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2.绝缘接头

绝缘接头内绝缘结构和尺寸与普通接头相同。110 ~ 220kV充油电力电缆绝缘接头,直通型灌胶防水接线盒工厂,主要用于大长度电力电缆线路中,使接头两端电力电缆的金属护套或金属屏蔽层及半导电层在电气上断开,以便交叉互连,减少护层(或屏蔽层〉损耗。

3.塞止式接头

塞止式接头是充油电力电缆附件电性能薄弱的环节,也是结构复杂的接头。它主要用于落差大于规定值的黠性浸渍纸绝缘电力电缆线路中,截断油路,防止电力电缆绝缘干枯、低端电力电缆绝缘油压超过规定值。

110kV单室式塞止中间接头,通常用一个环氧树脂套管将两根电力电缆的油流分开。

220kV双室式塞止中间接头,用两个环氧树脂套管将两根电力电缆的油流分开,在两段电力电缆的塞止管上面有一外腔,两个含有电力电缆的内腔及一个外腔油流相通,灌胶防水接线盒工厂,呈两道密封结构。


四、光纤余留长度的收容处理在光纤接续和光纤连接损耗的监测评价后,进行光纤余留长度处理,其收容方式取决于所用光缆接续护套的结构。光纤的收容盘绕时应注意曲率半径和叠放招齐。留长盘好后,一般还要用OTDR仪复测连接损耗,如发现损耗变大,应检查分析原因并排除故障后方可进行护套的密封。1.光纤余留长度的作用(1)再连接的需要;(2)传输性能的需要。2.光纤余留长度的收容方式如图3-18光纤余留长度的收容方式有以下4种:图3-18光纤余留长度的收容方式(1)近似直接法如图3-18(a)所示。(2)平板式盘绕法如图3-18(b)所示。(3)绕筒式收容法如图3-18(c)所示。(4)存储袋筒形卷绕法如图3-18(d)所示。五、光纤接头护套的密封处理不同结构的连接护套的密封方式不同。密封前,对光缆密封部位应进行清洁和细磨。注意砂纸的打磨方向应取横向旋转,不得沿轴向来回打磨。光缆护套封装完成后,再进闭检查和光电特性复测,确认光缆接续良好,深水灌胶防水接线盒工厂,接续工作便告完成。

03、电缆附件技术原理  在安装电缆头时,剥去了电缆屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,从而产生对绝缘*为不利的切向电场(沿导体线芯轴向的电力线),电力线向屏蔽层断口处集中,使屏蔽层断口处成为电缆中被击穿的部位;另外,由于导体连接处为高电压屏蔽,防水接线盒工厂,使电缆末端绝缘层断口处也产生电场畸变。因此,需对屏蔽层和绝缘层的断口处进行特殊处理,一般用附加结构来强制电缆中间接头电场沿导体轴向均匀分布,具体方法是增加绝缘层厚度,外屏蔽层断口处采用应力锥。应力锥的弧形设计使绝缘屏蔽层断口处的电场分布得以改善,电场分布相对均匀,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的*程度。

  因此,在电缆附件中应力锥的作用是非常重要,不可或缺的。在冷缩电缆附件中,应力锥采用具有一定弹性的材料做预制件,并使预制件具有一定的内径,经过预扩径后套在电缆的绝缘层上,这样,应力锥在电缆绝缘层上形成加强绝缘的结构,依靠橡胶自身收缩产生的压力施加在界面上,保证电缆附件橡胶件与电缆原有绝缘层之间的内界面结合紧密、可靠,在运行的寿命期间内,不会因环境温度或运行电流变化引起的热胀冷缩而使电缆内界面分离,造成内爬穿现象,有效地解决了电缆端部的应力集中问题。



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