35千伏铜芯电缆每年发生一次击穿千伏安是什么单位原因

※ 发信息,认准云同盟加入云同盟,让我们生活更轻松!搜索铜芯铠装高压电缆YJV22-26/35KV-3*50铜芯铠装高压电缆YJV22-26/35KV-3*50绝缘护套不良的修复方法?适用范围电线电缆的PVC绝缘层和护套层出线局部缺陷时,允许进行进行修补,如断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。使用的材料和器械原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑、干净,无其他缺陷。使用的器械是细木锉、刀、剪、钳子、螺丝刀、铜片或平整光滑的电缆纸。塑料焊接用热风塑焊枪、电烙铁、焊枪功率在300W以上。局部缺陷的修补方法击穿点、孔眼、塌坑等修补方法用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。大接头的修补方法1)一般大接头的修补:把断胶的两边用刀在塑料层上沿圆周割削成45°角的坡形,取清洁干净、颜色和厚度一致,长度和外径与断胶处一致的塑料管,在管一侧沿轴线上割削成相互为45°角的开口套在断胶处,用细铜丝等距离扎紧,然后用相同的塑料条在热风塑焊枪的焊接下,粘接焊好,再用铜片压实、压紧、压平。经火花机试验不击穿为合格。2)生产过程中大接头的修补:在生产过程中,由于其他原因在成暂时停车,护套断开,可以连续接头。其方法是,把塑料护套割削成45°角的圆周坡形,退到机头,伸入模芯嘴内 30mm长,然后跑胶,把胶跑好后,机组人员相互配合好,开车时用手把塑料层连接好,然后再整形修补。3)对电缆护套离一端头较长的长度上出现质量缺陷,而另一断头大部分护套良好,电缆长度定尺,也可采用生产过程中大接头的修补方法。只是在扒去有质量缺陷的一端护套后,在挤塑机上选配较大模具,按工艺先挤包好扒去一端的护套,至大接头处逐步提高牵引速度使接口处护套逐渐减薄并包覆在割削成坡形的原护套上,待下机后再整形修补。中国电缆行业发展情况分析日,参加了上海电缆研究所举办的&推进铝合金在输电线路应用研讨会&,会议由上海电缆研究所总工程师毛庆传主持,汇集了国家电网华东电网有限公司、设计研究院、电力公司、设备制造商及在架空导线及铝合金产品方面领先的国内企业如远东电缆、中天科技、武汉电缆、青岛汉缆、重庆泰山电缆等数十家单位,近80名线缆行业专家参会。上缆所作为中国线缆业最高检测机构,具有行业领航标作用。每当上缆所推出一项新指标或一种新产品类型时,大多数国内企业都会加入到其试制与推广的队伍。此次上缆所推广5种铝合金芯导体在输电线路中的应用,想必会引发一场有关节能铝合金芯及相关产品的研发与生产热潮。但我们应以一种客观、冷静的态度来对待这场&繁华的盛宴&。近年来,国家大力发展智能电网扩建与农村电网改造,对于电缆行业来说是一个大的契机与挑战。第一,铜价从去年的大幅度上升,又大幅度回落,到今年的小幅增高,铜金属的供求关系波动性大,铝代铜的呼声越来越高,部分企业和研究所已经把目光放在铝代铜项目上;第二,我国发电量世界第一,用电量世界第二,2011年国家限电拉闸,部分省份发生了用电荒,从电缆企业角度出发,我们不得不思考导体载流量的控制;第三,从铜铝产量与用量对比来看,电工用铝的需求远远小于电工用铝的供应。第四:国家电网公司今年已在全国多个省份开展输电线路节能导线(钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度全铝合金绞线)工程的试点应用,推进节能导线尤其是铝合金在输电线路中的应用。上述四点构成本次会议的背景,即政策、成本、载流量、节能。这符合国家&十二五规划&,也符合国际社会倡导的节能主流。最近几年,线缆及相关配套行业大力提高创新力度,提高电网建设技术水平,所以为了进一步降低输电线路电能的损耗、提高电能的利用效率,采用新型节能导线迫在眉睫。会上,上海电缆研究所总工程师毛庆传、黄院士及远东电缆首席技术官王传斌做了重要讲话。其中,国家电网华东电网有限公司做了题为《国家电网公司2011年度依托工程基建新技术研究-铝合金芯铝绞线应用研究》的报告,上海电缆研究所做了《电工用铝合金线制造技术概述》,中天科技也做了相关议题的汇报,整个会场气氛热烈。在上海电缆研究所总工程师毛庆传的主持下,各单位代表踊跃发言,相继提出了各自的建议。其中包括:铝合金线缆的基本特性、各型号产品在不同环境下的性能比较(如覆冰能力、最大水平负荷、垂直负荷等)、铝合金制造设备的优化(如配套金具、连铸连轧设备国内外对比等)、铝合金制造工艺的质量控制点(如合金配方、冷却温度、速度、淬火温度、人工时效温度时间冷却控制、拉线与绞线等)、铝合金导体的检测(如单线的机电性能、绞线的力学与电学性能)、铝合金线车间的设计(如燃料的选择、润滑液与冷却液的温度控制、成品线存放地等)、国内外铝合金共供求关系对比、依托工程研究的节能导线技术经济分析等。电线电缆行业是电工用铝的主要用户。近几年,我国年产为200万吨的输电线和电缆线芯主要采用电工铝导体,但铝合金的用量也略有增加。据相关统计,2011年的铝合金导线约为5万吨,其中约一半出口销往国外,剩下的电工用铝全部被国内几大铝合金及相关产品生产大户所消耗。这里就有几个问题了,既然要推广节能铝合金产品,那么我们的电工用铝会满足国内企业的需求吗?国内的企业设备可以制造出合格的铝合金芯及相关产品吗?此次铝合金在输电线路中的推广会不会引发铝价的上升或铜价的下降?铝合金芯及相关产品真的如相关部门描述的那么美好吗?我想,身为线缆行业的我们,应该以一种客观、冷静的态度来对待这场看似&繁华的盛宴&,从自身角度出发,理智的分配产能结构,判断市场动向,从市场和可持续发展的角度出发,为中国的线缆行业做出自己的贡献。引用会上某位专家的话:制造出铝合金很简单,但是制造出合格的铝合金很难。我们不能吹嘘自己的产品,应该实事求是的宣传自己的产品,这样才能营造和谐的行业氛围,更好的为中国线缆行业做贡献。铜芯铠装高压电缆YJV22-26/35KV-3*50绝缘护套不良的修复方法?适用范围电线电缆的PVC绝缘层和护套层出线局部缺陷时,允许进行进行修补,如断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。使用的材料和器械原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑、干净,无其他缺陷。使用的器械是细木锉、刀、剪、钳子、螺丝刀、铜片或平整光滑的电缆纸。塑料焊接用热风塑焊枪、电烙铁、焊枪功率在300W以上。局部缺陷的修补方法击穿点、孔眼、塌坑等修补方法用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。大接头的修补方法1)一般大接头的修补:把断胶的两边用刀在塑料层上沿圆周割削成45°角的坡形,取清洁干净、颜色和厚度一致,长度和外径与断胶处一致的塑料管,在管一侧沿轴线上割削成相互为45°角的开口套在断胶处,用细铜丝等距离扎紧,然后用相同的塑料条在热风塑焊枪的焊接下,粘接焊好,再用铜片压实、压紧、压平。经火花机试验不击穿为合格。2)生产过程中大接头的修补:在生产过程中,由于其他原因在成暂时停车,护套断开,可以连续接头。其方法是,把塑料护套割削成45°角的圆周坡形,退到机头,伸入模芯嘴内 30mm长,然后跑胶,把胶跑好后,机组人员相互配合好,开车时用手把塑料层连接好,然后再整形修补。3)对电缆护套离一端头较长的长度上出现质量缺陷,而另一断头大部分护套良好,电缆长度定尺,也可采用生产过程中大接头的修补方法。只是在扒去有质量缺陷的一端护套后,在挤塑机上选配较大模具,按工艺先挤包好扒去一端的护套,至大接头处逐步提高牵引速度使接口处护套逐渐减薄并包覆在割削成坡形的原护套上,待下机后再整形修补。煤矿机电知识之电缆实用技术及运行管理_百度文库
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上海起帆电线电缆YJV4*35+1*16 铜芯电缆 ,电力电缆的详细描述:
交联聚乙烯绝缘电力电缆
(含阻燃型,无卤低烟阻燃型)
一 型号及名称
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
注:阻燃型的产品在普通交联电力电缆前面加
ZA 、 ZB 、 ZC
  本产品适用于额定电压 U o /U
( U m )为 0.6/1 ( 1.2 ) ~26/35 ( 40.5
)的配电线路。阻燃电缆用于对阻燃性能有较高要求的场合。
  在电缆的电压表示方法 U o /U
( U m )中
:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压;
电缆设计用的导体间的额定电压;
:设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
  电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择电缆,将系统划分为下列三类。
类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在 1min 内与系统分离。
类:可在单相接地故障时作短时运行,根据 JB/T8996 规定,接地故障时间不宜超过 1h
,对于本标准包括的电缆允许更长的带故障运行时间,但任何情况下不宜超过 8h ,每年接地故障总持续时间不宜超过 125h
  — C 类:包括不属于 A 类、 B
类的系统。
  注:应该认识到,在系统接地故障不能立即自动解除时,故障期间加电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命。如系统预期会经常运行在持久的接地鼓掌状态下,该系统应划为
         额定电压 U o
系统最高电压
额定电压 U oKV
三相系统用电缆的额定电压表
第一类电缆
第二类电缆
三 制造依据
  产品制造依据是 GB/T 12706
四 使用特性
 1 正常运行时导体最高温度为 90 ℃
 2 短路时(最长持续时间不超过 5s
)电缆导体的最高温度不超过 250 ℃ 。
 3 电缆敷设时环境温度应不低于 0
电缆敷设时的弯曲半径应不小于以下规定:
 单芯无铠装电缆:
 单芯有铠装电缆:
 三芯无铠装电缆:
 三芯有铠装电缆:
为电缆外径)
主要技术性能(形式试验)
导体直流电阻
局部放电试验(1.73U o下)
弯曲试验后局部放试验(1.73U o下)
热循环试验后的局部放电试(1.73Uo下)
局部放电试验(1.73U o下)
4 小时交流电压试验,不击穿
冲击电压试验
15 分钟工频耐压试验
交联聚乙烯热延伸试验
负荷下15分钟,20N/cm2
负荷最大延伸率
去负荷冷却后最大延伸率
90±5℃,在交流电压不低于
2kV时tgδ不大于
绝缘和护套机械物理性能
20 ℃ 时导体最大直流电阻      Maximum D.C.
resistance at 20 ℃    unit: Ω /km
电缆载流量计算条件
  环境温度:在空气中敷设 40 ℃
;埋地敷设 25 ℃ 。
  电缆导体工作温度 90
  电缆埋地敷设时,土壤热阻系数 g=
1.0 ℃ · m/W ,但尚未考虑电缆长期运行时由于水分迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。
  电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为
  多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离
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