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屏蔽电缆的方法在电缆的终端削去一段电缆屏蔽层,在导体和屏蔽层之间留出必要的漏电距离,会在暴露的电缆缘表面上形成纵向应力。在电缆端部终端装置上的径向和纵向电气应力的综合作用会导致在该点出现大应力。但是,这些应力可以加以控制,并将其降低到制作终端装置材料的工作范围以内。降低这些应力普通的方法是用缘带逐渐增加电缆终端装置的总缘厚度,以形成一个锥体,即应力锥。我国配电网电缆主要使用的有粘性浸渍油纸缘电缆、聚氯乙烯电缆及交联聚乙烯电缆及交联聚乙烯电缆等三种。粘性浸渍油纸缘电缆优点是允许运行温度高、介质损耗低、耐电压强度高、使用寿命长,其缺点是缘材料弯曲性能差,不能在低温时敷设,按浸渍方式有普通油浸纸缘、滴干型油浸纸缘和不滴干型油浸纸缘三种,可根据电缆敷设的水平高差情况分别采用。
电线电缆的分类 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线3.电力电缆4.通信电缆和通信光缆5.电气装备用电线电缆。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆.
地下在一个国家的不同地区,用于地下电缆的环境温度是有变化的。我国北方地区,环境温度常取20℃,对中部地区,则常用25℃;而对南端和西南端,环境温度可能要取30℃。这些环境温度的地理界线是不可能划定的。可在远离热源的某一点、在埋设电缆的深度处测量高环境温度。土壤环境温度的变化会比空气温度的变化滞后几周时间。在确定电缆的载流量时,电缆周围介质的热性能是重要的参数。埋设电缆或电缆管块的土壤种类,对电缆载流量有着重大的影响。多孔疏松土壤,例如砾石和灰渣回填土,通常要比砂土或粘土有较高的温度和较低的载流量。因此,在计算电缆规格以前,应该知道土壤的种类及土壤热阻率。土壤的含水量对电缆的载流量也有重要的影响。在干燥地区,为了补偿由于缺少水分而使热阻增加,降低电缆的额定载流量,或者采取其他的预防措施。
在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果超出此范围或者X>L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法(MST—1A型或LGS—1型数字式测试仪)进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射,示波器荧屏图如图1b所示。此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs;V——波速,m/μs。测量时注意的事项。跨接线的截面应与电缆芯线截面接近,跨接线应尽量短,并保持良好。测量回路应尽可能绕开分支箱或变、配电所,越短越好。直流电源电压应不低于1500V。直流电源负应经电桥接到电缆导体,正接电缆内护层并接地。操作人员应站在缘垫上,并将桥臂电阻、检流计、分流器等放在缘垫上。两相短路故障点的测试当出现两相短路故障点,测量接线方法所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。