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中山长能电力技术有限公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
经营模式:经销批发
所在地区:广东 中山
联系卖家:杨经理
手机号码:18676584433
公司官网:www.changnengdl.com
企业地址:广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
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企业概况

中山长能电力技术有限公司,是销售、代理高压和超高压500kV、220kV、110kV、66kV及以下的全系列电力物资。产品涵盖:高压电力电缆、电缆终端头、中间接头、接地同轴电缆、避雷器、直接和保护接地箱及配套的其他金具和夹具等其他输配电设备。供应的产品所属的厂家是南网、国网的合格供应商,行业一线品牌......

长能电力电缆批发-珠海110v超高压电缆报价-超高压电缆

产品编号:1000000000000470751                    更新时间:2020-11-21
价格: 来电议定
中山长能电力技术有限公司

中山长能电力技术有限公司

  • 主营业务:500KV及以下电力电缆户外终端头,户内终端头,中间接头
  • 公司官网:www.changnengdl.com
  • 公司地址:广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼

联系人名片:

杨经理 18676584433

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产品详情

 以下列出几条常用的牵引力计算公式: 水平垂直牵引  

T = μWL  

水平弯曲牵引      

T2 = WRsinh[μΦ + sinh-1(T1/WR)]        

侧压力计算公式       P = T/R  

    式中 T——牵引力(kg);       m——摩擦系数;  

    W——电缆每米重量(kg/m);       L——电缆长度(m);  

    q——弯曲部分的圆心角(rad);       T1、T2——弯曲前的牵引力(kg);       R——电缆的弯曲半径(m);       P——侧压力(kg/m)。  

    由上述牵引力及侧压力计算公式可以看出,牵引力的大小与电缆盘长及弯曲半径有关。如要求电缆牵引力与侧压力在一定值范围以内,其盘长亦受到限制。同时在设计电缆线路时,必须对牵引力及侧压力事先加以核算,以免敷设过程中牵引力或侧压力超过允许值而损伤电缆。

常见的几种高压交联电缆

产品名称

110~220KV高压交联电缆

1. 交联聚乙烯绝缘铝套防水层聚护套电力电缆

型号 YJLW02、YJLLW02 规格 240mm2

~3000mm2

电压 110~220KV

用途

适用于潮湿环境或地下水位不高的地方,可用于地下直埋、隧道内或管道中。








2.4电缆沟(隧道)混凝土浇筑及养护

工艺标准

(1) 混凝土的强度等级不应低于C25。

(2) 根据施工缝的设置要求,珠海110v超高压电缆报价,进行两次浇筑,浇筑时应振捣密实。

(3) 混凝土浇筑后采取适当的养护措施,保证本体混凝土强度正常增长。

(4) 若处于严寒或寒冷地区,混凝土应满足相关抗冻要求。

(5) 电缆隧道混凝土结构的抗渗等级应不小于S6。

(6) 电缆沟侧墙在盖板的搁置位置宜采取适当的保护支口措施,保证盖板搁置位置下的混凝土在盖板安装及正常使用中不开裂、不*损。电缆沟止口的允许标高偏差≤5mm。

设计要点

(1)结构的设计使用年限

(2)主体结构的安全等级

(3)主体结构的防水等级及防水措施

(4)现浇混凝土强度等级,抗渗等级

(5)混凝土材料应根据使用年限来确定应满足的耐久性基本要求。

施工要点

(1)浇筑前,超高压电缆,混凝土应搅拌均匀,坍落度应满足相关技术标准。

(2)混凝土浇筑时,应振捣密实,佛山超高压电缆供货商,检查模板有无移位、漏浆。混凝土自由下落高度不大于2m,如超过2m应增设软管或串筒等措施。

(3)浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应在分层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑。墙体混凝土浇筑时应分层连续对称进行,两侧墙必须均匀下灰。

(4)按图纸和规范要求合理设置施工缝。水平施工缝上、下本体采用两次浇筑。

(5)在采用插入式振捣时,混凝土分层浇筑时应注意振捣器的有效振捣深度。振捣墙身混凝土应用φ35mm插入式振捣器。振捣底板混凝土应用平板式振动器。

(6)捣固时间应控制在25~40s,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

(7)混凝土浇筑完毕后应加强养护,当混凝土达到设计强度的75%后方可拆除模板。

(8)做好成品的保护工作,防止污染和磕碰。



1. 简介

CTT-400水终端可用于220kV及以下XLPE等塑料高压电缆的试验,包括高压交流,局放,介损,冲击和逐级升压试验等。其主要特点是更换电缆试品快,装配方便。每一套CTT水终端系列包括2个终端套筒(带底板车和提升液压泵)和一台脱离子水处理器。

2. 原理

众所周知,电缆绝缘中园柱形法向电场分布规律在其终端部份发生了变化。沿电缆绝缘(剥切)长度上(轴向)电位分布很不均匀,会出现远高于电缆绝缘中的电场值。蕞大场强位于电缆接地屏蔽边缘。而且,当电缆剥切长度到一定值后,增加长度对蕞大场强不再起减小作用。

为了提高电缆终端的耐电压水平,揭阳进口超高压电缆附件,改善电位/电场分布十分重要。对于正规的终端产品设计结构,采用剥切绝缘层外设置绝缘电容串均压和接地应力锥增强的方式。而在100kV级以上的试验终端,考虑到装配和更换试品的方便,采用电阻均压方式。即设置剥切绝缘外的媒质为水柱(电缆芯末端浸入绝缘水管内)。利用水的低电阻率实现轴向电位/电场分布趋向均匀。此时电缆终端等值电路简化为图1(电缆绝缘体积分布电阻和表面电容部分忽略不计)。外部等电位线图见图2。根据图1计算可得改善后的轴向电位分布曲线a已接近于线性分布b(图3)。

图1   简化的终端等值电路 ( c’, r’)

终端单元

L   L 为终端绝缘剥切长度   c’

为电缆绝缘单元段的分布电容  r’ 为绝缘表面单元段上的水电阻


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