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    超高壓電纜接頭生產廠家聯系方式的「長能電力」

    發(fā)布時間:2021-09-08 13:41  

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    非線性電阻片及其引線的對地絕緣電阻,用1000V兆歐表測量引線與外殼之間的絕緣電阻,其值不應小于10MΩ。  

    互聯箱閘刀(或連接片)接觸電阻和連接位置的檢查

    連接位置應正確無誤。

    電纜線路直流電阻、正序阻抗、零序阻抗測量、電容測量作為新建線路投入運行前和運行中的線路連接方式變動后,有關計算(如系統短路電流、繼電保護整定值等)的實際依據。

    8.2試驗周期

    交接試驗。

    8.3試驗方法

    與架空線路參數相同。因為電纜的正序電容和零序電容相同,故通常只用導體與金屬屏蔽間的電容表示。

    電纜線路參數測量更多見:電纜線路參數試驗 專題

    9. 紅外及接地電流檢測

    用紅外熱像儀測量,對電纜終端接頭和非直埋式中間頭進行測量,分兩種類項缺陷:

    電流致熱型缺陷:電纜終端接頭的金屬導體

    電壓致熱型缺陷:終端接頭應力錐的中后部位;非直埋式中間頭

    電流致熱型缺陷判據:

    一般缺陷:電纜終端接頭的金屬導體相對溫差小于15K;

    嚴重缺陷:電纜終端接頭的金屬導體熱點溫度大于80℃;或相對 不平衡率>80%;

    危急缺陷:電纜終端接頭的金屬導體熱點溫度大于110℃;或相對 不平衡率>95%

    電壓致熱型缺陷判據如下:均為嚴重缺陷,上報設備部和試研院




    式中:

    R'——單位長度電纜導體在θ℃溫度下的直流電阻;

    A——導體截面積,如導體右n根相同直徑d的導線扭合而成,A=nπd2/4;

       ρ20——導體在溫度為20℃時的電阻率,對于標準軟銅 ρ20=0.017241Ω?mm2/m:對于標準硬鋁:ρ20=0.02864Ω?mm2/m;

    α——導體電阻的溫度系數(1/℃);對于標準軟銅:=0.00393℃-1;對于標準硬鋁:=0.00403℃-1;

        k1——單根導線加工過程引起金屬電阻率的增加所引入的系數。一般為1.02-1.07(線徑越小,系數越大);具體可見《電線電纜手冊》表3-2-2;

    k2——用多根導線絞合而成的線芯,使單根導線長度增加所引入的系數。對于實心線芯,=1;對于固定敷設電纜緊壓多根導線絞合線芯結構,=1.02(200mm2以下)~1.03(240mm2以上)

    k3——緊壓線芯因緊壓過程使導線發(fā)硬、電阻率增加所引入的系數(約1.01);

    k4——因成纜絞合增長線芯長度所引入系數,對于多芯電纜及單芯分割導線結構,(約1.01);]

    k5——因考慮導線允許公差所引入系數,對于緊壓結構,約1.01;對于非緊壓型, k5=[d/(d-e)]2(d為導體直徑,e為公差)。

    20℃導體直流電阻詳見下表(點擊放大):

    以上摘錄于《10(6)kV~500kV電纜技術標準》(Q∕GDW 371-2009 )。

    2.2 導體的交流電阻

    在交流電壓下,線芯電阻將由于集膚效應、鄰近效應而增大,這種情況下的電阻稱為有效電阻或交流電阻。

    電纜線芯的有效電阻,國內一般均采用IEC-287推薦的公式 :

    R=R′(1 YS YP)

    R——蕞高工作溫度下交流有效電阻,Ω/m;

    R′——蕞高工作溫度下直流電阻,Ω/m;

    YS——集膚效應系數,YS=XS4/(192 0.8XS4),

    XS4=(8πf/R′×10-7kS)2;

    YP——鄰近效應系數,YP=XP4/(192 0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2 1.18/[XP4/(192 0.8XP4) 0.27]},XP4=(8πf/R′×10-7kP)2。

    XS4——集膚效應中頻率與導體結構影響作用;

    XP4——鄰近效應中導體相互間產生的交變磁場影響作用;

    f——頻率;

    Dc——線芯直徑,m;

    S——線芯中心軸間距離,m;

    ks——線芯結構常數,分割導體ks=0.435,其他導體ks=1.0;



    設計要點

    1)墊層下為雜填土或軟弱地基時,應進行地基處理,保證地基穩(wěn)定密實且平整。

    (2)有地下水時應采取必要的處理措施,保證無水作業(yè)。

    (3)混凝土強度等級不應低于C10(小編提醒:新規(guī)程不低于C15)。

    施工要點

    (1)墊層下的地基應保持穩(wěn)定、平整、干燥,嚴禁浸水。

    (2)墊層混凝土應密實,上表面平整。

    監(jiān)理要點

    (1)混凝土澆筑的強度應滿足設計要求、坍落度應滿足施工要求。

    (2)混凝土澆筑的方法應滿足規(guī)范要求。

    (3)混凝土澆筑的振搗方法一般采用平板振搗器振搗、振搗時間不宜過長,振搗完成后采用大杠刮平。

    (4)混凝土不能有離析現象。

    (5)如遇冬季施工應有抗凍措施和保溫措施。

    (6)檢查墊層厚度在個別地方不大于設計厚度的1/10、高程(±10mm)、寬度(±10mm)、表面應平整(±5mm)。

    墊層圖

    2.2磚砌電纜溝砌筑與抹面、壓頂

    工藝標準

    (1) 磚的抗壓強度等級應不低于MU10。

    (2) 磚應采用環(huán)保材料。

    (3) 采用MU7.5的水泥砂漿進行抹面。

    (4) 抹面厚度一般控制在20~30mm。

    (5) 混凝土的強度等級不應低于C25,宜采用商品混凝土。

    (6) 混凝土澆筑后應平整表面并采取適當的養(yǎng)護措施,保證本體混凝土強度正常增長。

    (7) 若處于嚴寒或寒冷地區(qū),混凝土應滿足相關抗凍要求。



    高壓插入式裝配型中間接頭

    c

    溝道、隧道內的電纜

    室外電纜溝上部應比地面稍高,加蓋用混凝土制作的蓋板,電纜應平敷在支架上,且排水良好,雨后應檢查溝內排水情況。

    隧道、電纜夾層應檢查孔洞封堵完好,通風、排水及照明設施是否完整,防火裝置有無失靈。

    檢查小室、終端站門鎖開閉正常、門縫嚴密,如進出口、通風口防小動物進入的設備是否齊全,出入通道是否通暢。

    檢查隧道、人井內有無滲水、積水,有積水時要排除,并將滲漏處修復,暫不能修理的應上報。

    檢查隧道、人井內電纜及接頭情況,應特別注意電纜和接頭有無漏油,接地是否良好,必要時測量接地電阻和電纜的電位,防止電纜腐蝕。

    檢查隧道、人井電纜支架上有無撞傷或蛇形擦傷,支架是否有脫落現象。

    檢查入井蓋和井內通風情況,井體有無沉降及有無裂縫,電纜及接頭位置是否固定正常,電纜及接頭上的防火涂料或防火帶是否完好。

    檢查隧道電纜的位置是否正常,接頭有無漏油、變形、溫度是否正常,防火設備是否完善有效,檢查隧道的照明是否完善。

    電力井、排管、隧道、電纜溝、電纜橋、電纜夾層等附屬設備應檢查金屬構件,如支架、接地扁鐵是否銹爛;對于備用排管應用專用工具進行疏通,檢查其有無斷裂現象。

    附件及其他

    對于電纜終端,應檢查終端有無放電現象;電纜銘牌是否完好;交聯電纜終端熱縮、冷縮或預制件有無開裂、積灰;終端引出線接點有無發(fā)熱或放電現象,接地線有無脫焊,戶外靠近地面一段的電纜保護管是否被車碰撞等。

    多并電纜要檢查電流分配和電纜外皮的溫度情況,防止因接點不良而引起電纜過負荷或燒壞接點。

    安裝有保護器的單芯電纜,在通過短路電流后,定期檢查閥片有無擊穿或燒熔現象。對于GIS終端應特別注意檢查筒內有無放電聲響。檢查電纜接地箱、交叉互聯箱、換位箱外殼及接地端無銹蝕,無進水受潮。

    單芯電纜應監(jiān)測其金屬護層接地線電流,有較大突變時應停電進行外護套接地電流試驗,查找外護套破損點。









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