层被腐蚀,护层腐蚀击穿后,水分将极易进入电缆绝缘层,并在绝缘层上产生水树及电树,后果将不堪设想。

以高压电缆中需要金属护层保持对地绝缘与隔绝,也就是说电缆的外护套必须维持在一定数量级的绝缘水平上。

2 110kV电缆外护套故障类型分析2.1 电缆施工故障电缆外护套故障最主要的因素就是电缆的敷设和安装过程中的问题。

在施工过程中,由于施工人员的专业素质不足或管理单位的疏忽,导致电缆外护套受到施工工具的损害,出现了各类细小的损伤。

110kv交联聚乙烯绝缘电缆的基本结构

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110KV电力电缆附件结构浅析
【摘要】本文作者具有多年的110 kv电力电缆附件现场安装经验,针对国内110 kv电力电缆附件的使用情况,简要介绍了几种典型的110 kv电力电缆附件结构,对110 kv电力电缆附件设计、选型、安装维护具有借鉴意义
【关键词】电缆附件;终端 gis终端;中间接头;油封;尾管;复合套管;应力锥;屏蔽罩
1.110 kv电力电缆附件发展及现状
110 kv交联聚乙烯绝缘电力电缆附件在10年前基本依靠进口,大都是随电缆一快进来,外国人做接头,不让我们看,我国能对这些附件安装的人员就很少,更不用说生产了。

随着110 kv交联聚乙烯绝缘电力电缆的国产化,进口电缆的比例越来越小,而国内电缆附件基本还是空白,一些国外附件生产厂家纷纷和国内电缆厂家建立合作关系,共同参与投标。

由于110 kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆在做试验时,需要做水终端,电缆附件的接头制作的核心操作技术逐渐被一些电缆厂家的试验人员所掌握,国外附件厂家为了实现利益最大化,把部分电缆厂家的人员培训成为附件安装人员。

当你对电缆附件有了一定认识后,你会发现电缆附件的开发其实就是应力锥的开发,其核心技术是应力锥的设计与生产。

随后国内出现了很多具有电缆附件生产能力的厂家,比较早的有长沙电缆附件公司等。

近几年来,国内110 kv交联聚乙烯绝缘电力电缆附件的发展速
度很快,出现了一大批具有110kv电缆附件生产能力的厂家。

但是在观念上国内很多用户还不能接受国产附件,另一方面国产附件在质量上也参差不齐,因此目前国内生产的110kv电缆附件还未在国内市场占主导地位。

2.110kv 电缆附件的结构
2.1终端的应力锥
2.11应力锥的作用
应力锥的主要作用是均匀电缆主绝缘屏蔽末端的场强并加强该处绝缘,在设计时一半采取喇叭型半导电屏蔽锥来均匀电缆主绝缘屏蔽末端的场强,另一半采取绝缘材料来做加强绝缘。

有两点影响应力锥的作用,一是应力锥和电缆的抱紧力,应力锥和电缆之间不应存在间隙,另一个是应力锥的材料可能溶于硅油。

2.12应力锥的材料
应力锥的材料主要有两种,应用较早的是乙丙橡胶,其优点是强度及电性能好,缺点是弹性不够,需增加机械装置,使其与电缆抱紧,典型的代表厂家是日本腾仓电缆附件及湖南长沙附件。

另一种是新材料硅橡胶,其特点是电性能好,抱紧力好,缺点是与硅油具有相溶性及容易开裂,目前大多电缆附件公司采用这种材料,如日本住友件、美国g&w、瑞士耐克森等及一些国产附件。

2.13应力锥的结构
2.2外绝缘
2.21瓷套
用在户(内)外终端上,其标准高度是1410mm,爬电距离是3906mm,具有多年应用经验,质量可靠,目前大多数附件采用它作为外绝缘,其缺点是有爆炸伤人的危险,结构如图2所示。

2.22 复合绝缘套管
是一种替代瓷套的新产品,具有重量轻,便于安装,没有爆炸伤人的危险等优点,其结构是用环氧树脂做内胆,外面包裹硅橡胶伞裙。

2.3绝缘油
主要有两种,一种是聚乙戊二烯即通常说的硅油,另一种是聚丁烯油。

2.7尾部处理
3.1中间接头应力锥
3.2中间接头压接管
3.3 中间接头屏蔽罩
3.4 铜保护壳
铜保护壳的主要作用有两个,一是恢复金属护套对应力锥起机械保护的作用,二是由于铜壳里充满防水胶有防水防潮的作用。

3.5玻璃钢壳
大多数中间接头还配有,其作用和铜外壳相似,外型象船,结构分为上下两块,有接地线出线孔和倒胶孔,
4.gis终端
4.1 与户外终端的比较
gis终端结构与户外终端结构很相似,只在两个方面不太一样,一个是顶部连接及密封,另一个是外绝缘。

顶部由于要和gis开关厂家配套连接,其高度及连接方式要受开关厂家限制,不过现在开关厂家都有了标准,其连接方式都相似。

由于整个终端装在充满六氟化硫气体的密闭容器内,所以它的外绝缘长度要比户外终端的长度少很多,外绝缘都是用环氧树脂制作。

4.2 gis终端的底部处理
gis终端有充油和不充油两种,充油的占多数。

不充油通常都采用腾仓那种带锥托的结构,应力锥和环氧套用锥托顶紧,充油的底部密封结构和户外终端类似。

环氧套结构及和应力锥配合如图20所示。

5.主要国外厂家介绍
5.1美国g&w公司
美国g&w公司的电缆附件进入国内较早,不过美国g&w的附件一直没有中间接头,直到近两年才开发出来。

早期美国g&w公司的附件在结构上与现在差别很大,最主要的差别有两点,一是应力锥,早期的产品是金属应力锥,在金属应力锥之间缠做加强绝缘。

这种早期产品,存在的缺点也很明显,手工缠绕的vdg带必然存在间隙,对环境及操作人员的技术水平要求也比较高,很难避免在缠绕vdg带时混入污物。

因此这种产品在我国很快就不再采用,经过不断改进,美国g&w公司现在采用的是性能很好的硅橡胶材料。

美国g&w公司的产品户外终端和gis终端都是充油产品,底部油封采用的是应力锥伞裙方式.其gis的充油方式比较特殊,环氧套上有两个油孔,充油时上油孔接油杯,下油孔接手摇泵,把油打入gis终端内,直到上油孔接的油杯达到规定的油量,这是一种比较先进的充油方式,只需几分钟便可完成,而有的附件需要几个小时才能完成。

5.2 日本住友附件公司
进入国内市场较早,无干式终端,比较特殊的油封方式,即油止官和尾管的配合的油封方式。

除了终端油封方式特殊外,日本住友公司的中间接头的扩张也相对复杂,内撑管是两个不锈钢半圆,可以重复利用,需要一套专用的扩张设备和拔管设备。

住友附件还有一道特殊工艺,在绝缘屏蔽末端涂半导电漆,其他附件大都没有这个工艺,先涂一遍,用热风枪吹两分钟,再补一遍,然后用热风枪吹20分钟。

5.3日本藤仓附件
在我国市场占有量很大,进入国内市场也较早,也无干式终端。

日本藤仓附件有一个优点,就是利用锥托,使应力锥与环氧套紧密配合,这是它的优点,只是安装时稍微麻烦。

5.4 瑞士耐克森附件
有充油终端及全预制干式终端,瑞士耐克森附件的安装难度相对较大,主要表现在
1)很多地方需要封铅,中间接头封铅量很大,而且有些不选用玻璃钢外壳,对封铅的质量要求比较高。

2)中间接头应力锥的扩张复杂,需专用扩张设备及拔管设备,这和住友公司相同,不同的是瑞士耐克森是应力锥固定,扩张管插入应力锥,住友附件公司是扩张管固定,应力锥插入扩张管,且耐克森的扩张管是pvc的,也是一次性的。

3)应用带材较多
4)瑞士耐克森附件的gis终端的充油非常麻烦,且内部的充油管易脱落。

它是在底部有两个油孔,其中一个是排气孔,在终端内部有一排气管固定在相应高度。

充油时,把终端竖直,在充油管上连一长管,管末端接一漏斗,抬高充油管使其处于高位,利用重力进行充油。

由于油的黏度大,充油管细小,充油非常缓慢,需数小时。

瑞士耐克森中间接头的护层引线是预制的,这安装起来比较方便。

5.5美国3m公司的附件
美国 3m公司高压电缆附件在国内推出较晚,但由于其有完善的营销体系及很高的影响力,所以发展迅速。

有充油终端及全预制干式终端。

其干式终端不是整体预制的,大概由12个伞裙组成,相当于12个应力锥,而拉锥是很麻烦的事,因此做起来,相当辛苦。

它的尾管固定和密封是靠环氧树脂现场浇注的,这也是不同于其他附件的地方。

它的gis 终端对电缆的尺寸要求较严,对电缆的
处理比较细。

半导电台阶也不一样,绝大多数绝缘屏蔽末端半导电台阶要求斜面距离是20-40mm,而3m公司要求是5mm。

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