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相似文献
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1.
我国高压及超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的应用与发展   总被引:14,自引:2,他引:12  
本文介绍我国 110 k V及 2 2 0 k V交联聚乙烯 (XL PE)绝缘电缆及其附件的发展。高压 XL PE电缆是我国城市电网建设与改造工程采用地下电缆输电系统的首选产品。本文叙述 XL PE电缆的绝缘设计原则、绝缘质量控制要求 ,特别是绝缘中杂质、微孔以及绝缘与半导电屏蔽界面的微孔与凸起、绝缘收缩与交联工艺的关系 ,及电缆附件的选型与预制附件橡胶应力锥的设计方法。介绍了我国特大城市 ,上海、北京与广州高压电缆系统的应用情况。最后对我国 110 k V及 2 2 0 k V XL PE电缆及附件进一步发展以及 5 0 0 k V XL PE电缆系统发展与应用前景作了预测  相似文献   

2.
500kV XLPE电缆绝缘中树枝化现象的述评   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍日本开发 5 0 0 k V XL PE电力电缆时研究树枝化现象的形成 ,评述 XL PE电缆形成电树和水树与场强的相关性、树枝引发场强和长期寿命特性的研究结果 ,说明由此确定 5 0 0 k V XL PE电力电缆的绝缘设计。  相似文献   

3.
对一只运行达 13年的 110 k V交联聚乙烯绝缘(XL PE)电缆绕包型接头进行了型式试验和附加试验 ,结果表明在保证制造、安装工艺质量的前提下可满足 30年运行寿命的要求。  相似文献   

4.
XLPE电缆绝缘状况的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据故障电缆样品的水树检测和备品电缆的微孔检测结果分析了佛山供电分公司 110 k V XL PE电缆绝缘击穿是电缆质量和敷设环境两方面原因造成 ,也说明现行检测标准还需完善。  相似文献   

5.
为确定张北柔性直流工程直流电缆的绝缘厚度,文中提出了一种直流电缆绝缘厚度设计方法,分析了寿命指数、击穿场强换算系数和Bahder系数3个关键因素对绝缘厚度的影响;通过建立方程组计算了±535 k V直流电缆绝缘厚度;采用有限元仿真方法计算了不同电导率温度系数、电导率电场系数和绝缘温差下的电场分布和电场畸变率。研究表明,不同电导率温度系数、电导率电场系数和绝缘温差下,±535 k V直流电缆绝缘电场畸变率均符合国家标准的要求,设计方法的合理性得到验证。研究结果为直流电缆绝缘厚度设计和验证提供了理论指导,为张北工程的建设提供技术支撑。  相似文献   

6.
阐述了 35 k V单芯交联聚乙烯 (XL PE)绝缘电缆作为变电所进线时 ,电缆护层应采取保护措施 ,以及在此种保护方式条件下 ,对冲击电压产生的护层过电压和系统短路产生的工频过电压进行了分析和计算 ,并对护层过电压保护器作了简要介绍。  相似文献   

7.
通过 2 2 0 k V交联聚乙烯绝缘电力电缆的设计和试制 ,对以下几个问题进行分析和说明 :(1 )电缆的导体结构 ;(2 )绝缘厚度的设计 ;(3)导体屏蔽及绝缘屏蔽的屏蔽方式及厚度选取和材料的选用 ;(4)金属护套的功能及其厚度的选定、轧纹形状及阻水性能试验验证 ;(5)纵向阻水层结构的设计 ;(6)试制过程的工艺要点。文中还指出了通过产品的型式试验 ,证明产品的技术指标达到或超过设计要求  相似文献   

8.
气体绝缘管道电缆的绝缘设计   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文论述了气体绝缘管道电缆 (GIC)的优点 ,及其绝缘设计和热计算方法。  相似文献   

9.
电缆绕组在发电机和变压器中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文论述了近年来发电机和变压器绝缘的一个重大技术创新 ,即用交联聚乙烯 (XL PE)电缆绕制高压发电机和变压器绕组。这一新技术具有重要的技术和经济价值  相似文献   

10.
电缆聚合物绝缘的劣化 (电树枝 )有两个阶段 :第 1是诱导期或起始期 ;第 2是扩展期。文中论述了劣化初始期聚合物内电场强度增强点会有发光 ( EL )现象 ,它不同于局部放电( PD)引起的发光现象 ,至少比 PD检测灵敏度高两个数量级。文中详细介绍了 EL现象发生的机理 ,以及进行实验和检测 ,最终认为 :EL是一种可在电树枝起始之前检测聚合物劣化的有效方法 ,并成功地用于 50 0 k V XL PE电缆的研究  相似文献   

11.
A 500-kV XLPE insulated cable with an insulation thickness of 27 mm has been developed for long-distance transmission lines. Basic studies on the 500-kV XLPE cable have shown that contaminants in the insulation may determine electrical performance. This hypothesis is justified by the good correlation obtained between statistical estimations of the size of the largest contaminant in the insulation and electrical characteristics of full-size cables. Voltage-withstand and long-term tests have confirmed design values for minimum breakdown stress, ac and impulse voltage, and degradation coefficients. © 1997 Scripta Technica, Inc. Electr Eng Jpn, 118 (1): 28–40, 1997  相似文献   

12.
蒋佩南 《电线电缆》2006,(6):1-4,18
本文总结了日本和近年来欧洲开发的500 kV高压交联电缆结构的研究设计方法和结构选型经验,供国内有关单位参考。  相似文献   

13.
就电缆绝缘厚度设计方法、XLPE电缆绝缘减薄的技术发展作了概述。针对110kV、220kVXLPE电缆绝缘厚度国内外存在的差异,从工程选用到全面对待提出了建议。  相似文献   

14.
简要介绍500 kV XLPE电缆构造及特点、耐压试验及相关分析,借鉴相关电厂成熟经验,更安全稳定地将500 kV XLPE电缆应用于宜兴抽水蓄能电站。  相似文献   

15.
在解剖一个 110 k V交联电缆的故障终端中 ,发现长时间与终端浸渍剂直接接触的交联电缆的绝缘屏蔽发生了严重变性。验证试验表明交联电缆的绝缘屏蔽材料与常用终端浸渍剂的相溶性能很差 ,长时间接触会导致绝缘屏蔽材料的物理机械性能和电导率发生很大变化。在设计、制造和安装交联电缆终端时 ,应该注意电缆的绝缘屏蔽与终端浸渍剂的隔绝。  相似文献   

16.
吴云杰 《电线电缆》2006,(2):7-9,13
介绍了在悬链式CCV生产线上生产220 kV及以上超高压电缆绝缘线芯的一种最新技术,即在悬链式CCV生产线的硫化管进端采用特殊的热处理技术———进端热处理技术EHT,使绝缘层较厚的绝缘线芯(如220kV及以上超高压XLPE电缆绝缘线芯等),在进入硫化管硫化交联的过程中可以避免绝缘体的下垂,以提高绝缘线芯的圆整度和同心度,从而使在悬链式CCV生产线上生产超高压电缆绝缘线芯成为一种成熟稳定的技术,这样极大提升了普通悬链式CCV生产线的技术等级。  相似文献   

17.
通过对远东控股集团引进德国Troester公司最新的500kV悬链式交联电缆生产线的技术特点、控制绝缘偏心的研究,进一步说明高压交联聚乙烯绝缘电力电缆应用悬链式(CCV)交联工艺是完全可行的,其绝缘偏心控制水平甚至要好于立式(VCV)交联工艺。  相似文献   

18.
This paper discusses the results of a basic study for the development of 500 kV XLPE power cables. The authors have established that the factors that decide the performance of today's XLPE cables are impurities in the insulator and protrusions on the semiconductive layer, and that the insulation performance of XLPE power cables is determined by the size of these defects. In model tests of XLPE power cables, the minimum insulation breakdown stress of cables was determined, to set the design values for 500 kV XLPE cable. As a result, it was found that it is possible to design cables having an insulation thickness of 25 mm  相似文献   

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