热缩式电力电缆头制作安装,热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。
热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装,应区分户内式、户外式和区分热缩式电缆终端头、热缩式电缆中间接头,以及区分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。
另外,热缩式电缆终端头制作安装定额中未包括支架和防护罩,户外热缩式电力电缆终端头制作安装定额中不包括安装支架,拖箍、螺栓及防护罩。热缩式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,均应另行计算。
在进行电力电缆头制作安装计算时,1根电缆按2个终端头考虑,中间接头按设计确定,如设计没有规定时,按实际情况计算(一般可按250米一个中间接头考虑)。
另外,上述的三种电力电缆均按照铝三芯(含四芯)电缆考虑,故铜三芯(含四芯)电力电缆制作安装应按规定进行调整,既按同截面铝芯电缆头定额乘以系数1.2;如为双屏蔽电缆头制作安装,其定额的人工费乘以系数1.05;5芯电力电缆头制作安装按照同线芯材质、同截面三芯电缆头制作安装定额乘以系数1.2。
240mm2以上的电缆头接线端子属于异型端子,需要单独加工,应按实际加工价格计算。
控制电缆,控制电缆工作电压低(≤1kv)、线芯多(2-48芯)、截面小(≤10mm2),主要用于控制线路和信号线路之中。
控制电缆敷设。控制电缆一般为铜芯电缆,其敷设也分为水平敷设和竖直敷设两种。控制电缆水平敷设和垂直通道中敷设均应区分电缆芯数,“100米”为计量单位计算工程量,控制电缆主材费用应另行计算。
控制电缆头制作安装。控制电缆头制作安装工程量,应区分控制电缆头终端头和中间接头,按电缆芯数划分等级,以“个”为计量单位计算工程量。
热控制电缆头制作安装定额未包括中间接头保护盒、铅套管和支架的制作安装,均应另行计算。但控制电缆头进入配电箱、盘、柜均不得计算端子板外部接线及焊、压接线端子的定额。
户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。
户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。
户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。
三个电缆头的工艺区别:户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。
户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。
户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线低压电缆头大都用干包式,高压电缆头大都用热缩式。
高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
今天我们来说下终端电缆头价格这一内容,终端电缆头价格分为冷缩终端电缆头价格和热缩终端电缆头价格以及干包式终端电缆头价格。不过随着时代的发展与进步干包式终端电缆头已经在逐步的淘汰了,取而代之的是冷缩终端电缆头和热缩终端电缆头。
苏州市飞博冷热缩制品有限公司就专业生产冷热缩制品十余年,这其中也包括了今天我们所要讲述的冷热缩终端电缆头。
其实不管是冷缩电缆头还是热缩电缆头其两者按照耐压等级分的话都可分为1kv、10kv、35kv。其中1kv冷热缩终端电缆头可表示为0.6/1kv,10kv冷热缩终端电缆头可表示为8.7/15kv,35kv冷热缩终端电缆头可表示为26/35kv。
接下来我们来分别讲述同一耐压级别下,材质不用其产品规格适用平方是否有变化。
1kv冷热缩电缆头的规格型号都有着单芯、二芯、三芯、四芯、五芯之分,其适用平方为0#10-16mm2、1#25-50mm2、2#70-120mm2、3#150-240mm2、4#300-400mm2。
10kv冷热缩电缆头规格型号都有着单芯和三芯之分,其适用平方为1#25-50mm2、2#70-120mm2、3#150-240mm2、4#300-400mm2。
35kv冷热缩规格型号也都有着单芯和三芯之分,但是其适用平方就不同了,35kv冷缩电缆头的适用平方为1#50-95mm2、2#120-185mm2、3#240-400mm2。而35kv热缩电缆头的适用平方则为1#50-120mm2、2#150-240mm2、3#300-500mm2。
上述简单的介绍了下终端电缆头价格之冷热缩规格型号,接下来我们就来说说影响终端电缆头价格的因素有哪些?
首先肯定是材质的不同其终端头价格也是不一样的,正常来说因为冷缩产品操作时的方便、快捷、*使用加热工具从而使得其价格会比热缩终端头价格昂贵。广大客户可根据自己实际情况来选择购买冷热缩终端头。
除了产品的材质会影响价格外,还有耐压级别的不同其价格也不同。就像上述说的冷热缩产品可分为1kv、10kv、35kv,其价格也是随着耐压级别的增大而增加。
说到耐压级别的不同其终端电缆头价格会不同,其适用平方也是相同的道理。在同一耐压等级下适用平方越大其价格越贵,举例说明:1#25-50mm2价格<2#70-120mm2价格<3#150-240mm2价格<4#300-400mm2价格。
最后我们来说下影响终端电缆头价格因素就是是否为生产厂家和质量。一般来说生产厂家作为拥有**手货源、高产高能、物优**、性价比高等优势,现在越来越的的客户会选择生产厂家。
随着城网改造工程深入开展,为施工方便、减少线走廊的占地面积,提高供电的可靠行,在变电站10kV线路出线段,工业园区客户10kV供电线路进线段,城镇10kV配电线路、箱式变10kV电源进线等,都设计选用了YJLV22~8.7/15kV橡塑绝缘电力电缆供电。电缆终端头早期配用热缩终端头,后期配用冷缩终端头,但电缆线路投入运行3-5年后,电缆终端头每年都多次发生过故障,造成变电站或线路分段开关跳闸。直接影响了10kV城网供电的可靠性。
电缆终端头发生故障的情况,电缆终端头故障情况的比较,在水泥电杆上安装运行的户外10kV电缆终端头发生故障的数量较多。
其中电缆终端头距电杆和线路导线梯接点距离较小,使三相冷缩管弯曲受力,这样设计安装的电缆终端头在冬季和初春温度较低的情况下运行较容易发生故障,从电缆终端头型号比较,热缩电缆终端头较冷缩电缆终端头发生故障的数量较多。
在变电站10kV配电室内、电缆线路电缆分支箱、箱式变内,10kV户内电缆终端头运行中却很少发生故障。另外,在城网安装运行的电缆终端头较农村10kV电网故障率也较高。
电缆终端头故障损坏情况,电缆终端头在运行中发生故障时,一般是先引起10kV系统单相接地,短时间后扩大为两相或三相短路故障,造成线路断路器跳闸。
冷缩电缆头厂家故障后经检查,发现电缆终端头已烧坏。烧坏部位是从终端头的指套起至户外终端(防雨裙)之间,将两相或三相的冷塑管,绝缘体烧坏,暴露出芯线也被烧伤,其中接地故障相烧伤较严重。
电缆终端头故障原因分析,运行环境的影响:杆上安装运行的户外电缆终端头,常年受风、雨、雪、雷电的侵袭及温度诸因素的影响,经多年运行后,使绝缘老化而损坏。
室内,箱内安装运行的户内电缆终端头不受上述环境的影响,绝缘不易老化,所以很少发生故障。杆上户外电缆终端头在电缆线路的首段。
首先受到雷电过电压的侵袭,当避雷器放电时,雷电流通过地线接地装置流入大地,会在接地装置的电阻上产生压降,如果电缆接地装置的电阻大于10Ω。产生的压降较大,加上避雷器的残压,会加在电缆芯线至终端头的绝缘体上,会使相线绝缘放电击穿。
而室内户内电缆终端头在电缆线路的末端,它和变压器安装的避雷器公用一个接地装置,变压器接地装置的接地电阻一般小于4Ω。避雷器放电时,放电电流在接地装置上产生的压降小。
所以户内电缆终端头不易因过电压发生故障。另外,因电缆线路有防止雷电压的作用,所以电缆分支箱内的户内电缆终端头,虽然没有设计安装10kV避雷器,也很少发生故障。
电缆头的绝缘要求是应满足相与相之间绝缘和相对地的两大绝缘。
1)相对相的绝缘是硅橡胶式、热缩材料两种绝缘材料,通常绝缘性能还要根据材料的单位绝缘指标结合材料的厚度来满足要求。全冷缩附件其性能指数为24kV/mm设计运行厚度在应满足12mm厚,可以经得起雷电冲击和过电压得考验。热缩附件是多种复合材料混合而成,经辐照、加工具有热收缩功能。其单位绝缘指数为1.8-2.0kV/mm,因此设计厚度要比硅橡胶材料相对厚3-4mm单位,即:15-16mm厚才可以达到运行要求。
2)相对地得绝缘是防止电荷由高电位往低电位爬得安全距离。冷缩硅橡胶材料具有良好得弹性,只要设计合理,其强大的回弹性既有足够的抱紧力。无论环境发生热胀或冷缩,冷缩附件都保证紧紧抱着电缆被抱的部位。这样就防止水和潮气的吸入,安全的内爬电距离就得到很好的保证,同时全冷缩电缆头的内爬距离在理论上只要70mm就足够了,处于更安全的考虑,仍然设计运行距离为90mm。热缩电缆头的收缩温度为100℃-140℃,只有在安装时,温度才可以满足它的收缩条件。当温度低时,由于电缆的热膨胀系数与热缩材料的膨胀系数不同,完全有可能在80℃以下的环境产生脱层,因此出现裂缝。这样水和潮气就会在呼吸的作用下进入,从而破坏系统的绝缘。但环境的条件发生变化时,由于没有硅橡胶那样的弹性,所以也会给安全带来影响,这就是热缩材料的缺点.
冷缩电缆头的电场处理时应用几何法,通过应力锥改变电场分布的,是用一定的几何形状和精确的R角度来解决的。这种方法比较容易控制和检验。在工厂就可以确保和实现。而热缩电缆头的电场处理方法是用线性参数法改变电场的分布,必须依靠两个重要参数:a体积电阻,108-11Ω;b介电常数为25;由于其生产工艺复杂,受环境因素变化大,所以难以控制参数的稳定,因此对产品的质量稳定就会产生影响。
电力电缆终端电缆头采用热缩电缆头安装工艺,制作时必须由熟悉工艺的施工人员进行。制作电缆头前,应先熟悉安装工艺资料,作好检查,并符合下列要求:使用兆欧表(2500V)测量电缆绝缘状况良好,无受潮;附件规格与电缆一致,零部件齐全,无损伤,绝缘材料不得受潮,密封材料不得失效,电缆头及其附件干净、清洁,电缆头附件包括:三叉口、镀锌铜编织网接地线、密封胶带、清洁剂、应力管、线芯绝缘管、防雨裙(户外)等。电缆头制作时,要防止尘埃、杂物落入绝缘内,严禁在雾或雨中施工。
冷缩电缆头的电场处理时应用几何法,通过应力锥改变电场分布的,是用一定的几何形状和精确的R角度来解决的。
这种方法比较容易控制和检验。在工厂就可以确保和实现。而热缩电缆头的电场处理方法是用线性参数法改变电场的分布,必须依靠两个重要参数:a体积电阻,108-11Ω;b介电常数为25;由于其生产工艺复杂,受环境因素变化大,所以难以控制参数的稳定,因此对产品的质量稳定就会产生影响。
根据以上的分析,冷缩中间头和热缩电缆头具有本质的差别。
但只要在正常的条件运行都可符合安全的要求;但随着环境的变化,冷缩电缆头与热缩电缆头相比具有不可比拟的差别与优势;此外全冷缩电缆头是用特制模具制成,安装完成后的形状十分美观;安装施工速度迅速;节省时间;抗污染等优点。
今天我们来讲讲热缩终端头。热缩电缆终端头我们一般叫它热缩电缆头,它的特点是体积小、重量轻、安全可靠、安装方便。我们苏州飞博冷热缩制品有限公司的热缩终端头有三种,按照耐压等级分别是1KV热缩终端头,10KV热缩终端头和35KV热缩终端头。下面我们就分别来简单讲讲这三种热缩终端头。
热缩终端头之1KV热缩终端头。1KV热缩终端头按照芯数上来说有单芯、二芯、三芯、四芯和五芯。电缆的适用平方数是按照0#(10-16)平方,1#(25-50)平方,2#(70-120)平方,3#(150-240)平方,4#(300-400)平方。
1KV热缩终端头是由热缩指套和热缩绝缘管组成,1KV热缩绝缘管有红绿黄兰黑五种颜色,常规是60厘米一根,不过单芯的热缩终端头只有绝缘管哦,暂时还没有单芯的热缩指套。
热缩终端头之10KV热缩终端头。10KV热缩终端头按照芯数上来说有单芯和三芯两种,并且10KV热缩终端头有户内和户外之分。它的电缆适用平方数是 1#(25-50)平方,2#(70-120)平方,3#(150-240)平方,4#(300-400)平方。
10kv热缩终端头主要是由三指套、绝缘管、应力管、密封管、色标管、填充胶、料包、安装说明书和雨裙这些组成。10kv热缩绝缘管只有一种颜色,那就是红色的,常规是65厘米一根。
热缩终端头之35KV热缩终端头。35KV热缩终端头按照芯数上来说也只有单芯和三芯这两种,和10KV热缩终端头一样,也是分户内和户外的。35kv热缩终端头的平方数就不一样了,按照这个平方数来分,1#(50-120)平方,2#(150-240)平方,3#(300-500)平方。35kv热缩终端头主要附件有:三指套、应力管、绝缘管、密封管、单孔雨裙、端子付管、填充胶、密封胶、标记管、料包和安装说明书。
那么35kv热缩绝缘管和10kv热缩绝缘管一样, 都是只有红色这一种, 但是35kv热缩绝缘管常规是80厘米。
电力电缆,电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类.
干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。
干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。
对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。
浇注式电力电缆头制作安装。浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。
环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。
主要用于油浸纸绝缘电缆,分户内式、户外式两类,并区分浇注式电缆终端头和浇注式电缆中间接头,分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,浇注式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,浇注式电力电缆终端头制作安装定额中则未包括电缆终端盒和支架的制作安装,应另行计算。
35、10、6kV供配电系统均为中性点不接地网络结构,随着发电设备、用电设备的逐步增多,其供配电网络结构更加复杂,致使双回供电线路的电气运行方式调整更加困难;当系统中发生单相接地故障时,在不能准确确定故障线路而采取拉路停电方式查找故障的情况下,必然迫使相应的发电、用电设备运行方式进行随即调整或停运,倒闸操作过电压的频次大大增加,增大了电缆头遭受操作过电压冲击的次数和绝缘劣化速度,较终导致电缆头事故的增多。
同时,系统中对地容性电流的增大,增大了单相弧光接地过电压的幅值和消弧难度,即便是系统中安装、配置了消弧消谐及过电压保护装置,但弧光接地故障二次复燃和短路停电范围扩大事故发生的几率仍然会大大增加。
为有效遏制终端电缆头事故的发生,提高电缆头的运行质量,必须加强以下几个重点环节的管控和监督。
高压电缆头导体连接时,各连接部位的接触面要保持平整,应力推现象较小,接触点的电阻要小且稳定,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头,其值要不大于1;对已运行的电缆终端头,其比值应不大于1.2;接头的机械强度不小于同截面导线的80%;焊接时,应防止残余熔剂熔渣的化学腐蚀;铜、铝导线相接时,应采用铜、铝过渡连接管,并采取措施防止受潮、氧化及铝铜之间产生电化腐蚀;接头恢复的绝缘强度应与原导线一致。
电缆头附件规格与电缆规格一致;附件应完整,无损伤或锈蚀现象。
电缆终端三芯分相以下在支架上固定安全、牢固,电缆及附件不受下拉力及机械挤压等。