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2.絕緣接頭
絕緣接頭內絕緣結構和尺寸與普通接頭相同。110 ~ 220kv充油電力電纜絕緣接頭,直通型灌膠防水接線盒工廠,主要用于大長度電力電纜線路中,使接頭兩端電力電纜的金屬護套或金屬屏蔽層及半導電層在電氣上斷開,以便交叉互連,減少護層(或屏蔽層〉損耗。
3.塞止式接頭
塞止式接頭是充油電力電纜附件電性能薄弱的環節,也是結構復雜的接頭。它主要用于落差大于規定值的黠性浸漬紙絕緣電力電纜線路中,截斷油路,防止電力電纜絕緣干枯、低端電力電纜絕緣油壓超過規定值。
110kv單室式塞止中間接頭,通常用一個環氧樹脂套管將兩根電力電纜的油流分開。
220kv雙室式塞止中間接頭,用兩個環氧樹脂套管將兩根電力電纜的油流分開,在兩段電力電纜的塞止管上面有一外腔,兩個含有電力電纜的內腔及一個外腔油流相通,灌膠防水接線盒工廠,呈兩道密封結構。
四、光纖余留長度的收容處理在光纖接續和光纖連接損耗的監測評價后,進行光纖余留長度處理,其收容方式取決于所用光纜接續護套的結構。光纖的收容盤繞時應注意曲率半徑和疊放招齊。留長盤好后,一般還要用otdr儀復測連接損耗,如發現損耗變大,應檢查分析原因并排除故障后方可進行護套的密封。1.光纖余留長度的作用(1)再連接的需要;(2)傳輸性能的需要。2.光纖余留長度的收容方式如圖3-18光纖余留長度的收容方式有以下4種:圖3-18光纖余留長度的收容方式(1)近似直接法如圖3-18(a)所示。(2)平板式盤繞法如圖3-18(b)所示。(3)繞筒式收容法如圖3-18(c)所示。(4)存儲袋筒形卷繞法如圖3-18(d)所示。五、光纖接頭護套的密封處理不同結構的連接護套的密封方式不同。密封前,對光纜密封部位應進行清潔和細磨。注意砂紙的打磨方向應取橫向旋轉,不得沿軸向來回打磨。光纜護套封裝完成后,再進閉檢查和光電特性復測,確認光纜接續良好,深水灌膠防水接線盒工廠,接續工作便告完成。
03、電纜附件技術原理在安裝電纜頭時,剝去了電纜屏蔽層,改變了電纜原有的電場分布,從而產生對絕緣*為不利的切向電場(沿導體線芯軸向的電力線),電力線向屏蔽層斷口處集中,使屏蔽層斷口處成為電纜中被擊穿的部位;另外,由于導體連接處為高電壓屏蔽,防水接線盒工廠,使電纜末端絕緣層斷口處也產生電場畸變。因此,需對屏蔽層和絕緣層的斷口處進行特殊處理,一般用附加結構來強制電纜中間接頭電場沿導體軸向均勻分布,具體方法是增加絕緣層厚度,外屏蔽層斷口處采用應力錐。應力錐的弧形設計使絕緣屏蔽層斷口處的電場分布得以改善,電場分布相對均勻,降低了電暈產生的可能性,減少了絕緣的*程度。
因此,在電纜附件中應力錐的作用是非常重要,不可或缺的。在冷縮電纜附件中,應力錐采用具有一定彈性的材料做預制件,并使預制件具有一定的內徑,經過預擴徑后套在電纜的絕緣層上,這樣,應力錐在電纜絕緣層上形成加強絕緣的結構,依靠橡膠自身收縮產生的壓力施加在界面上,保證電纜附件橡膠件與電纜原有絕緣層之間的內界面結合緊密、可靠,在運行的壽命期間內,不會因環境溫度或運行電流變化引起的熱脹冷縮而使電纜內界面分離,造成內爬穿現象,有效地解決了電纜端部的應力集中問題。
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