共 18条 中间接头
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高压电缆接头吸水特性研究

发布日期:2019-05-23

江西电网110kV、220kV高压输电电缆部分中间接头长期浸泡水中。中间接头进水受潮是导致接头故障的主要原因,次于外破及制作工艺,在江西电网已发生多起。

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旁路2.0——基于物联网技术的旁路作业系统开发

发布日期:2020-12-01

旁路接头是10kV配网旁路作业系统重要的组成部分,支持多种式样的旁路电缆快速连接和分离,从而实现快速构建旁路系统减少现场旁路作业时间,大大提高供电可靠性。根据旁路作业现场快速连接需要,旁路接头主要分为中间接头,T型接头和直角转接头三类,且支持200A和400A两种系统应用。 同时为进一步保障旁路系统接头的安全可靠性,引入带温度电流、计次及无线数据传输组网功能的智能接头,以满足不同应用场景下旁路设备数据的采集,开启旁路系统智能化时代。

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论文

基于高频与振荡波检测技术的35kV电缆中间接头局放缺陷诊断分析

发布日期:2018-12-25

本文结合一起现场测试案例,通过利用高频与振荡波两种局放检测技术,介绍了一起35kV电缆中间接头局放缺陷 的定位与诊断分析过程,并分析了局放信号的图谱特征,对后期现场测试提出建议。

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产品

电缆中间接头SMC防爆盒

发布日期:2024-11-18

本产品主材采用高强度的SMC玻璃纤维复合材料,在模具内经高温高压一次成型,材料密实,没有薄弱点,相比普通玻璃钢壳强度更高。中间接头主体采用自粘性防火抗电弧胶带进行包覆,防爆盒两端内部与电缆间隙处塞上膨胀阻燃型柔性防火泥,其次防爆盒内放入膨胀型防爆阻火包,再加上外部高强度阻燃防爆盒的保护,整体结构采用三层防火防爆的方式,从而达到整体防火防爆的作用,。

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论文

三芯电缆接头轴向温度反演模型及其材料参数敏感性分析

发布日期:2024-09-26

三芯电缆中间接头热点温度的实时感知对研究电缆安全运行、温升及动态载流能力评估具有重要意义。因此,以10 kV三芯电缆中间接头为研究对象,针对不同型号中间接头的结构、材料及现场工艺分散性的实际情况,构建了电缆接头温度场仿真模型,分析了中间接头的温度场分布规律。建立了基于轴向热流的导体轴向温度统一反演模型。采用单因子变化与正交组合方式,分析了材料参数分散性对接头导体轴向反演模型的拟合度及灵敏度的影响。仿真结果表明,轴向温度反演模型的灵敏度系数和拟合优度变化均较小,对于不同结构、材料及现场工艺分散性具有较好的鲁棒性。

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电缆接头受潮特性及定位分析

发布日期:2021-05-24

首先简要介绍了电缆接头受潮特性及定位分析研究的背景意义,然后分析了接头击穿案例,重点介绍了基于FDR的中间接头定位技术,最后对受潮接头定位案例进行了分享。

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10kV电缆线路不停电(带电)作业技术分析与研究

发布日期:2017-04-26

配电带电作业是一项有效减少用户停电时间、提高供电可靠性的重要技术措施。本文针对10kV电缆线路,分析研究了电缆不停电作业技术中的关键技术—电缆旁路作业法。首先,介绍了电缆旁路作业法中的核心部分—旁路电力电缆系统,继而探讨了目前该技术中存在的一些薄弱环节。最后从定量分析和定性分析的方向,提出了其薄弱环节和问题的解决方案。本文的研究内容对我国推广应用10kV电缆不停电作业技术具有很好的指导意义和推广价值。

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一次失败的施工——“10kv 电力电缆三相中间接头改良为制作一相的修复实例”的自我总结

发布日期:2017-05-12

2006 年10 月20 日,兴义市坪东政府雇请某广告公司安装宣传架,在开凿地基施工中伤及市电力公司10kv 输电电力电缆(Ø70 铝芯),铁凿伤及带电10kv 电压的电缆引起35kv 坪东变电站10kv 开关因接地而跳闸;由于开凿铁锤为木质手柄故施工者未受电击。我一人在早上8 点接到通知制作中间接头,准备工具后9 时许赶到事故地点,但因用电科相关人员告知:坪东政府工作人员仅只让修复但拒绝承担事故修复费用故暂缓不施工。到下午2 点钟修复费用谈妥后准备施工时下起了大雨,直到6 点钟大雨才稍停,于是站在积水的地面冒小雨开始此次施工。

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高压电缆故障快速恢复中间接头方案

发布日期:2017-12-27

电力电缆及附件

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35kV XLPE电缆中间接头典型缺陷三维电场仿真分析

发布日期:2022-07-11

中低压电缆广泛应用于各种配电网,在安装运行过程中,电缆及其中间接头容易出现缺陷,对其绝缘造成破坏。为了研究不同缺陷对中间接头电场强度的影响,本文在SolidWorks中建立了 35kV XLPE 电缆本体和中间接头的三维物理模型,设计了电缆中间接头的气隙、杂质、割伤、划伤四种典型缺陷模型,并在CST Stdio三维电磁场软件中进行三维电场仿真,通过对比得出不同缺陷对电场强度的影响规 律。结果表明这四种缺陷都会导致不同程度的电场强度畸变,甚至导致绝缘击穿引发严重故障,为今后35 kV 电缆中间接头故障的预防及原因分析提供参考。

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