更新日期: 2025-04-19

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

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

交联电缆绝缘在线检测方法综述 交联电缆绝缘在线检测方法综述 交联电缆绝缘在线检测方法综述

交联电缆绝缘在线检测方法综述

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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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中压交联电缆资料广缆

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中压交联电缆资料广缆 4.3

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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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交联电缆绝缘厚度对照表 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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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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交联电缆绝缘厚度对照表

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交联电缆绝缘厚度对照表 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 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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防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿的对策 防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿的对策 防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿的对策

防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿的对策

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防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿的对策 4.4

目前,局部放电偏大和绝缘击穿已经成为中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(以下简称中压交联电缆)的两大问题。各个电缆生产厂家都在极力采取各种措施解决和预防这两大问题的发生。本文从三个方面论述如何防止中压交联电缆局部放电偏大和绝缘击穿这两大问题。

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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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中压交联电缆的交流试验方法分析 中压交联电缆的交流试验方法分析 中压交联电缆的交流试验方法分析

中压交联电缆的交流试验方法分析

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中压交联电缆的交流试验方法分析 4.6

针对中压交联电缆交流耐压在上海电网实施中存在的问题,研究了中压交联电缆的交流试验方法,提出了现场试验标准,并提升了试验参数;研发了车载试验设备,提高了试验能力和可操作性,为上海以及其他地区开展电缆交流耐压工作提供了依据。

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减少中低压交联电缆绝缘收缩的方法

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减少中低压交联电缆绝缘收缩的方法 4.4

运行中的中低压交联电缆在中间接头和终端接头处产生击穿是由电缆绝缘收缩引起的,根据多年实践经验介绍减少绝缘收缩的方法及所取得的效果。

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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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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

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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

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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。

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3-35中压交联电缆载流量试验研究 (2)

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3-35中压交联电缆载流量试验研究 (2) 4.4

运行与检修 445 中压交联聚乙烯绝缘电缆载流量 试验研究 蔡成良王永勤 (湖北省电力试验研究院) 摘要本文介绍了几种不同型号电缆,在几种不同敷设方式条件下,进行的电缆载流量的试验情 况,以及研制的电缆温度测量分析系统在试验中的使用情况。试验得到了交联电缆载流量和温度关 系曲线,交联电缆外护套温度除和线芯温度密切相关外,还和环境温度有一定关系,试验结果可以 作为根据外护套温度确定电缆负荷、控制电缆负荷的参考依据。 关键词交联聚乙烯电缆载流量电缆温度测量系统 在输电、配电系统中,随着经济的发展,城市的扩大,交联电力电缆的应用越来越多,地位越 来越重要。 交联电缆载流量受运行环境、敷设方式等诸多因素的影响,工程设计时往往根据敷设与环境 条件进行热阻计算、损耗计算和载流量计算,来完成电缆额定载流量的计算,据此选用电缆。由于 电力电缆设计计算条件、实际运行环境条件等因素的限

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交联电缆

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交联电缆 4.3

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低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 (2)

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低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 (2) 4.7

. . 低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 安装在露天的低压0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆在使用l~2年后,其裸露在 外面的电缆终端绝缘层出现了开裂或部分绝缘脱落,电缆芯线绝缘层发生变色及脆性开裂。电 力安装部门检查分析后认为:绝缘材料的性能较差是绝缘层开裂的主要原因。 1绝缘开裂现象 在电缆敷设现场,发生电缆绝缘层开裂的是yjv或yjv22型0.6/1kv低压交 联聚乙烯绝缘电力电缆,其所采用的绝缘料是交联聚乙烯。聚乙烯经过蒸汽交联后,其分 子结构转变为网状立体结构,使热塑性的聚乙烯变为热固性的交联聚乙烯,大幅度提高了材 料的耐热性能和机械性能,并保持了优良的电气性能。但由于上述工种电缆的绝缘材料不属于耐 候型交联聚乙烯,其抗et光老化性能较差。若此电缆长期曝露在日光下,会加速绝缘层的老 化

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低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理

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低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 4.6

低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 安装在露天的低压0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆在使用l~2年后,其裸露在 外面的电缆终端绝缘层出现了开裂或部分绝缘脱落,电缆芯线绝缘层发生变色及脆性开裂。电 力安装部门检查分析后认为:绝缘材料的性能较差是绝缘层开裂的主要原因。 1绝缘开裂现象 在电缆敷设现场,发生电缆绝缘层开裂的是yjv或yjv22型0.6/1kv低压交 联聚乙烯绝缘电力电缆,其所采用的绝缘料是交联聚乙烯。聚乙烯经过蒸汽交联后,其分 子结构转变为网状立体结构,使热塑性的聚乙烯变为热固性的交联聚乙烯,大幅度提高了材 料的耐热性能和机械性能,并保持了优良的电气性能。但由于上述工种电缆的绝缘材料不属于耐 候型交联聚乙烯,其抗et光老化性能较差。若此电缆长期曝露在日光下,会加速绝缘层的老 化,最终导致绝

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3-35中压交联电缆载流量试验研究 (3)

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单芯中压交联电缆金属屏蔽层的使用和选择 4.3

阐述了单芯中压交联电缆金属屏蔽层使用中存在的问题,提出了一些防范措施,对选择金属屏蔽层截面积也作了实例计算

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3低压交联电缆绝缘层开裂原因分析与处理 (2) 4.3

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电线电缆绝缘交联聚乙烯交联工艺的分析和对比

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电线电缆绝缘交联聚乙烯交联工艺的分析和对比 4.4

综述了电线电缆绝缘交联聚乙烯的几种交联工艺原理和工艺过程,并对过氧化物交联、硅烷(温水)交联和辐照交联的特点和应用范围,以及注意事项作了效详细分析和比较。

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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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王程昊

职位:专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

生产中压交联电缆绝缘控制方法文辑: 是王程昊根据数聚超市为大家精心整理的相关生产中压交联电缆绝缘控制方法资料、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: 生产中压交联电缆绝缘控制方法