電纜接頭的主要作用是使線路通暢,使電纜保持密封,并保證電纜接頭處的絕緣等級,使其安全可靠地運行。若是密封不良,不僅會漏油造成油浸紙干枯,而且潮氣也會侵入電纜內部,使之絕緣性能下降。
電纜熔接頭(簡稱HMJ)技術領域:
本技術涉及交聯聚乙烯絕緣電力電纜連接的技術領域,尤其涉及一種電纜熔融接頭結構,屬于電纜附件范疇,是一種*新國內的電纜中間或直通連接技術。
使用電纜中間熔接頭連接主要有以下優勢:
1、施工現場無需外接施工電源,操作使用需要技術;
2、電纜中間接頭用熔接設備結構簡單,能反復使用;
3、與機械壓接方法比較,其熔接部位由物理壓接變為分子連接,能有效降低接觸電阻,避免接頭處發熱、松動等隱患,現場試驗結果滿足要求;
4、基本上從熔口外觀可熔接質量。電纜絕緣層與電纜本體一致,使用跟原電纜一樣的壽命!
電力電纜中間接頭機械壓接存在的隱患:
在電力系統輸變電工程中大量使用電力電纜。受制于供貨長度及施工布線等實際情況,電纜施工中必須使用大量的電纜中間接頭進行連接。目前普遍使用不同規格型號的電力金具進行機械壓接,但是該工藝存在隱患。
(1)由于緊固件松動、節點腐蝕等原因,機械壓接連接點電阻導電性能將隨著時間的增長而改變。機械壓接后壓坑變形較大,易引起電場畸變,致使壓坑內氣體轉移至高場強處發生游離,而使絕緣擊穿。中間接頭故障多由上述原因造成。
(2)機械連接的連接點,抗拉強度大為降低。由于電力電纜自然拉力、地殼運動等原因,連接點會成為導線抗拉的薄弱環節,長期受力的連接點會出現松動,給電氣連接帶來重大的安全隱患。
(3)連接點還是大電流沖擊侵蝕的薄弱環節。連接點與導線本身存在電阻差,大電流通過時,連接點會產生放熱,這個過程中熱脹冷縮等會導致連接點松動。
(4)電纜中間接頭機械壓接工作通常在戶外,所需工器具較多,不便攜帶,并且操作大型壓接設備需要人員,操作較繁瑣。
融接頭結構:
①、電纜外護套;
②、鋼鎧;
③、外屏蔽層;
④、銅芯焊接;
⑤、內屏蔽層;
⑥、主絕緣層由交聯聚乙烯絕緣電力電纜連接的技術,是一種電纜熔融接頭結構是一種新國內的電纜中間或直接通連接技術。
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