更新日期: 2024-07-09

交联电缆同心度与绝缘偏芯率的控制

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交联电缆同心度与绝缘偏芯率的控制 4.7

本文介绍了交联聚乙烯绝缘电力电缆的同心度与绝缘偏芯度的控制方法。

交联电缆绝缘厚度的合理控制

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交联电缆绝缘厚度的合理控制

交联电缆绝缘厚度对照表

交联电缆绝缘厚度对照表

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表2交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品型号:铜芯yjv、yjy、yjv22、yjv23、yjv32、yjv33、yjv42、yjv43 铝芯yjlv、yjly、yjlv22、yjlv23、yjlv32、yjlv33、yjlv42、yjlv43 导体标 称截面 mm2 额定电压kv 0.6/11.8/33.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 18/20 18/30 21/3526/35 绝缘标称厚度mm 1.5,2.50.7-------- 4,60.7-------- 100.72.02.5------ 160.72.02.53.4----- 250.92.02.53.44.5---- 350.92.02.53.4

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交联电缆应用中绝缘受潮的探讨 交联电缆应用中绝缘受潮的探讨 交联电缆应用中绝缘受潮的探讨

交联电缆应用中绝缘受潮的探讨

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交联电缆应用中绝缘受潮的探讨 4.7

随着电网建设与改造的不断深入,近年来交联电缆已广泛应用在架空电力线路改入地、新建变电站配电网出线中。在满足城市规划的前提下,采用电缆线路可减少运行维护工作量,提高供电可靠性,增加电网的安全性。但是,在实际运用中,电缆制造、安装、运行各环节上的不规范操作和长期在恶劣环境下运行,因受

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交联电缆绝缘厚度对照表 (2)

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交联电缆绝缘厚度对照表 (2) 4.7

表2交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品型号:铜芯yjv、yjy、yjv22、yjv23、yjv32、yjv33、yjv42、yjv43 铝芯yjlv、yjly、yjlv22、yjlv23、yjlv32、yjlv33、yjlv42、yjlv43 导体标 称截面 mm2 额定电压kv 0.6/11.8/33.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 18/20 18/30 21/3526/35 绝缘标称厚度mm 1.5,2.50.7-------- 4,60.7-------- 100.72.02.5------ 160.72.02.53.4----- 250.92.02.53.44.5---- 350.92.02.53.4

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表2交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品型号:铜芯yjv、yjy、yjv22、yjv23、yjv32、yjv33、yjv42、yjv43 铝芯yjlv、yjly、yjlv22、yjlv23、yjlv32、yjlv33、yjlv42、yjlv43 导体标 称截面 mm 2 额定电压kv 0.6/11.8/33.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 18/20 18/30 21/3526/35 绝缘标称厚度mm 1.5,2.50.7-------- 4,60.7-------- 100.72.02.5------ 160.72.02.53.4----- 250.92.02.53.44.5---- 350.9

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交联电缆

交联电缆

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交联电缆 4.3

交联电缆

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浅析高压交联电缆绝缘线芯质量缺陷的控制

浅析高压交联电缆绝缘线芯质量缺陷的控制

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浅析高压交联电缆绝缘线芯质量缺陷的控制 4.8

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交联电缆绝缘线芯质量控制对策

交联电缆绝缘线芯质量控制对策

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交联电缆绝缘线芯质量控制对策 4.7

中压交联电缆绝缘线芯质量控制对策 中压交联电缆绝缘线芯质量控制 对策 中压交联电缆线芯质量问题长期困绕着我们,经常造成电缆分段,产生废线, 对产品质量、产量造成了很大的影响,下面就目前中压交联电缆常见的质量问题 做如下分析: 1.偏芯:偏芯是指在导体外绝缘径向分布不均。 造成绝缘偏心的原因,除了机头模具没有装好,校偏螺丝松动等以外,还有 模芯太大,模芯模套之间的间隙不均,导体不宜定位。机头温度不均匀,造成出 胶量不一致,机头与悬链线中心位置有偏差等。此外,还有在悬链式交联机组挤 绝缘较厚的电缆时,应注意在绝缘线芯进入交联硫化管后,提高第i加热段的温 度,使绝缘外层尽早交联,以防止因绝缘自重而产生下垂变形使绝缘偏心,当线 芯出下封闭后尽可能使用搓线器;同时线芯的圆整度和绞合导体表面的紧压程度 对其偏心度也有一定的影响。所以应选择适当的模具,把模芯、模套之间的间隙

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浅析高压交联电缆绝缘线芯质量缺陷的控制 4.7

高压交联电缆绝缘线芯在生产过程中,经常出现线芯表面塑化不良、凹坑或鼓包等7项质量缺陷。依据产品实际跟踪调查,总结出对应性控制措施,对提高电缆产品质量行之有效,是各生产厂家关注的重点。

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交联电缆绝缘在线检测方法综述

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交联电缆绝缘在线检测方法综述 4.7

交联聚乙烯(xlpe)电缆的使用越来越广泛,对其进行在线检测也日趋重要。介绍了目前各种在线检测方法以及国内外的应用现状;分析了影响在线检测技术发展的因素和各种在线检测方法的优缺点;提出了单一参数检测存在的缺陷,综合诊断是发展的最终方向。以期对电缆在线检测技术的发展状况有一个全方位的认识,为其进一步发展提供参考。

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煤矿用交联电缆绝缘热延伸试验分析 4.7

通过对煤矿用交联电缆采用不同交联方式生产的工艺原理的分析及对多次热延伸试验结果的统计分析,得出dcp过氧化物交联聚乙烯绝缘的热延伸值相对较大,而硅烷交联聚乙烯绝缘的热延伸值相对较小等结论。

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交联电缆因受潮绝缘降低的原因分析及应对

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交联电缆因受潮绝缘降低的原因分析及应对 4.6

随着电网建设与改造不断深入,近年来交联电缆已广泛应用在架空线路改入地、新建变电站配网出线中,电缆的故障也随之增多,其中电缆受潮引起绝缘降低是导致电缆故障的重要因素。通过对交联电缆从制造到运行维护全过程可能受潮的原因分析,提出了防止交联电缆受潮的措施。

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交联电缆与辐照交联电缆技术 交联电缆与辐照交联电缆技术 交联电缆与辐照交联电缆技术

交联电缆与辐照交联电缆技术

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交联电缆与辐照交联电缆技术 4.6

o前言交联电缆是目前电力建设中应用最广泛的电力材料之一,其技术性能的优劣、质量水平的高低,直接影响到投运后输配电系统的运行状况。特别是城乡电网改造启动后,随着大量架空线路入地,交联电缆的安全可靠运行在整个配电网运行中更为重要。

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交联绝缘电缆的生产工艺与选用

交联绝缘电缆的生产工艺与选用

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交联绝缘电缆的生产工艺与选用 4.7

www.***.*** 交联绝缘已在电力电缆中占主导地位,代替了油纸绝缘,并逐步取代了pvc塑料绝缘。 交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理和化学交联两大类,其绝缘品质完全一致,故在国标 gbl2706—91中,是不区分采用何种交联方法的。 1.物理交联物理交联又称辐照交联,其绝缘品质最佳,交联度高,耐候性好,是各种 软线,装备线以及耐高温(105c及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法。其主要缺点为辐照 不均匀,生产中要反复照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用 于电力电线生产。有些企业采用辐照线生产了一些小截面铝芯电缆和1—lokv铝芯架空电缆, 问题并不太大。 2.化学交联化学交联分高温和低温两种交联方法,其中高温交联又包括蒸汽和干法交 联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,绝缘品质不好,已完全淘汰;干法交联绝 缘

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交联电缆培训 4.4

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交联电缆填充条参数

交联电缆填充条参数

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交联电缆填充条参数 4.8

5、试验方法 (1)拉断力试验:拉断力试验在拉伸试验机上进行,环境温度20±2℃,从成卷填充条上卷头取试样300mm。上下夹钳距离 200mm,下钳的下降速度为100mm/min,开动力机,记录断裂时的拉力数值。 (2)其余要求的试验方法应符合下表规定。 6、检验规则 (1)试验分例行试验(r)、抽样试验(s)、型式试验(t)。 (2)检验时以同一规格产品为一个抽样批次。 (3)每批填充条出厂时必须进行出厂检验,出厂检验项目为标准全项目,抽样检验项目按批量的5%进行抽检。若有一根 不符合,则应逐根检验,剔除不合格品,重新整理组成新的批,供验收。 (4)试验项目应符合下表规定。 试验项目本标准编号试验类型试验方法 外观4.1t、r目测 外径4.2t、r游标卡尺测量 拉断力(圆形)3.3t、r本标准5.1 弧形4.2t、r游标卡尺测量 高4.2

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辐照交联电缆和温水交联电缆的区别

辐照交联电缆和温水交联电缆的区别

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辐照交联电缆和温水交联电缆的区别 4.5

辐照交联电缆和温水交联电缆的区别 交联的方式分为两大类,即化学交联和物理交联。而化学交联又分为干法交联和温水交联二种。干法交联的方法是在温 度达300-400℃的高压气体中,经过一定的时间使聚乙烯分子链交联。在此状况下,氢氧化物已分解为金属氧化物和水,因此 电缆表面将出现裂纹及水泡,所以干法交联的方法是不可用于低烟无卤材料的。 温水交联的方法是将电线电缆置于90℃的温水中浸泡5至7小时,在此状况下,氢氧化物将吸收大量的水份,导致绝缘 电阻下降,直接影响到电缆的综合性能。 物理交联又称辐照交联,是利用电子加速成器产生的高能量电子束流,轰击绝缘层及护套,将高分子链打断,被打断的每 一个断点称为自由基。自由基不稳定,相互之间要重新组合,重新组合后由原来的链状分子结构变为三维网状的分子结构而形 成交联,此交联方式既无高温又无水,既能使聚烯烃交联,又不影响阻燃性能和电气性能,所以

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提高三芯交联电缆圆整度 提高三芯交联电缆圆整度 提高三芯交联电缆圆整度

提高三芯交联电缆圆整度

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页数:未知

提高三芯交联电缆圆整度 4.4

三芯交联电缆园整度问题看起来似乎是一个很简单的问题。但在过去很长一段时间里常常因电缆不园整而影响电缆外观质量,在用户中造成不好的影响。尤其近几年来电缆行业竞争非常激烈,用户对电缆质量要求也越来越高,因此解决交联电缆园整度也被提到议事日程上来。

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三种交联方式对低压交联电缆绝缘收缩率的影响探讨 (2)

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三种交联方式对低压交联电缆绝缘收缩率的影响探讨 (2) 4.6

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三种交联方式对低压交联电缆绝缘收缩率的影响探讨

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三种交联方式对低压交联电缆绝缘收缩率的影响探讨 4.7

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交联聚乙烯电缆绝缘交联度径向非均匀性探讨 交联聚乙烯电缆绝缘交联度径向非均匀性探讨 交联聚乙烯电缆绝缘交联度径向非均匀性探讨

交联聚乙烯电缆绝缘交联度径向非均匀性探讨

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交联聚乙烯电缆绝缘交联度径向非均匀性探讨 4.5

在交联聚乙烯电缆交联度测试中,热延伸法测量表明,高压交联电缆绝缘内层的延伸率大于外层,说明绝缘内层的交联度小于外层,但凝胶含量试验方法的测试结果却与热延伸试验的结果完全相反,通过分析认为是内、外层绝缘结晶形态和结晶度的不同导致了凝胶含量试验法测试交联度的不准确性;此外,通过物理机械性能试验,发现绝缘内层的抗拉强度和伸长率小于外层,这些结果说明电缆绝缘交联度存在径向的非均匀性。

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对生产中压交联电缆绝缘控制的方法

对生产中压交联电缆绝缘控制的方法

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对生产中压交联电缆绝缘控制的方法 4.4

对生产中压交联电缆绝缘控制的方法

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王晨

职位:房建施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

交联电缆同心度与绝缘偏芯率控制文辑: 是王晨根据数聚超市为大家精心整理的相关交联电缆同心度与绝缘偏芯率控制资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 交联电缆同心度与绝缘偏芯率控制