3M电缆中间终端接头?( 二 )


9.电缆沟管与电缆井的设计 由于条件的限制,电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,如属于沿海多雨地区,电缆沟或电缆井中长年有积水 。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟井的排水 。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起 。
另外,化工区内化工企业较多,在巡视检查中发现,化工厂附近的电缆沟中的电线,有些外护套已严重变形,因而,化工厂附近的电缆沟必须有完善的排水设施 。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮 。
10.电缆的试验电缆头制作完成后.在投运之前做一次高压直流泄漏试验,以后,对变电所出线电缆做预试,其它电缆不做试验 。
因为,变电所出线电缆一旦故障,短路电流会对变电所设备造成很大冲击,因而发现电线有问题,就要加强运行管理及时调换 。我们认为,电缆故障的后处理,与电缆试验后发现故障的电缆,两者处理起来一样的麻烦:查找故障点,甚至调换电缆 。前者的缺点是:非计划性停电、短路电流的冲击优点是:不做试验可延长电缆的寿命有些电缆试验做出来不理想,却依然可以运行很长时间,况且直流试验后会增加电缆击穿的可能,故障点比较明显,易于查找 。
后者的优缺点正好与前者相反 。因此,对于不做试验的电缆用户,我们着重做好其供电可靠性,如对用户供电的10kV开关站,均采用双电源,实现调度自动化,一旦一条进线电缆故障、就马上切换到另外一条电缆供电 。事实上,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验 。
基础接地问题
1.? 概述接地用以:防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等 。电缆金属护套或屏蔽的接地的作用有:
1.电缆线芯对屏蔽和金属护套的电容电流有一回路流入大地;
2.当电缆对金属护套或屏蔽发生短路时,短路电流可流入地下;
3.电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中;
4.电缆中的不平衡电流引起的感应电压、通过地线与大地形成短路,防止电缆对接地支架存在电位差而放电闪络 。
现在大量使用的交联电缆,分相屏蔽,屏蔽层分金属铜带层和半导电层 。半导电层中含有胶质碳,可起到均匀电场的作用;同时碳能吸收电缆本体细小间隙中因空气电离所产生的败坏物,均匀电场,以保护电缆绝缘 。金属屏蔽层的作用:第一保持零电位,使缆芯之间没有电位差;第二在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰;第三屏蔽层可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,由于屏蔽层接地,外部便不存在电缆产生的强电场,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰或危及人身安全 。在配电系统中:电源电缆的起始端与发电厂的接地网接通,末端与变电所接地网连通;变电所馈出电缆接地与各用户连通;低压电缆的PEN线与电缆铠甲接地后可与高压电缆接地等电位;重要用户的电源电缆又来自独立的电源 。这样,高低压电缆接地线的互相联结,又与接地网连在一起 。
因此,电缆接地成了接地系统总体的重要组成部分,对电网安全运行有重要作用 。
2.?电缆接地的问题根据多年对电力电缆接地问题的统计,现分析低中压电力电缆易发生的接地的问题 。2.
1.?低压电缆接地的问题
1.低压电缆接地不良,工艺不规范 。
低压电缆的铠甲接地只采用数股铜线在钢铠上绑扎几圈,然后用塑料带将端头包扎成型后引出接地线 。有些电气装置没有接地母线,零线、地线与盘箱柜的金属部分随便连接,低压电缆的PEN线也不压接接线端子,甚至有人将电源电缆的PEN线与负荷的零线或地线用绑线扎在一起,成了“鸡爪连接”,不可靠 。在制作低压电缆中间接头时,对相线连接质量比较重视;对于PEN线便不够重视;而对于电缆铠甲的连接质量更差 。
2.低压电缆接地线断 。过去低压电网多采用三相四线制供电,与之相应的四芯电缆的中性线除作为中性线要通过三相不平衡电流外,还作为保护接地线,成为PEN线 。断PEN线也称断零 。