+8618657514717

Īss 10 KV šķērssaistītā polietilēna kabeļa starpsavienojuma ražošanas procesa apraksts

Dec 19, 2020

Pašlaik Rizhao pilsētā 10 kV sadales tīklā ir 247 kilometri kabeļu līniju, un kabeļu likme ir sasniegusi 53,3 procentus.

2003. gadā rizhao pilsētas kabeļu līnijās kopumā notika 9 ārēji kabeļu negadījumi, no tiem 7 notika kabeļu starpsavienojumos.

2004. gadā rizhao pilsētas kabeļu līnijās kopumā notika 8 ārējie kabeļu negadījumi, no tiem 5 negadījumi notika kabeļu starpsavienojumos.

Kabeļu starpsavienojumi šajās 12 avārijās nebūt nav sasnieguši 20 gadu kalpošanas laiku. Saskaņā ar analīzi galvenais iemesls ir tas, ka kabeļu starpsavienojumu ražošanas tehnoloģija nav atbilstoši standartiem.

Kabeļu starpsavienojuma ražošanā ļoti svarīga ir personāla darbības tehnoloģija. Tomēr saskaņā ar izmeklēšanu dažiem darbiniekiem trūkst izpratnes par kabeļu struktūru un katra komponenta funkciju, kam vajadzētu pievērst mūsu uzmanību.

Šajā rakstā īsumā aprakstīta 10 kV šķērssaistītā kabeļa struktūra un starpsavienojuma izgatavošanas process.

I. Kabeļu struktūra

Jebkuru strāvas kabeli pēc tā struktūras analīzes var aptuveni sadalīt trīs daļās, proti, vadītājā, izolācijas aizsargājošajā un aizsargājošajā slānī.

Diriģents ir kabeļa serde, vairāku apaļu alumīnija vai vara stiepļu izmantošana, cieši savīti.

Tās virsma ir gluda, izvairoties no elektriskā lauka koncentrācijas, novēršot pusvadoša materiāla ekstrudēta pusvadoša aizsargājoša slāņa iekļūšanu vadītājā, ievērojami novēršot iespēju ūdenim iekļūt vadītājā gar garenvirzienu.

Izolācijas aizsargslānī ietilpst: iekšējais un ārējais aizsargslānis, vara aizsargslānis un galvenā izolācija.

Ražošanas procesā nav iespējams padarīt vadītāja un izolatora virsmu pietiekami gludu, lai pat elektriskā lauka intensitāte uz vadītāja un izolatora virsmas. Tādēļ uz vadītāja un izolatora virsmas ir pusvadīts aizsargslānis, lai sasniegtu šo mērķi, kas ir iemesls iekšējā un ārējā aizsargslāņa pastāvēšanai.

Pusvadoša aizsargājoša slāņa esamība samazina daļējas izlādes iespēju, kā arī var efektīvi ierobežot hidroenerģijas zaru augšanu.

Pusvadītāja aizsargslāņa siltuma pretestība var novērst to, ka stieples serdes augstā temperatūra tieši neietekmē izolācijas slāni.

Turklāt ārējais aizsargslānis un metāla apvalks ir potenciāli līdzvērtīgi, lai izvairītos no daļējas izlādes starp izolācijas slāni un apvalku.

Galvenais izolācijas materiāls ir savstarpēji saistīts polietilēns, un kabeļu izolācija galvenokārt ir atkarīga no šī slāņa.

Vara aizsargslāņa esamība ir tāpēc, ka nav metāla apvalka ekstrudēta izolēta kabeļa, papildus pusvadītāja aizsargslānim ir jāpievieno arī metāla aizsargslānis, kas ietīts ar vara lenti vai vara stiepli.

Vara aizsargjosla uzstādīšanas laikā ir iezemēta abos galos tā, ka kabeļa ārējais pusvadītāja aizsargslānis vienmēr ir ar nulles potenciālu, tādējādi nodrošinot elektriskā lauka vienmērīgu radiālo sadalījumu.

Normālas darbības laikā vara vairogu vadoša kabeļa zemējuma kapacitātes strāva tiek izmantota kā īssavienojuma vai zemējuma strāvas kanāls sistēmā, un tam ir arī elektriskā lauka aizsarga loma, lai novērstu kabeļa aksiālo izlādi.

Aizsargājošais slānis ietver: oderes slāni, tērauda bruņas un ārējo apvalku.

Odera slānis un ārējais apvalks parasti ir izgatavoti no polivinilhlorīda (PVC), kas apvienojumā ar tērauda bruņām var novērst izolācijas slāņa sabojāšanu ar ārējiem spēkiem un ūdens iebrukumu.

Divi, kabeļu starpposma savienojumu ražošana

Ir daudz veidu kabeļu starpsavienotāju. Tālāk ir vienkāršs termiski saraujamā kabeļa starpsavienojuma apraksts.

Strāvas kabeļu un kabeļu starpsavienojumi kopā veido enerģijas pārvades tīklu.

Starpsavienojuma izgatavošanas process faktiski ir katra kabeļa struktūras slāņa atjaunošana.

Kabeļa starpsavienojums galvenokārt balstās uz kabeļu struktūras īpašībām, kas var ne tikai atjaunot kabeļa darbību, bet arī nodrošināt kabeļa garuma pagarinājumu.

Kabeļu savienojumu izgatavošanas mērķis ir atjaunot kabeļa pamata veiktspēju, atjaunojot kabeļa strukturālos slāņus.

Veicot kabeļa vidējo galu, savienojiet kabeļa divus gala serdeņus ar metāla vadu savienojumu, lai vadu vadītu;

Daļēji vadošā lente tiek uzvilkta uz savienojošās caurules virsmas un abos galos pārklājas ar iekšējo daļēji vadošo aizsargslāni, lai nodrošinātu iekšējā daļēji vadošā aizsargājošā slāņa vadītspēju. Daļēji vadošais lentes slānis ir piepildīts ar pildījuma līmi, kuras biezums nav mazāks par 3 mm, lai atjaunotu galvenās izolācijas izolācijas īpašības.

Kompozītcaurule tiek piestiprināta starp divām sprieguma caurulēm, sildot no vidus līdz abiem galiem, un pēc tam salikta ap ūdensizturīgo līmi salikto cauruļu abu galu pakāpē. Pēc tam daļēji vadošā lente tiek apvilkta ap ūdensizturīgo līmi, un abi gali tiek pārklāti ar vara aizsargslāni un attiecīgi kompozītmateriālu caurules pusvadošo slāni, lai atjaunotu ārējo daļēji vadošo aizsargslāni.

Vadi ar savienotāju vara vairoga abos galos, kas savieno metināto vara vairogu, kas savienots abos galos, un iezemēto vadu, kas piesiets, lai rotētu ar vadītāju, piesietu pie bruņu metinājuma abos galos un uz aizsargslāņa abās šuves pusēs atjaunot kabeļa iezemējumu (ja nepieciešams, kabeļa aizsargājošā iezemētā vara sloksne ir atdalīta no sloksnes, zeme uz aizsargslāņa abās pusēs pēc atkārtotas iejaukšanās korpusa iekšpusē tiks atjaunota kabeļa apvalkā, pēc tam savienotājs ar tērauda jostas savienojumu abos galos un pēc tam uzstādiet korpusa vai metāla apvalka siltuma saraušanos ārējo aizsardzību).

Pēc metāla apvalka un blīvējuma uzmavas uzstādīšanas tiek atjaunots kabeļa' aizsargslānis.

Jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība, veicot kabeļa starpsavienojumu

Kabeļu izolācija ir tipisks kompozītmateriālu izolācijas piemērs, kas sastāv no dažādiem dažādiem materiāliem. Ir viegli atstāt smalku gaisa spraugu dažādu nesēju un slāņu slāņu krustojumā, kā arī dažādu nesēju un joslu un joslu krustojumā utt., Padarot to par daļējas izlādes avotu.

Kabeļa izolācijas konstrukcija ir sarežģīta, tāpēc jāpievērš uzmanība ne tikai tangenciālā lauka intensitātes komponenta koordinācijai, kas ir perpendikulāra dielektriskajam slānim, bet arī tangenciālā lauka intensitātes komponenta koordinācijai paralēli dielektriskajam slānim.

Virsmas izlāde elektroda malā notiek biežāk nekā dielektriskā sadalīšanās.

Tāpēc kabeļa starpposma galvas izgatavošanas procesā jāpievērš uzmanība šādām problēmām.



Nosūtīt pieprasījumu