矿用高压电缆多少钱规格_重庆单芯高压电缆(立即咨询)

2022-10-04 09:08:53

重庆欧之联电缆有限公司重庆欧之联高压电缆在运行过程中导体温度的升高,会引起绝缘线芯膨胀:重庆欧之联高压电缆一方面体积膨胀产生径向上的扩张,另一方面线芯的线性膨胀产生轴向上的伸长。高压电缆膨胀产生巨大的

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重庆欧之联高压电缆在运行过程中导体温度的升高,会引起绝缘线芯膨胀:重庆欧之联高压电缆一方面体积膨胀产生径向上的扩张,另一方面线芯的线性膨胀产生轴向上的伸长。高压电缆膨胀产生巨大的机械应力,对电缆自身和附件危害性很大,尤其是对110 kV以上电压等级的电缆。因此,高压电缆的热膨胀研究非常重要,目前对电缆轴向上的膨胀研究较多矿用高压电缆,且有成熟的计算公式[1],但对电缆径向的膨胀却鲜有报道。本文将推导高压电缆线芯膨胀的计算公式,并用试验来论证计算公式的有效性。

重庆欧之联高压电缆的结构特点110 kV及以上电压等级电缆,为了减小电缆的弯曲半径,金属护套多设计成螺旋压纹或环形压纹结构,但铝护套结构也带来了影响:受热膨胀后的绝缘线芯与铝护套压纹内侧产生一个较大的挤压力,容易损伤绝缘。

重庆欧之联重庆单芯高压电缆通常的解决方法是在绝缘线芯外重叠绕包两层半导电缓冲(阻水)带,吸收电缆由于受热产生的膨胀四川铝芯高压电缆。因此在高压电缆设计过程中必须考虑电缆在长期周期性负荷下的图1高压电缆结构示意图1—导体2—导体屏蔽3—绝缘4—绝缘屏蔽5—半导电缓冲(阻水)带6—铝护套7—防蚀层8—外护套9—外电极膨胀量,预留出合理的间隙。

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高压电缆中的金属铝护套工艺

重庆单芯高压电缆弧焊焊接铝护套工艺技术

1.弧焊铝护套工艺是采用经过压延的厚度均匀的铝板,经清洗、精切、纵包、焊接、在线检测、轧纹过程来实现的;该弧焊工艺是在气和氦气的保护下,一铝板为负极,钨极为正极,通过低电压贵州高压电缆附件,大电流来完成焊接。钨极焊头只有2mm的直径,并且由保护的气体连续吹向焊点处,迅速带走热量,使焊接部位均匀快速冷却,电缆结构不会受到任何不良影响,同时也避免铝护套的高温氧化。

2.采用先进的弧焊接技术,并装有超声波等在线检测装置,保证了焊接的密封性,为了检验是否还有漏焊,生产厂又加了一项中间检验装置,将整盘焊接后的电缆进行密性试验,且进行检验。通过几年来的生产、使用及运行,该生产工艺技术性能稳定可靠。

3.上海电缆研究所进行了焊接铝套的机械强度试验,发现焊缝的抗拉强度(78N/mm2)略高于焊缝周围金属铝的抗拉强度(76N/mm2),且又略高于铝套本身的抗拉强度(75N/mm2),经和西安交大金相们研讨和座谈,这种现象是合理的,焊接材料的强度是比原来的材料要高,因为焊接件材料的金相组织起了变化。并采用空心铝套进行侧压力试验,分别在焊缝上,和焊缝相隔90度以及相隔180度进行侧压力试验,其负荷变形曲线基本一致。

4.焊接铝套电缆的温度分布试验也在上海电缆研究所进行,在焊缝处温度到达700℃时,用热电偶分别测量铝套内阻水层上分别相隔90度的三点温度为69、43、37℃,在阻水层下则分别为34、26、27℃,这是因为铝套是一点受热焊接,温度虽高,但能量不大,铝的散热又很快,所以电缆绝缘上的温度很低,同时,西安交大绝缘研究室又进行了电缆铝护套的焊接温度场的数值计算,在绝缘层附近的温度基本上是40℃左右。两个研究机构的试验结果基本是一致的。

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 重庆单芯高压电缆导致电缆受损的原因可以归纳为以下几点:

一、 市政建设、施工等相关部门管理无序、监督不到位,开挖、维修信息发布的之滞后,施工人员安全意识浅薄等;

二、 顶管、质构、井点降水和沉井下沉施工过程中产生的土地不均匀沉降致使电缆沟坍塌;

三、 电缆沟上不荷载过大,如大型施工机械设备、车辆、材料、土堆等荷载,在电缆走廊来回移动,导致电缆管线遭受损坏;

四、 重型机械在大型的基坑内施工,操作不慎,即可能造成电缆与施工机械的安全距离不足,从而伤害电缆,甚至造成事故。      高压电缆保护措施   对于高压电缆的的保护措施,一般来说,在施工的时候一定要保证施工质量,特别是电缆头的制作质量,一定要符合规定和要求;另外,在施工中加强电缆线路的保护,下面提供常用的几种方法:

重庆单芯高压电缆 一、 隔离保护:   电缆线路埋深较大而又临近桩基础或基坑的电缆保护方法,可以通过钢板桩、树根桩、深层搅拌桩等形成隔离体,限制地下电缆线路周围的土体唯位移,防止挤压或振动电缆线路;对于电缆线路埋深不大的也可通过挖隔离槽方法,隔离槽位置可以选择在施工点与电缆线路之间,也可在电缆部位开挖,也可将电缆线路挖出悬空。注意隔离槽一定要深挖至管线地步,才能起到隔离挤压力和振动力的作用。 

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产品详细信息阻燃高压电缆型号,重庆欧之联电缆有限公司

一,·产品标准

本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

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二、用途

本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚lu乙烯绝缘电力电缆。

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三、使用特性及主要技术性能

1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。

2.导体长期允许的较高工作温度为90度,短路时(长持续时间不超过5秒),电缆导体的较高温度不超过250度

3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。

4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

5.电缆敷设不受落差限制。

6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。

7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。

导线分裂数与电压等级

500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。

但是:双分裂导线不一定是220kV,四分裂也不一定是500kV的。有35kV双分裂,也有110kV双分裂。220KV有单导线和双分裂导线2种。 直流输电与交流输电相比有以下优点:   ①当输送相同功率时,直流线路造价低,架空线路杆塔结构较简单,线路走廊窄,同绝缘水平的电缆  直流输电 可以运行于较高的电压;   ②直流输电的功率和能量损耗小;   ③对通信干扰小;   ④线路稳态运行时没有电容电流,没有电抗压降,沿线电压分布较平稳,线路本身无需无功补偿;   ⑤直流输电线联系的两端交流系统不需要同步运行,因此可用以实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步联系;   ⑥直流输电线本身不存在交流输电固有的稳定问题,输送距离和功率也不受电力系统同步运行稳定性的限制;   ⑦由直流输电线互相联系的交流系统各自的短路容量不会因互联而显著增大;   ⑧直流输电线的功率和电流的调节控制比较容易并且迅速,可以实现各种调节、控制。如果交、直流并列运行,有助于提高交流系统的稳定性和改善整个系统的运行特性。

重庆欧之联电缆有限公司35KV以下的电缆,载流量还是和一般的电缆一样计算。35KV及以上的电缆,应该按照经济电流密度来进行计算载流量。 具体来说就是,重庆欧之联电缆35KV以下,可以按照下述口诀来估算载流量: 电缆的载流量估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。

 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.

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