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通常采用的工艺有:
A、冷缩电缆头终端
B、热缩电缆头终端
C、电缆头插接设备(通常与设备插口连接,在特殊环境下使用较多,例如隧道等作业环境复杂不便于做电缆附件的环境,电压等级较低)
D、接线盒(电缆连接或电缆一分二、三,10kV接线盒)
对于110kV级以上XLPE绝缘电缆来说,则主要采用金属护层使电缆达到防水要求。金属护层的大特点是具有完全不透过性,故具有金属护套的电缆具有非常好的径向阻水性能。金属护层种类主要有:热压铝套、热压铅套、焊接皱纹铝套、焊接皱纹钢套、冷拔金属套等。电缆的防水一般分为纵向阻水和径向径水两种。纵向阻水一般常用的有阻水纱、阻水粉及阻水带,它们的阻水机理是在这些材料中含有一种遇水可的材料,当水份从电缆端头或是从护套缺陷中进入后,这种材料就会遇水迅速水份沿电缆纵向进一步扩散,这样就实现了电缆纵向防水的目的。径向阻水则主要通过挤包HDPE非金属护层或热压、焊接、冷拔金属护套实现。
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制作电缆头(端头和接头)时,电缆头导线终端不作铅笔头。
在制作终端头时,可以不削铅笔头。但是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。
半导体层不打磨坡度不能使其电场分布,产生密集的径向电场,降低绝缘性能。在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),绝缘端部不要削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根管,该管的长度只比铜或铝连接管稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开管,连接管部分的空隙将不会被,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿。如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部削成锥体,即制成反应力锥,同时将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。
一般规定的标称界面都大于实际生产出来的电缆,而标称值偏于的电缆就会有较大的单元电流密度,在其工作中电缆很容易因为不能正常产生热量而发生火灾事故。 工业产品生产许可证、CC强制性产品认证证书、入网证、认证等证囟际歉蒙产企业的生产经营许可资格及企业水平的标志。但是,如果考虑到光纤路由器、光交换机和光网卡的成本因素,光纤的价格优势就会很快地丧失。 之所以推荐采用信道模型,是因为拥有福禄克/安捷伦仪的机构通常都是有信道适配,但是却不一定有链路适配头,所以,为了便于现场测的仪器,我们建议采用信道。
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