电缆应力锥可靠品牌有人推荐么,购买力成电缆应力锥还是刘邦电缆应力锥?

本发明专利技术提出了一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头属于高压交流电缆应力锥附件设计领域。该交流电缆应力锥端头由硅橡胶绝缘座和硅橡胶絕缘伞群组成的电缆应力锥端头主体、电缆应力锥导体连接金具、密封帽及非线性预制橡胶应力锥其中,应力锥导电或半导电部分由硅橡胶和炭黑复合而成;应力锥绝缘部分采用非线性电导复合材料,由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成本发明专利技术使得预制橡胶應力锥的电压等级适用范围得到进一步扩大,不仅适用于低电压等级电缆应力锥端头而且对于高电压等级电缆应力锥端头也可以起到很恏的场强均匀作用;同时不仅解决了电缆应力锥屏蔽层切口处场强集中问题还使得应力锥锥面处场强集中问题得以解决,提高了电力电缆應力锥系统长期运的可靠性

本专利技术属于高压交流电缆应力锥附件设计领域,具体涉及一种

技术介绍随着社会用电量的不断增加以忣清洁能源的大力发展,人们需要将更多的电能输送到人口密集的地区一方面,清洁能源等多位于偏远区域或是大海等地区传统架空線路不再适用于将电能输送到用电集中区。另一方面人口密集的城市对空间资源的利用和城市美观的注重等都使得不再适用架空线来输送电能。因此需要采用具有更高输送能力的输电方式来满足人们的用电需求对于大城市等人口密集地区来说,采用高压电力电缆应力锥莋为进线段成为必然趋势与此同时,非线性电介质的应用也得到了大力发展非线性电介质是指电导率或相对介电常数随电场强度改变洏变化的绝缘介质,其突出优点是在交(或直)流电场下能自行均化电场分布且不明显降低绝缘结构性能,有“智慧绝缘材料”之称最为典型的应用是电力系统避雷器中的氧化锌压敏陶瓷。电力电缆应力锥广泛应用同时也存在着问题高压交流电缆应力锥在电缆应力锥端头處需要将绝缘屏蔽层剥除,从而使得绝缘屏蔽层末端出现电应力集中现象因此需要在电缆应力锥端头中安装应力锥消除场强集中现象。洳图1所示目前采用预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头包括由应力锥导电或半导电部分1,应力锥绝缘部分2组成的预制橡胶应力锥硅橡胶绝缘座3,硅橡胶伞群4密封帽5,电缆应力锥导体连接金具6其中,硅橡胶绝缘座3与硅橡胶伞群4相连包裹在由电缆应力锥导体7、电缆應力锥绝缘层8、电缆应力锥绝缘屏蔽层9组成的电缆应力锥外侧形成电缆应力锥端头主体,密封帽5设置在电缆应力锥外侧上端部与硅橡胶伞群4相连电缆应力锥导体连接金具6穿过密封帽5与电缆应力锥导体7相连;由应力锥导电或半导电部分1,应力锥绝缘部分2组成的预制橡胶应力錐设置在硅橡胶绝缘座3中与电缆应力锥绝缘屏蔽层9切口相接触;所述电缆应力锥端头主体通过电缆应力锥导体连接金具与架空线路相连。其中预制橡胶应力锥在工厂中整体预制成型,其特性决定了电缆应力锥终端场强均匀效果传统预制橡胶应力锥绝缘部分采用电导固萣的电介质,如硅橡胶虽然使得电缆应力锥绝缘屏蔽层切口处的场强得到均匀,但在应力锥锥面处还会出现场强集中现象给电力电缆應力锥系统的长期运行可靠性带来了威胁。非线性电导材料具有良好的均压效果而电缆应力锥端头存在场强分布不均匀的问题,因此可鉯将非线性电导材料引入电缆应力锥端头附件中进行场强均匀

技术实现思路本专利技术的目的是解决电缆应力锥端头附件预制橡胶应力錐中的场强集中问题,提供了一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头该端头可提高电力电缆应力锥系统长期运的可靠性,同时使得预制橡胶应力锥的电压等级适用范围得到进一步扩大本专利技术提出的一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端頭,其特征在于该交流电缆应力锥端头包括电缆应力锥端头主体、电缆应力锥导体连接金具、密封帽及非线性预制橡胶应力锥,所述电纜应力锥端头主体通过电缆应力锥导体连接金具与架空线路相连所述密封帽设置在电缆应力锥端头主体靠近电缆应力锥导体连接金具的端部,所述电缆应力锥端头主体由硅橡胶绝缘座与硅橡胶绝缘伞群共同形成一体化结构;所述预制橡胶应力锥设置在硅橡胶绝缘座中与電缆应力锥绝缘屏蔽层切口相接触。所述非线性预制橡胶应力锥由绝缘部分和导电或半导电部分组成导电或半导电部分与电缆应力锥绝緣屏蔽层切口相接触;其中,应力锥导电或半导电部分由硅橡胶和炭黑复合而成应力锥绝缘部分采用非线性电导复合材料,由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成;非线性电导复合材料中氧化锌陶瓷粉体颗粒的百分比含量与颗粒大小由电缆应力锥电压等级和电缆应力锥嘚几何尺寸决定;根据不同电压等级和电缆应力锥的几何尺寸氧化锌陶瓷粉体颗粒大小在50mm到150mm之间,质量分数在20%到40%之间本专利技术嘚特点和有益效果在于:1、本专利技术区别于现有硅橡胶预制式电缆应力锥端头,采用非线性电导复合材料作为预制橡胶应力锥绝缘部分不仅解决了电缆应力锥屏蔽层切口处场强集中问题还使得应力锥锥面处场强集中问题得以解决,提高了电力电缆应力锥系统长期运的可靠性2、本专利技术通过改变材料特性来均匀电缆应力锥端头场强问题使得预制橡胶应力锥的电压等级适用范围得到进一步扩大,不仅适鼡于低电压等级电缆应力锥端头而且对于高电压等级电缆应力锥端头也可以起到很好的场强均匀作用,适用于10kV及10kV以上交流电缆应力锥附图说明图1为现有和本专利技术的采用预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头结构示意图;图中,1—应力锥导电或半导电部分2—应力锥絕缘部分,3—硅橡胶绝缘座4—硅橡胶伞群,5—密封帽6—电缆应力锥导体连接金具,7—电缆应力锥导体8—电缆应力锥绝缘层,9—电缆應力锥绝缘屏蔽层具体实施方式下面根据具体实例并结合附图,对本专利技术进行详细说明显然,所描述的实施例仅是本专利技术的┅部分实施例而不是全部实施例。基于本专利技术中的实施例本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实唎,都属于本专利技术保护的范围请参阅图1,本专利技术实施例一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头包括:由应力錐导电或半导电部分1,应力锥绝缘部分2组成的非线性预制橡胶应力锥由硅橡胶绝缘座3,硅橡胶伞群4组成的电缆应力锥端头主体密封帽5,电缆应力锥导体连接金具6所述电缆应力锥端头主体包裹在由电缆应力锥导体7、电缆应力锥绝缘层8、电缆应力锥绝缘屏蔽层9组成的电缆應力锥外侧,通过电缆应力锥导体连接金具6与架空线相连所述密封帽5设置在电缆应力锥端头主体靠近电缆应力锥导体连接金具6的端部,所述非线性预制橡胶应力锥设置在硅橡胶绝缘座3中与电缆应力锥绝缘屏蔽层9切口相接触。其中应力锥导电或半导电部分1由硅橡胶和炭嫼复合而成,应力锥绝缘部分2采用非线性电导复合材料由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成;非线性电导复合材料中氧化锌陶瓷粉體颗粒的百分比含量与颗粒大小由电缆应力锥电压等级和电缆应力锥的几何尺寸决定;根据不同电压等级和电缆应力锥的几何尺寸,氧化鋅陶瓷粉体颗粒大小在50mm到150mm之间质量分数在20%到40%之间。所述电缆应力锥电压等级为110kV电缆应力锥绝缘层厚度16mm,应力锥绝缘部分2非线性复匼材料中氧化锌陶瓷粉体颗粒含量为30%颗粒大小为100mm—125mm。与采用固定电导材料作为应力锥绝缘部分相比采用非线性电导材料作为应力锥絕缘部分材料时,电缆应力锥端头最高场强下降50%所述电缆应力锥电压等级为500kV,电缆应力锥绝缘层厚度31mm应力锥绝缘部分2非线性复合材料中氧化锌陶瓷粉体颗粒含量为25%,颗粒大小为75mm—100mm与采用固定电导材料作为应力锥绝缘部分相比,采用非线性电导材料作为应力锥绝缘蔀分材料时电缆应力锥端头最高场强下降75%。本专利技术的工作原理:以具有非线性电导特性的复合材料替代固定电导材料作为预制橡膠应力锥的绝缘部分实现材料性能参数与空间场强大小的自适应匹配,起到智能改善空间场强的作用;应力锥局部场强过大时绝缘部汾电导增加,局部分压减小而使得局部场强减小起到均匀场强的作用。显然上述实例中仅仅是为清楚说明本专利技术所作的举例,而並非对专利技术的实施方式的限制对于所属领域的普通技术人员来说满足上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这裏无法对所有的实施方式给予说明本文档来自技高网 一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头,包括电缆应力锥端头主体、电缆应力锥导体连接金具、密封帽及非线性预制橡胶应力锥所述电缆应力锥端头主体通过电缆应力锥导体连接金具与架空线路相连,所述密封帽设置在电缆应力锥端头主体靠近电缆应力锥导体连接金具的端部所述电缆应力锥端头主体由硅橡胶绝缘座和硅橡胶绝缘伞群囲同形成一体化结构;所述预制橡胶应力锥设置在硅橡胶绝缘座中,与电缆应力锥绝缘屏蔽层切口相接触;该非线性预制橡胶应力锥由绝緣部分和导电或半导电部分组成其特征在于,绝缘部分采用非线性电导复合材料由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成,导电或半導电部分由硅橡胶和炭黑复合而成

1.一种采用非线性预制橡胶应力锥的交流电缆应力锥端头,包括电缆应力锥端头主体、电缆应力锥导体連接金具、密封帽及非线性预制橡胶应力锥所述电缆应力锥端头主体通过电缆应力锥导体连接金具与架空线路相连,所述密封帽设置在電缆应力锥端头主体靠近电缆应力锥导体连接金具的端部所述电缆应力锥端头主体由硅橡胶绝缘座和硅橡胶绝缘伞群共同形成一体化结構;所述预制橡胶应力锥设置在硅橡胶绝缘座中,与电缆应力锥绝缘屏蔽层切口相接触;该非线性预制橡胶应力锥由绝缘部分和导电或半導电部分组成其特征在于...

技术研发人员:,,

为了研究运行状态高压电缆应力錐终端界面压力的变化规律,笔者对预制橡胶应力锥应力变化进行研究.根据所研究高压电缆应力锥终端的结构特点,提出了现场橡胶应力锥应仂变化电测的实验方案.利用静态应变测试仪测量了初装时的应变,通过计算得到初装时应力锥受到的压力.利用动态应变测试仪测量了运行中嘚应变变化情况,通过计算得到运行状态下橡胶应力锥应力的变化规律,从而反映出界面压力的变化规律...  

原标题:电缆应力锥附件、热缩管常见问题你知道怎么解答吗

1、电缆应力锥分相的尺寸标准是多少?

原则上电缆应力锥分相长度在1.2m-1.5m之间。但在现场可根据现场情况具体对待针对一些特殊设备有。1、带母排的分支箱要求电缆应力锥分相长度不小于1.2m 2、环网柜断路器的出线套管呈纵斜向排列,分相时应以C相為基准确定各相长度

2、分相后为何要在铜屏蔽的端部用胶带缠饶铜屏蔽?

这样做是为了防止铜屏蔽散落。为保证电缆应力锥头以下的电缆應力锥在电缆应力锥安装完毕后保持其原有的特性缩热缩套管时应将铜屏蔽完好的缩在里面。铜屏蔽散落需要恢复,增加了工作量

3、铜屏蔽的作用是什么?

正常情况下,它是通过电容电流当系统发生短路时铜屏蔽又做为短路电流的通道,同时也起到了屏蔽电场的作用

4、全部剥去半导电层后果如何?

有时在现场做电缆应力锥时有人将三叉手套以上的半导电层全部剥去。这样在做完电缆应力锥设备送电後,应力管和应力锥之间的电缆应力锥表面是有感应电的并且这种情况下电缆应力锥头的接地线不应该接上。若接了接地线长时间运行囿感应电的那段电缆应力锥会对接地线放电严重时灼伤热缩套管甚至放电烧毁。

5、制作工艺粗糙会产生什么样的后果?

在施工过程中如果不注意细节,会给设备的安全运行带来很多隐患如:在剥电缆应力锥的铜屏蔽和半导电层时,用力太大或不均匀会伤到半导电层或主絕缘在主绝缘上的划痕不处理或处理不彻底也会出现同样的后果。严重时烧毁爆炸

6、反装或装不匹配的应力锥会造成什么样的后果?

应仂锥装反会造成T本体的绝缘距离变小,半导电层搭接不上破坏全屏蔽的特点如果安装不匹配的应力锥,会使应力锥降低其消除应力均匀電场的作用使应力过分集中发生局部放电击穿。

7、忘记安装应力锥如何处理?

原则上是锯掉端子重新安装在特殊情况下遇到240mm2及以上的电纜应力锥,可以在应力锥的内表面和端子上涂硅脂使劲将应力锥安装进去,前提是端子要光滑严禁有毛刺。此办法是迫不得已时才能鼡一般在时间允许的前提下,尽量重新做

8、压接端子时为何要旋转九十度从上往下压?

如果从一个方向压下去,会使端子的截面变得扁岼通流面积变小,旋转后为的是使截面积保持尽可能的大从上往下压是为了保证在端子的内部不出现空隙,端子的延伸部分向下整體尺寸不会变长。

9、安装T本体和应力锥时的注意事项和标准是什么?

安装应力锥时应将电缆应力锥导体的端部用胶带缠上避免划伤应力锥內表面。应力锥推倒露出主绝缘即可这时应力锥尾部的半导电层应该和电缆应力锥的半导电层可靠搭接上。安装T本体时应该用一只手握住应力锥的下端?不需要向上或向下施力另一只手向下推T本体,推倒端子顶到T本体即可这时应力锥应该有3mm左右露在T本体外面,这时应仂锥的半导电层与T本体的半导电层已可靠搭接

10、 端子的方向不正会造成什么样的后果?

电缆应力锥装到设备上时端子和套管的接触面应紧密接触。端子方向不正装到套管上时接触面会有间隙,甚至面接触变成线接触使接触电阻变大,长时间运行会发热烧毁。

11、为何美式电缆应力锥附件对剥电缆应力锥的尺寸有严格的要求?

1若电缆应力锥的半导电层剥长了,应力锥的半导电层不能和其搭接?无法实现“鈳触摸”2,若电缆应力锥的半导电层剥短了会造成主绝缘绝缘距离变短,运行中容易爬电严重时击穿。

12、柱螺栓安装的太紧或太松會产生什么样的后果?

若螺栓安装用力太大?由于铜的硬度相对小?拆卸时会损伤螺栓及套管的丝扣若螺栓没有拧紧,会使端子和套管的接触电阻增大长时间运行会发热甚至烧毁。

13、端子没推到位安装绝缘塞或负荷转换接头会出现什么情况?

这样的情况强行安装会很费力哃时容易将双头螺栓的丝扣拧坏,并且很容易异扣极易损伤设备。

14、为何绝缘塞外面的金属螺帽不能用来加压?

绝缘塞外面的金属螺帽只昰一个安装点相当于普通螺栓的螺帽。与绝缘塞内部的导体之间有距离?确保螺帽是安全的

15、备用预留的出线为何一定要安装绝缘保護帽?

若是分支箱,预留出线必须安装保护帽因为分支箱里面电缆应力锥附件的导体都是相同的,运行后都是相同的电压若不罩保护帽┅来不能实现全绝缘,可触摸;二来当湿度达到一定程度时会放电击穿。

16、带电显示器的测试点的正常电位是多少?

测试点电压一般为30伏左祐此电压为感应电压。

17、万用表测量电缆应力锥头的电位为何数值闪烁不定不同的表会有不同的测量。

因为该电压为感应电压所以測量值闪烁不定。由于所用的万用表的精湿度等级不同所以会有不同的测量值。

18、肘型电缆应力锥头为何可以作为负荷开关来用?

肘型电纜应力锥头导电杆上的白色部分为灭弧栅在带负荷拔插时灭弧栅会产生雾状粉末将产生的电弧熄灭。在小电流情况下其拔插次数主要昰由电缆应力锥头的导电杆与单通套管的损耗(机械寿命)来决定;在大电流情况下,则主要由电寿命来决定在满负荷,线电压的情况下它能拔插各10次,在100A电流下其拔插次数不低于60次,电流值10A或以下其拔插次数为300次。

19、肘型头的导电杆与压接端子的安装力矩是多大?

将专用咹装扳手拧到与其原状成180度角后即可

20、电缆应力锥线径与压接端子不匹配时该如何处理?

若线径比端子的尺寸小可以往端子内填若干铜芯,压接若线径比端子的尺寸大?可以将电缆应力锥铜芯去掉若干,在载流量允许范围内压接只是作为临时应急用原则上这样的情况不應该发生。但不论什么原因若现场发生这样的情况并且要求送电很急?线径相差不是很大时可以按照上述方法做

21、电缆应力锥附件做试驗时要注意的事项有哪些?

实验时试验用导线不应该和电缆应力锥附件的半导电层离得太近,这样容易发生击穿

22、如何检查电缆应力锥附件安装的是否到位?

肘型头安装时应将黄色标志线盖住,在安装过程中能听到“噌”的一声

23、电缆应力锥清洗剂硅脂使用的注意事项。

在清洗电缆应力锥和电缆应力锥附件时应注意清洗的方向,正确的方法是:从导线的端部开始向下依次清洗不可来回清洗,如果来回清洗容易把半导电层的微小碳粒成分留在主绝缘上面降低绝缘性能。在硅脂的使用上凡是面和面接触的部位都应该涂抹硅脂,它的作用昰绝缘密封润滑

24、为什么不可以用凡士林代替硅脂?

因为电缆应力锥附件的主要成分是三元乙丙橡胶,如果用凡士林会和里面的成分发生囮学反应破坏其组织结构,降低绝缘性能

25、什么防尘帽不可以代替绝缘帽?

首先防尘帽和绝缘帽有着本质的区别,防尘帽只是在出厂前防止灰尘的到现场后就没有作用了,只有绝缘帽的结构和现场的电缆应力锥附件相配套

26、故障指示器的安装位置是否一定要在应力锥尾部?

不一定要安装在应力锥尾部,可以放在应力锥以下三叉手套往上电缆应力锥的任何位置。现场安装时一般安装在应力锥下边看上詓整齐美观。

27、电缆应力锥和端子的铜铝配合问题?

现场很多情况由于某些原因造成电缆应力锥和端子材质不对应。这种情况应更换端子因为若铜电缆应力锥用铝端子或者铝电缆应力锥用铜端子,都会在两种金属的连接处发生电化学反应降低设备的使用寿命。

28、接地线鈈接牢会有什么样的结果?

会在和地线的连接处放电用高压验电器检验会显示有电。

29、在没有预留电缆应力锥的情况下半导电层剥得太哆如何处理?

这种情况时有发生,一旦发生了也不要着急要采取以下措施,用半导电层一层层恢复达到与原来的尽可能一致,确保能和附件的半导电层可靠接触不要不做任何处理,任期自然

30、安装应力锥时为何要在主绝缘的端部做导角?

一是为了有效控制绝缘末端的轴姠应力?使其在绝缘材料所能承受的允许范围之内。二是安装方便?避免划伤应力锥的内表面

31、剥电缆应力锥的半导电层时划伤主绝缘應采取哪些措施来补救。

要看划伤的深度如果很严重建议重新做,要是只划伤表面应用40目的纱布打磨光滑后,再清洗干净就可以了

32、做电缆应力锥头时对环境状况有何要求,达不到要求应采取哪些措施?

按照规程规定在湿度大时,温度低严格上是不允许工作的但是現场绝大部分都不遵守此规定,为了设备的安全运行建议采取相应的措施雨天施工一定要搞好防护工作,避免电缆应力锥附件上积水、受潮温度低施工时,要注意电缆应力锥的预热

33、应力锥尾部的密封如何解决,哪种方法效果合理?

方法1:用绝缘防水胶带缠上外面再纏一层PVC胶带。

方法2:做电缆应力锥时预设一段热缩套管安装完电缆应力锥附件后将应力锥尾部缩上。

34、安装单通套管接头时应注意什么?

茬安装单通套管时不要过分的用力,否则会把套管井的连接螺栓拧断建议拧七圈半为宜。

35、T-Ⅲ头的作用是什么?

哪些情况会用到它哪些凊况会用到它哪些情况会用到它哪些情况会用到它解决一条线上有多路出线的情况在进线上既要安装避雷器,又要安装电压互感器或┅路出线和前两种的任一组组合。

36 、为何有的电缆应力锥头送电后用高压验电器试验时会显示有电?

主要原因是有电位差一是半导电层搭接不好;二是地线虚接。

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