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高压电力电缆连接头用于电力电缆自身的连接,有连接接头,绝缘中间接头,对充油电力电缆及钢管电力电缆还有塞止式接头等。
1.普通连接头。
它用于连接两根相邻电力电缆。
在高压电力电缆线路中,直通接头除连接缆芯导体保证电气连通外,对自容式充油电力电缆的连接头必须保持线芯中油流畅通,但因连接头是在现场手工操作,其工艺条件差,因而在线芯连接采用压接条件下,对线芯连接处电场集中问题的处理,通过增加绝缘厚度,以此降低接头工作场强来确保连接头的安全运行,通常是在电力电缆绝缘上面绕包增绕绝缘,增绕绝缘的两端形成锥形面应力锥,在增绕绝缘外面绕包绝缘屏蔽,将两端电力电缆绝缘屏蔽相连,而其外面有一外亮钢电缆出租管把绝缘与大气隔绝,这样即可承受充油电力电缆的油压。
2.绝缘接头。
绝缘接头内绝缘结构和尺寸与普通接头相同,110~220kV充油电力电缆绝缘接头,主要用于大长度电力电缆线路中,使接头两端电力电缆的金属护套或金属屏蔽层及半导电层在电气上断开,以便交叉互连,减少护层(或屏蔽层〉损耗。
3.塞止式接头。
塞止式接头是充油电力电缆附件电性能最薄弱的环节,也是结构最复杂的接头,它主要用于落差大于规定值的黠性浸渍纸绝缘电力电缆线路中,截断油路,防止高端电力电缆绝缘干枯,低端电力电缆绝缘油压超过规定值。
4.钢管充油电力电缆接头。
铜管充油电力电缆接头有普通连接接头和半塞止接头两种。
电缆租赁普通连接接头,用于电力电缆制造长度连接,它的内绝缘结构一般与自容式充油电力电缆接头相间,其外壳是一个直径稍大于电力电缆管道的铜管,半塞止接头,用于较长的钢管充油电力电缆线路,它是为避免一旦发生漏油事故造成大量电力电缆袖的流失而设计的接头,用来分隔供油区段,使两区段的油经过电力电缆绝缘层或旁路管流通,在接头的钢管与电力电缆钢管连接处,采用密封结构把电力电缆油路分开。
高压电缆局部放电形成的原因。
主绝缘内存在气隙会引起局部放电,由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,造成局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生电缆线出租击穿,造成电缆损坏。
主绝缘内存在杂质会引起局部放电,杂质的击穿强度比绝缘材料小的多,在电场作用下,杂质首先发生放电,炭化和气化,生成气隙,引起局部放电。
导体的尖端,毛刺会引起局部放电,由于尖端会使电场强度增加,尖端周围的绝缘材料先发生放电,进而发展成击穿,这就是我们常说的尖端效应。
试验:针板电极试验,气隙更易产生电树。
由以上针—板电极试验的结果可以看出,在绝缘材料中产生局放和电树的起始电压同电极的曲率半径是紧密相关的,曲率半径越大,产生局放和电树的起始电压越高,反之曲率半径越小,起始电压也越低。
针尖出现的裂缝产生了气隙,气隙内的相对介电常数远小于固体绝缘材料,气隙要电缆线租赁承受较大的电场强度,在很低的电压下造成局部放电。
水分对电缆绝缘的影响。
交联电缆在生产过程中绝缘材料中会有水分子存在,在电场和温度的作用下,会形成水树枝,水树枝在长期运行中会生长,也会发生迁移,逐渐演变成气隙,形成放电,损坏绝缘。
另外电缆在成形后外护套破损进水,在线芯和绝缘外有潮气存在,也会降低电缆绝缘特性,形成放电通道,在施工中一定要保护好内外护套,防止线芯进水。
温度对电缆绝缘的影响。
电缆绝缘材料性能都与温度密切相关,随温度的升高,绝缘性能下降,绝缘电阻降低,击穿场强下降,温度升高绝缘加速老化,超过最高工作温度还会引起电缆变形,场强分布歧变,严重会导致热击穿发生,因此要严格 。
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