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矿物电缆终端头制作安装原理及工艺
编辑:江苏卓创电气科技有限公司   时间:2018-02-28

矿物电缆终端头制作安装原理及工艺

高压电缆头制作原理的问题(一)从交联聚乙烯电缆的结构中可以看到主电缆层外有一层半导体和铜屏蔽,如果没有层的半导体层和铜屏蔽电缆,然后绝缘击穿之间的核心和核心三芯电缆发生的?电缆结构中所谓的“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体被多条电线绞合。绝缘层与绝缘层之间容易形成缝隙。导体表面不光滑,电场会集中。在导体表面增加了一种半导电材料屏蔽层,与屏蔽导体接触良好,与绝缘层接触良好,避免了导体与绝缘层之间的局部放电,屏蔽了内层屏蔽层。在接触表面和绝缘护套也可能存在差距是由局部放电的因素造成的,屏蔽层表面的绝缘层和半导电材料,它被屏蔽的绝缘层和金属护套的潜在联系好,等,以免发生局部放电的层和绝缘护套之间。这种外层屏蔽层的屏蔽层。除半导电屏蔽层外,在不带金属护套的绝缘电缆上加入铜或铜丝金属屏蔽层。金属屏蔽层的作用是在正常运行时通过电容电流;当系统短路时,它充当短路电流的通道,起屏蔽电场的作用。可以看出,如果电缆中的外层半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆芯与芯之间绝缘击穿的可能性很高。(二)在三芯电缆终端,必须有一小部分电缆的外导体和铜屏蔽层被剥离。小线段电缆是薄弱环节吗?当电缆终端或接头制作时,剥离一个小的屏蔽层。其主要目的是保证高压到地面的爬电距离。断裂面上的屏蔽应力非常集中。它是终端中最薄弱的环节。应采取适当措施进行应力处理(使用应力锥或应力管)。(三)能否通过较少剥离的半导体和铜屏蔽(尽可能地保留更长的外部半导体和铜屏蔽)来克服这个问题?保留长的外部半导体和铜屏蔽的缺点是什么?去除屏蔽层的长度,保证绝缘层的爬升距离,提高绝缘层的抗蠕变能力。不需要增加施工难度,增加电缆附件的成本。(四)高压电缆电场分布的原理是什么?高压电缆的每一个线芯外都有一块地(铜)屏蔽层,导体芯与屏蔽层之间的电场是在径向分布之间形成的。也就是说,正常电缆的电场只不过是导体(铜线)到铜线屏蔽层的电源线,而电场的分布是均匀的,没有铁心线的电场。在制作电缆头时,屏蔽层被剥离,改变了电缆原有的电场分布,产生了沿导线轴线的切线电场,这极不利于绝缘。当屏蔽层剥离时,芯线的电源线集中在屏蔽层的断裂面上,然后是屏蔽断口表面最容易穿透的电缆部分。

没有铁芯轴线轴向的电场(电力线)是均匀的。在制作电缆头时,屏蔽层被剥离,改变了电缆原有的电场分布,产生了沿导线轴线的切线电场,这极不利于绝缘。当屏蔽层剥离时,芯线的电源线集中在屏蔽层的断裂面上,然后是屏蔽断口表面最容易穿透的电缆部分。

(五)为什么半导体层的角做倒角?由于锥面的长度远大于直角侧的长度,沿锥面的切向磁场强度远小于切向磁场强度,且沿CO向击穿的可能性较大。


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