特高压电缆终端是国内所有厂家必争之地,哪家先占据了制高点,未来道理光明无限。长园电力整合长园电力集团的资源优势,采用德国进口装备和外籍工程技术人员,在2016年底特高压的电缆终端500kV电缆终端头和中间接头预实验鉴定顺利完成。同时,在历批次的国网公司招标中,220kV,110KV中标量稳居前三。广大客户在电缆终端这一块上,应选择一线企业,对整个电缆(铜芯交联电缆及配套的电缆户外终端,户内终端,冷缩,热缩。干式和复合套,寒冷地区的瓷套等电缆终端头),应是基础保障。
本次使用的现场施工图片:
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对终端来说:电缆畸变最严重处为外屏蔽断开处;对接头来说:除外屏蔽断开处,还有电力电缆绝缘末端切断处。为了改善电力电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用 :
a.几何型电应力控制法:
采用应力锥缓解电场应力集中。
b.参数型电应力控制法:
采用高介电常数材料或非线性电阻材料缓解电场应力集中。
1、几何型电应力控制方法(应力锥):
产品动态图片如下:
应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和体积电阻两项技术要求。虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材料作为一种高分子材料,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料,使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆附件也有类似问题。本公司不分区域,全国有800多位业务经理直销“320kV交联聚乙烯绝缘直流电缆附件”等产品生产工艺先进,均达到国内同类产品先进水平,一致通过新产品鉴定,建议进一步加快产业化步伐,满足市场需求