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相似文献
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1.
电力电缆与控制电缆在安装期间会承受非常大的张力。当电缆被环绕转弯处牵引时,应当监测侧壁承压(side wall bearing pressure,SWBP)来保持侧壁承受的压力低于工业标准和制造商的建议所设置的极限之下,否则电缆就会受损伤。制造商和电缆安装者已经用了各种方法来保护电缆免除高的侧壁承压。有的电缆制造商用连锁的铝铠装(aluminum interlocked armor,缩写为AIA),而另外一些制造商则用连续轧纹的金属铠装。电缆安装者也有几种选择。他们能够增加电缆被拉过的弯曲半径,或者能够设计安装较短的电缆段而把几段接起来。本文将详细介绍不用金属铠装而同时改进总的柔软性的电力电缆新设计的发展与评估。新设计包括一个聚合物层,它已经被证明能够改进电力电缆的机械坚韧性而同时提供比用金属铠装更好的柔软性。所介绍的数据说明聚合物铠装提供比金属铠装产品好5倍的冲击性能。用聚合物铠装的电力电缆能够达到直到3000磅力/英尺半径(43.8kN/m)的SWBP。这使得安装者与用户能够安装较长的电缆,而不需要做会影响可靠性的昂贵接头。  相似文献   

2.
日本KansaiElectricPower公司和Fujikura有限公司业已开发出带有光纤传感器以检测船锚损伤和钢丝铠装磨损的6.6kv交联聚乙烯(XLPE)海底电缆,并且已在日本和歌山县的Tomogashima岛上安装了这种电缆,通过抗压试验,扭绞试验及采用CIGRE试验法的弯曲抗拉试验,证实了其检测电缆损伤的能力,此外,在这种电力电缆中加入了分布式光纤传感器,以测量电缆的温度。本文给出了这些试  相似文献   

3.
缆线的弯曲半径管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
布线标准要求必须监测最小弯曲半径。如果不能满足最小弯曲半径要求,电缆性能会下降甚至损坏。例如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在电缆走线中未能正确控制弯曲半径。在光纤系统中,则可能会导致高衰减。这些效应可能仅在一个波长上才会显现,尽管如此,使用正确的安装技术、防止可能出现的损坏同样非常关键。可以允许的电缆最小弯曲半径通常取决于两个数字。在拉入电缆时的半径要高于在安装时的最小弯曲半径。这是因为在拉入时,电缆处于拉伸过程中,因此更可能损坏。安装的电缆不承受拉力,受到损坏的可能较低。考虑到这一点,在整个走线过…  相似文献   

4.
瑞典爱立信网络科技公司开发的通用电缆系统是一种已经得到很好证实的独特的系统,可使用户采用相同的电缆在空中、地面和水中灵活安装10--30kV电力线。互联网和宽带通信应用的不断增长以及电信网络中数据传输容量的增加,提高了对所有地区进行优质光学连接的要求。向新的区域提供电力和数据通信的传统解决方案是构建独立的电缆线路。该解决方案需要两种不同的安装,导致成本和时间相应增加。目前已经开发出一种通用电缆——AXCES电缆,以满足对更灵活系统的新要求,它是一种更加成本有效的“一体化”解决方案。新型AXCES—O电缆系统提供了将光学管道集成到电力电缆中的电力和光学综合解决方案。新型电缆设计和安装光缆的新型浮动技术使这种新型系统解决方案得以实现。  相似文献   

5.
对常规电缆牵引头存在的缺陷进行了分析,详细介绍了研制的新型高压光纤复合电缆防水牵引头的结构及其安装方法,并对该新型电缆防水牵引头进行了拉力及防水试验。该新型电缆防水牵引头已在用户现场施工应用时起到了重要作用。  相似文献   

6.
《电子元器件应用》2006,8(4):131-131
由于聚合物光纤只能承受85℃的最高温度,因此不能用于汽车盖和引擎箱中。而且其塑料光波导的弯曲半径不能过小,一旦小于25微米就会出现严重的信号衰减。为此,肖特开发出了MC—GOF多芯玻璃光纤,该产品能够承受高达125℃的高温.其最小弯曲半径为5微米,并且不会产生显著的信号衰减。性能就像铜质电缆一样。  相似文献   

7.
介绍了一种轻质耐弯曲新型射频同轴电缆的设计和制造。该电缆突破了传统射频同轴电缆的结构设计局限,生产中使用先进的工艺控制,在保证电缆电气性能的基础上,提高了其弯曲性能,并且极大地减轻了电缆重量,以利于实际的安装需要。该电缆具有表面平整光滑、高抗压、高抗张强度、回波损耗小、衰减小和弯曲性能优异等优点。  相似文献   

8.
为了满足美国海军使用在深海环境的高的强度——重量比电缆的要求,已经研制了一种独特的电气机械电缆,这种电缆用新的热塑材料作介质,用新的非金属纤锥作受力元件。这种电缆的强度—重量比几乎比平常的钢铠装电气机械电缆大10倍。  相似文献   

9.
最近,国外为了提高通信电缆的可靠性,一种填充防水混台物的防水胶电缆的需要正在增长。随着防水胶电缆的普及,把电缆直接埋设在地下的直埋施工方法也已被广泛地采用。在直埋的电缆上一般都要施加以保护电缆为目的的护套,防水胶电缆也采用历来的铠装方法——铁丝或钢带铠装。本公司研究了较之上述铠装方法重量轻、价格便宜、且适合于防水  相似文献   

10.
对微波相位敏感的电子系统,要求信号在电缆中传输时由环境温度变化和线缆机械应力作用引起的相位变化较小,以确保传输信号较低的信号畸变。在-20~60 ℃温度范围内和50~ 200 mm静态机械弯曲影响下对不同结构的同轴电缆传输相位变化特性进行了理论分析并开展实验验证,得到了2种常用同轴电缆传输相位随温度和机械弯曲变化的灵敏度。温度在0~10 ℃时,电缆传输相移突然增大;静态机械弯曲时,弯曲半径由50 mm增大至200 mm时,电缆传输相移可减小一半。在同轴电缆的选择和使用环境的确定时需考虑这些因素的影响。  相似文献   

11.
近些年,我国社会经济水平迅速提高,电力系统也相应地得到了长足的发展。电缆线路,特别是交联聚乙烯电力电缆,凭借着结构简单、负载能力强、机械强度高、绝缘性能好且易于安装、施工和维护的优点,逐渐成为了110kV输电线路的重要组成部分。在电缆的运行中,其稳定性是确保电力供应正常的关键,而电缆的敷设以及电缆的附件安装质量的高低决定了电缆是否具有稳定性。因此,本文即对110kV电缆附件的安装质量控制进行了具体的研究。  相似文献   

12.
城市轨道交通牵引供电环网系统采用小电阻接地的运行方式,使得系统单相短路故障电流高达1000 A以上.为了确保地铁35 kV中压电缆的允许短路电流满足系统要求,对电缆原有的金属屏蔽结构进行了改进.地铁35 kV中压电缆用于牵引变电站供电,大部分敷设于区间隧道,为了确保供电系统的安全运行,对电缆原有的结构和燃烧性能进行了提...  相似文献   

13.
为进一步加强在基于PEEK聚合物的薄膜生产领域的领先制造商地位,威格斯日前己在其位于英国兰开夏郡的制造工厂安装了一套新型高温真空层压系统。有了这套系统,威格斯如今可以在不使用粘合剂的情况下,将基于VICTREX PEEK 聚合物生产的APTIV 薄膜与多种其他基材进行粘接。  相似文献   

14.
重点介绍了单芯高压电缆刚性固定和挠性固定的要求和方法,结合220kV1×2000mm2大截面交联聚乙烯绝缘试验电缆的敷设安装实例,解析了高压电缆固定敷设最小弯曲半径、刚性固定距离、蛇形敷设间距以及初始偏距的合理选取。  相似文献   

15.
总结了全介质自承式无金属架空(ADSS)光缆架设的整个过程。对光缆挂点的选择、弧垂的确定、金具的安装进行了比较系统的阐述,同时也说明了。ADSS光缆施工中的动态弯曲和静态弯曲对光缆正常运行所产生的影响及其预防措施,最后对ADSS光缆的接续及接头盒内盘纤提出实施的方法和技巧。  相似文献   

16.
海底光缆损坏事故发生时,为及时修复故障,需准确探测到损坏部位。拖曳电缆是水下光缆维护系统中水下金属物体探测设备、海底光缆定位设备、拖曳浮标等设备的关键元件.可有效确保探测头的电力供应和探测信号的传输使用。拖曳电缆用于海水下轻型作业物体的拖曳和信号传输,具有良好的绝缘电气性能,优良的耐环境适应性。能够阻水、能漂浮;优良的机械性能。抗拉强度大,能够在小弯曲半径下弯曲上百次。  相似文献   

17.
光缆中因弯曲半径小或因外力作用下而出现一根或数根光纤纤芯断裂,因接头盒进水,水蚀造成损耗增大等故障时,采用传统方法修复需将故障光缆在故障点切断,这种作业方法工作量大,接续时间长,人为地增加了光纤系统的阻断时间,造成“非故障阻断”。采用不中断抢通与接续可以快速、准确地对故障光纤实施抢通,并最大限度减少阻断,提高光缆干线系统的可通率。  相似文献   

18.
低密度聚乙烯(LDPE)优异的电气性能和机械性能早已得到电线电缆行业的承认。这种材料加工简便易行,因此在通信电缆和电力电缆的绝缘层和护套方面开辟了应用前景。我们通过各种交联工艺,其中包括利用过氧化物添加剂和硅烷添加剂,使聚合物在抗热变形性能方面有了进一步的改进(见图1)。  相似文献   

19.
《网络电信》2009,(6):72-72
标准出台之前,G.652标准光纤的弯曲半径为25mm,受到弯曲半径的限制,光纤不能随意地进行小角度拐弯的安装,因此FTTx的施工比较困难,需要专业的技术人员才能够进行。因此,业内亟需一种弯曲半径更小的光纤。  相似文献   

20.
针对特殊使用场合电子设备中空间狭小、结构复杂的特点,研制了一种圆形结构与扁平带状结构一体化的异型电缆,其可满足特殊使用场合对电缆机械性能和电气可靠性较高的要求。该电缆选择了新型交联乙烯-四氟乙烯共聚物(X-ETFE)作为绝缘材料,甲基乙烯基硅橡胶作为护套材料,以确保电缆的整体柔软性和成型性。通过特殊设计的模具,采用高温模压工艺进行了该电缆的成型。  相似文献   

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