电缆接头主要问题
接头发热的原因
一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,最后发生燃烧,引起火灾。
电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使之绝缘性能下降。
电缆接头分类
按安装场所可分为户内式和户外式两种。
按制作安装材料又可分为热缩式(最常用的一种)、干包式,环氧树脂浇注式及冷缩式。
按线芯材料可分为铜芯电力电缆头和铝芯电力电缆头。
按接头材质分为塑料电缆接头和金属电缆接头。金属电缆接头又分为多孔金属电缆防水接头、防折弯金属电缆接头、双锁紧金属电缆防水接头、塑料软管电缆接头、金属软管电缆接头等。
1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、内半导体屏蔽处理。
凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3、外半导体屏蔽的处理。
外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4、电缆反应力锥的处理。
施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用专用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5、金属屏蔽及接地处理。
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6、接头的密封和机械保护。
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
感温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
热电偶式测温。热电偶传输信号需用专用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为先进的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。最新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
15-11-10 日成 MG型电缆接头 _电缆接头 _电缆防水接头 _电缆固定头 -日成电缆接头 _金属接头 ! www.rccn.com.cn/dianlanjietou/dianlanjietou-mg.html 1/2 上海日成电子有限公司 RCCN 为全球需求者提供超过五千种规格以上高质量配线器材 :电缆接头 ,金属接 头 ,尼龙软管 ,金属软管 ,金属软管接头等 ,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案 .专业服务于 全球外资及中国品牌有电缆接头需求的企业 ,产品通过 CE,ROHS,REACH 国际认证 .为您提供方便快捷 的接头规格尺寸查询 ,满足您不同布线系统需要 ,让您的设计方案更完美性价比 ,达到最佳效果 ! 上海日成电子全部产品 Language China 首页 | 介绍 | 证书 | 线槽 | 扎带 | 接头 | 端子 | 软管 | 全部产品
电缆接头应有防机械损伤保护,每个接头装设保护盒,并列两个电缆接头位置宜相互错开。此外,对于单芯电缆两个边相的接头与接头坑壁也要留有间距。故接头坑的宽度约为电缆沟宽度的2~3倍 。
由于城市发展规划的要求,电缆隧道的使用越来越多,给人们带来极大的方便。但也存在着不少的问题,其中电缆接头发生爆炸引起电缆隧道内火灾是最严重的问题。在全国已有多起由于电缆电缆接头爆炸引起隧道内火灾事故发生的案例。由于地下隧道空间狭窄、障碍物多、电缆内部可燃物复杂(绝缘材料复杂)、电缆密集、通风差,电缆失火后高温浓烟易积聚又会释放出大量的有害气体,给灭火工作带来了很大的难度,从而造成大面积的电缆受损。
下面以电缆隧道内的电力电缆接头测温的必要性及电缆中间接头的防爆、灭火做一些论述。
隧道内电缆火灾原因分析及特点
引起隧道内火灾的原因可分为两类:一类是由于外界火源引起的火灾,由于电缆隧道是封闭式的与外隔绝,这种可能性比较小。
另一类就是由于电缆本体故障引起的火灾事故,这类事故发生的可能性比较大,其中电缆接头故障导致的故障最多,据统计占电缆事故总量的70﹪,其原因是由于电缆中间接头制作工艺粗糙,制作质量不良,压接头不紧,接触电阻过大,电缆绝缘或缆芯受潮等,在长期运行过程中电缆中间接头的温度升高,直到过热烧穿绝缘,最终导致电缆接头爆炸产生电弧,引起火灾。
电缆接头故障点的温度是由低到高慢慢变化的,也就是说故障点的不会突变的,根据分析,如果我们在电缆中间接头处安装了光纤测温系统,就能及时准确地监测到电缆运行温度参数,当电缆温度发生异常时,我们就能及时发现故障隐患并及时对其进行处理。如果电缆中间接头安装了防爆盒及自动灭火系统,那么当电缆发生爆炸时,就不会因电缆中间接头爆炸而伤及其它电缆,同时自动灭火系统就会自动启用,控制火焰蔓延,使故障不会进一步扩大,把损失降到最低。 电缆隧道内的火灾不论是什么原因引起的,电缆在着火后都具有蔓延快、火势猛、灭火难、抢修难、损失严重的特点,所以必须引起我们的高度重视。
电缆中间接头是一种易爆物,而隧道内有10KV与110KV电缆同隧道敷设,隧道内电缆密集,多层电缆或电缆交叉叠放,发生火灾时电缆会形成立体燃烧,再加上电缆竖井的高差形成自然抽风,使隧道内产生气流,加之燃烧时释放的热量不易散发,隧道内温度聚升,因此隧道内一旦着火,火势发展的特别迅猛,火势会很快延燃扩大。电缆着火时还会产生大量的烟雾和有毒气体等,加上隧道内地方狭小,大量烟气难以排出,消防人员难以投入灭火工作,使火势不能控制在小范围内,使抢修人员不
能即时进入隧道内抢修,延长停电时间,电缆火灾事故所造成的损失是非常严重的。同时电缆火灾还具有特殊的危险性,那就是如果二次控制回路失灵,极易造成事故的扩大,如电网主设备损坏,越级跳闸等,使得设备难以修复或造成大面积的停电的重大事故。 电缆接头温度监测、自动灭火系统及电缆接头防爆盒电缆中间接头光纤测温系统、自动灭火系统参照电缆设计规范,利用电子技术和自动控制技术,
M12电缆接头即指M12连接器,芯数具体有4芯、5芯和8芯。