高压交联电缆终端组装电缆终端工艺
(1)去掉电缆绝缘及应力锥上的临时包带,在应力锥上的锥体表面均匀抹--层硅油,套入挡圈,将密封圈φ53Xp4.5放人接线柱的凹槽中,将已进行清洁处理的环氧套管套入电缆,直至接线柱从环氧套上孔露出74士1.5(见图5-53),然后将螺母套在接线柱上并拧紧;将顶部的密封圈放人φ63Xp5.3涂上RTV硅胶,放置于环氧套管顶部凹槽中,将接头套入接线柱中,拧紧顶部的螺钉,...
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(1)去掉电缆绝缘及应力锥上的临时包带,在应力锥上的锥体表面均匀抹--层硅油,套入挡圈,将密封圈φ53Xp4.5放人接线柱的凹槽中,将已进行清洁处理的环氧套管套入电缆,直至接线柱从环氧套上孔露出74士1.5(见图5-53),然后将螺母套在接线柱上并拧紧;将顶部的密封圈放人φ63Xp5.3涂上RTV硅胶,放置于环氧套管顶部凹槽中,将接头套入接线柱中,拧紧顶部的螺钉,...
电力电缆和控制电缆是日常中最常见的两种电缆,很多人都是通过用法来区别两者,但是关于电力电缆和控制电缆的本质区别有哪些大家是否了解呢?为了让大家更好地区分,汉河电缆会用YJV交联聚乙烯绝缘电缆和KVV聚氯乙烯绝...
确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型:(1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。(2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电...
耐热老化、耐大气老化、耐臭氧、耐电晕、耐油性能、阻燃、价格较便宜。逐步取代CR、CSM国内已成功开发CM系列,与国外同类产品性能相当。国外:韩国LG公司开发出一种良好耐热性、耐油性和耐水性氯化聚乙烯橡胶,适用于汽车用电线电缆生产。国内:沈梅...
(1)分子链结构:聚合物的结晶能力与分子链结构密切相关,凡分子结构对称(如聚乙烯)..规整性好(如有规立构聚丙烯),分子链相互作用强(如能产生氢键或带强极性基团,如聚酰胺)的聚合物易结晶。分子链的结构还会影响结晶速度,一般分子链结构越简单、对称性越高、取代基空间位阻越小、立体规整性越好,结晶速度越快。(2)温度:温度对结晶速度的影响极大,有时温度相差甚微,但结...
①电力电缆:输配电所使用的电缆。②不滴流电缆:在最高连续工作温度下浸渍剂不流淌的整体浸渍纸绝缘电缆。③带绝缘电缆:每根线芯分别绕包绝缘,成缆后再绕包绝缘的多芯电缆。④分相铅套电缆:每根绝缘线芯分别包铅或铅合金(护)套的三芯电缆。⑤分相屏蔽电缆:每根绝缘线芯分别包覆屏蔽层的电缆。⑥总屏蔽电缆:在缆芯外包有一层与电缆轴线同心的总屏蔽层的多芯电缆。⑦同心中性线...
20世纪70年代以前,油浸纸一直是电力电缆制造业使用的主要绝缘材料。电缆纸的主要组成成分是纤维素(CH。O3)。.纤维素具有很高的稳定性能,不溶于水、酒精、醚、蔡等有机溶剂,同时也与弱碱及氯化剂等起作用。因此,就油浸纸而言,具有以下特点:.1)耐压强度高;2)介质损耗低:3)化学性能稳定;4)价格便宜,且使用寿命长;.5)耐电晕性能好;6)耐热...
假冒劣质电线电缆生产者为了获取暴利,不顾广大消费者的利益,大量生产劣质电线电缆产品,扰乱电线电缆市场,损害广大用户的利益。所以,正确选择电线电缆显得非常重要,什么样的产品才是符合国家标准的呢?一、符合国家标准要求的电线电缆产品的特点首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线...
对线芯识别的要求XLPE绝缘线芯识别—直是困扰制造厂商的一大问题,现在虽然开发出了各种填充使用的色母料,但由于硅烷交联料机头排料困难,频繁换颜色带来很大的浪费以及操作上的不方便,很少有厂家采用。现在稍大截面的一般都采用色纱识别,这种方法简单易行。对于小截面的电缆,因为采用挤压式的模具,绝缘厚度又薄,宜采用数字识别,由于数字识别所采用的油墨在聚乙烯表面附着差,复绕时易擦...
如图2-4所示,光发射器由输人接口、光源、驱动电路、监控电路、控制电路等构成,其核心是光源及驱动电路。在数字通信中,输入电路将输人的信号(如PCM脉冲)进行整形,变换成适于线路传送的码型后通过驱动电路...
1.额定电压6kV到30kV电力电缆电压等级:6~30kV??芯数:1芯、3芯截面范围:10~1600mm2VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33、YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、Y...
在进行电缆故障测距时,无论采用哪种仪器和测量方法,都难免有误差:而且电缆大多是埋设在地面下的,在丈量和绘制电缆线路图时也会有误差,因此根据测距结果只能定出电缆故障点的大体位置。为了减少开挖工作量,在测距之后,还必须在地面上进行精确定点工作。本章讨论电缆故障精确定点的方法。1.应用范围声测法是电缆...
在轻度结晶的聚合物中,少量的晶区起类似交联点的作用,当温度升高时,其中非晶区由玻璃态转变为高弹态,可以观察到Tg的存在,但晶区的链段由于受晶格能的限制难以运动,使其形变受到限制,整个材料表现为由于非晶区的高弹态而具有--定的韧性,由于晶区的存在具有一定的硬度,像皮革。由于晶区限制了形变,在晶区熔融之前,聚合物整体表现不出高弹态。能否观...
?当多根bbtrz电缆并排无间隙随意码放堆积敷设直埋后,当其中的一根电缆发生故障时可能会将相邻的一根或多根bbtrz电缆连带烧毁,造成事故的蔓延和扩大。同时还会引发热击穿事故的发生。电缆直埋根数太多对于bbtrz电缆线路故障的实际维修开挖不利,因为电缆数量多,开挖过程造成电缆机械损伤的机会也将大大增加,同时在开挖故障电缆时,相邻bbtrz电缆可能...
无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:三芯电缆一芯或两芯接地。二相芯线间短路。三相芯线完全短路...
电缆沟和隧道中的电缆以及从地下挖出来的电缆等,都属于裸露电缆。这些电缆发生故障时,有时用声测法测寻故障点,耳机中听不到放电声(如金属性接地故障),有时因多根电缆并排敷设,用一般音频感应法也难以判断故障点的位置。在上述情况下,用特殊方法对电缆故障进行定点比较简单、直观、方便。在粗测故障点位置后,再向故障点...
在生产过程中我们经常遇到导体需要预热,但对导体的预热原因及工艺参数的设定了解不够,下面是导体预热的相关信息:一、导体预热的方式1、将导体或绞合导体放入烘箱中干燥;2、使用炮筒式预热器,在绝缘押出时对放线导体同...
在20世纪80年代,同轴电缆(Coax)是Ethernet的基础,并且多年来一直是最流行的传输介质。然而,随着计算机的不断发展,同轴电缆逐渐被双绞线电缆取代。同轴电缆像双绞线对一样由两条导线组成,但结构不同,传输数据的距离更远。它的中心是信号导线,外面-层是...
【煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设交联聚乙烯绝缘电力电缆(MT-818-1999)】一、用途本产品为煤矿用额定电压10KV及以下固定敷设用电缆,适用于煤矿井下的电力传输。二、使用条件线芯长期允许工作温度为90℃,电缆敷设温度不低于0℃,电缆允许最小弯曲半径为15(D+d)±5%。型号名称:型号名称MYJV煤矿用交联聚乙烯绝缘...
时域反射计(TDR)提供了一种快速、准确的金属电缆故障定位方法。如果一根电缆至少有两个导体被电介质(即双绞线或多芯电缆)或导体和屏蔽(即同轴电缆)隔开,则可以使用时域反射的方法进行测试。时域反射将测量电缆长度并识别电缆中的故障。时域反射的工作原理很简单:一个脉冲被注入电缆中,然后以大致相同的光速沿着电缆传播,直到它到达末端,或者遇到阻抗变化,然后反弹回来。阻抗变化可能是由于到达电...
随着电的应用,日常生活和生产中对电缆的需求也越来越大了。我们都知道,电缆是由绝缘材料形成的绝缘层,对电缆和我们起一个保护作用,电缆的保护层呢,也是起到保护作用的。所以,很多人经常把电缆的绝缘层和保护层给弄混淆了,甚至认为电缆的绝缘层就是保护层,但实际上,电缆的绝缘层就是绝缘层,电缆的保护层就是保护层。那么,电缆绝缘层和保...
数字通信电缆的制造要点有效提高和保证电缆的制造精度和稳定性、均匀性是制造出高性能数据电缆的关键之所在。绞对退扭,实际上是预扭,即在绞对扭绞前,对单线反向给予一定的扭绞,使特性阻抗与频率间的变化曲线更趋于平缓。退扭率的提高可改善电气性能,但也带来了副作用———单线结构被部分破坏。因此退扭率应控制在10%左右,最好不...
(一)电压的作用时间对击穿电压的影响若外加电压作用时间很短,而固体绝缘就被击穿,则这种击穿很可能是电击穿。若电压作用时间较长才引起击穿,则热击穿往往是重要因素。若电压作用时间很长时才击穿,则大多属于电化学击穿范围。(二)温度对击穿电压的影响固体绝缘材料的周围温度越高,散热条件越差,热击穿电压就越低。因此温度越高,固体绝缘的击穿电压就越小。(三)电场均匀度的影响在均匀电场中,均匀致密介质的击...
图10-4-8所示为放电管保护微安表的接线图。一般采用的放电管的放电电压约为50~150V,在微安表通过量程范围内的电流时,不可能产生50~150V的压降,因此要在微安表回路中串联-一个电阻,以提高电压。当微安表通...
【汉河电缆Dianlanbao.com】海底电力电缆是大长度电缆,一般每根都有几十公里长。如此大长度的电缆是如何制造与敷设的呢?要制造一根连续无接头的电缆导体以及几十公里连续无接头的电缆并非容易之举。导体可以用常规风发焊接,而整根电缆的接续则是相当麻烦的事。意大利皮瑞利公司早在上世纪7...