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      探析電力電纜中間接頭保護(hù)支架的研制與應(yīng)用

      2018-07-26 09:25申?duì)N姬云
      關(guān)鍵詞:電力電纜研制應(yīng)用

      申?duì)N 姬云

      摘 要:隨著現(xiàn)今經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,社會(huì)對(duì)電力有著更大的需求,這也就將電力電纜的地位進(jìn)行提高,應(yīng)采用合理的電力電纜敷設(shè)方式,且需要注意中間接頭保護(hù)支架的研制,實(shí)現(xiàn)支架最佳的保護(hù)效果。本文著重介紹了基于電纜檢修施工的一種實(shí)用創(chuàng)新成果。在材料上一般選用玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂負(fù)荷材料,這種材料主要以樹(shù)脂為基體,采用玻璃纖維進(jìn)行增強(qiáng),經(jīng)過(guò)復(fù)合工藝塑造為新型材料。該種材料在電力電纜支架上已經(jīng)應(yīng)用多年,且相較于鋁合金,價(jià)格更加便宜,且采用的是絕緣材料,安全性更高。

      關(guān)鍵詞:電力電纜 中間接頭 保護(hù)支架 研制 應(yīng)用

      中圖分類(lèi)號(hào):TM24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2018)02(a)-0063-02

      目前,電纜的工作環(huán)境大都陰暗、潮濕,廣泛應(yīng)用于通訊和電力設(shè)施上。為了保護(hù)通訊或者供電的安全可靠和安全,通常情況下會(huì)對(duì)電纜接頭進(jìn)行保護(hù),傳統(tǒng)的方法是在電纜接頭外側(cè)纏繞絕緣膠帶。這種方法在使用時(shí),隨著時(shí)間的推移,膠帶會(huì)產(chǎn)生松動(dòng),無(wú)法再對(duì)電纜接頭進(jìn)行保護(hù),防護(hù)效果不好[1]。而現(xiàn)有使用接線(xiàn)盒對(duì)電纜進(jìn)行連接的方法,在連接后再無(wú)其他的防護(hù)措施,且在上述連接后,接頭位置強(qiáng)度不足。在進(jìn)行拉動(dòng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)接頭松動(dòng),導(dǎo)致故障,影響電力傳輸?shù)倪M(jìn)行,防護(hù)效果依然不好。還有一種電纜故障的緣由是工作環(huán)境中存在鼠、蟲(chóng)等問(wèn)題,老鼠、蟲(chóng)等會(huì)對(duì)電纜進(jìn)行破壞,導(dǎo)致電纜線(xiàn)路短路故障[2]。本文介紹了一種新型一種電纜接頭防護(hù)裝置,涉及一種電力電纜連接時(shí),對(duì)電纜接頭進(jìn)行保護(hù)的裝置,屬于電纜設(shè)備領(lǐng)域。

      1 問(wèn)題提出

      在搶修或改造電纜井中的下層電纜時(shí),經(jīng)常需要將接頭抬高搬移,防止對(duì)施工產(chǎn)生影響。一般采用每間隔1m的懸吊方式將電纜抬高。但對(duì)電纜中間的接頭,再采取這種方式顯然不適用[3]。電纜中間接頭有預(yù)制絕緣件、套管封鉛、接頭密封及接管連接等。這些環(huán)節(jié)都對(duì)受力、位移及變形有著較高的要求。因此,為了防止出現(xiàn)事故,電纜中間接頭是不允許搬動(dòng)的。在實(shí)際運(yùn)行時(shí),很多公司就出現(xiàn)過(guò)因?qū)﹄娎|中間接頭隨意搬動(dòng)導(dǎo)致電力電纜出現(xiàn)故障。在一些特殊情況中,需要對(duì)電纜中間接頭必須進(jìn)行移動(dòng)時(shí),一般采取停電施工或電纜遷改割接的方式進(jìn)行移動(dòng)。這種方式不僅會(huì)影響到工程施工進(jìn)度,且會(huì)導(dǎo)致大量的人力物力資源被消耗。而一些施工單位也采用木板托舉中間接頭方式進(jìn)行改進(jìn),但由于接頭及電纜間存在彎曲及高低起伏,且電纜及接頭規(guī)格也存在差異性,因此采用這種方式很難對(duì)電纜中間接頭進(jìn)行原樣固定[4]。在實(shí)際移動(dòng)時(shí),接頭很容易出現(xiàn)受力損傷。因此這兩種方式的效果都不是很好。針對(duì)這些情況,研究了一種新型的電纜中間接頭保護(hù)支架,保護(hù)好接頭后再對(duì)其搬移。經(jīng)實(shí)踐證明,這種支架可使得接頭在搬移時(shí)出現(xiàn)損傷的概率大大降低。

      2 保護(hù)支架的技術(shù)要求

      首先,電纜中間接頭保護(hù)支架的實(shí)際作用是將接頭及兩側(cè)電纜進(jìn)行剛性固定,以實(shí)現(xiàn)在對(duì)電纜中間接頭進(jìn)行搬動(dòng)時(shí),接頭或電纜不受力,進(jìn)而保證接頭及電纜不出現(xiàn)變形或位移。其次,支架應(yīng)具備通用性特征[5]。其中的各種固定件應(yīng)該根據(jù)中間接頭及電纜的實(shí)際情況調(diào)節(jié)。結(jié)構(gòu)形式應(yīng)在各類(lèi)電壓等級(jí)及中間接頭的保護(hù)中適用,避免在安裝支架時(shí)導(dǎo)致電纜及接頭彎曲度改變。再次,支架不僅需要滿(mǎn)足輕便的要求,還需要有一定的強(qiáng)度,保證在安裝及移動(dòng)的過(guò)程中不出現(xiàn)變形。最后,支架應(yīng)適用三芯電纜及單芯電纜。

      3 保護(hù)支架設(shè)計(jì)加工

      3.1 確定支架規(guī)格

      首先,對(duì)支架長(zhǎng)度進(jìn)行確定。統(tǒng)計(jì)常用的10kV/110kV等電纜中間長(zhǎng)度,銅套長(zhǎng)度一般在300~1350mm左右??紤]到接頭兩端還需要預(yù)留長(zhǎng)度,以期更好地對(duì)接頭進(jìn)行固定,因此,電纜中間接頭的支架長(zhǎng)度應(yīng)設(shè)置在2m左右。其次,確定抱箍尺寸。為了保證常用類(lèi)型的電纜都能被有效固定,還需要對(duì)螺桿間的實(shí)際距離進(jìn)行計(jì)算。以電纜直徑范圍為70~130mm數(shù)值計(jì)算。如圖1所示,螺桿間距的最大尺寸是70×ctan22.5°,最小尺寸為130mm,因此確定間距為160mm。

      3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      這種電纜中間接頭防護(hù)裝置是這樣實(shí)現(xiàn)的:由壓塊、環(huán)形卡箍、注膠孔、固定耳、主半圓固定套、密封槽、主弧形卡板、橡膠墊、輔弧形卡板、密封條、托塊、輔半圓固定套、固定孔和端部卡板組成,主半圓固定套的兩端分別通過(guò)環(huán)形卡箍和輔半圓固定套的兩端對(duì)應(yīng)連接,兩個(gè)固定耳分別置于環(huán)形卡箍的兩端,固定耳上開(kāi)有固定孔,兩個(gè)頂部卡板分別置于主半圓固定套的兩端,兩個(gè)主弧形卡板分別置于主半圓固定套的內(nèi)壁上,壓塊置于主弧形卡板的中部,兩個(gè)頂部卡板分別置于輔半圓固定套的兩端,兩個(gè)輔弧形卡板分別置于輔半圓固定套的內(nèi)壁上,且和兩個(gè)主弧形卡板相對(duì)應(yīng),橡膠墊置于輔弧形卡板的中部,且和壓塊相對(duì)應(yīng),兩個(gè)托塊分別置于輔弧形卡板上,且位于橡膠墊的兩側(cè),兩個(gè)密封條分別置于輔半圓固定套的兩側(cè),主半圓固定套兩側(cè)分別開(kāi)有密封槽,且和兩個(gè)密封條相對(duì)應(yīng),主半圓固定套上開(kāi)有兩個(gè)注膠孔,且分別位于兩個(gè)主弧形卡板的兩側(cè)。依據(jù)常用的電纜及接頭尺寸,電纜中間接頭保護(hù)支架主要分為直角抱箍、螺桿及水平抱箍、抱箍托架、托架固定件、支架底座等幾部分組成。利用保護(hù)支架固定電纜主要由直角抱箍、水平抱箍及螺桿等幾方面起作用。通過(guò)螺桿調(diào)節(jié)直角抱箍及水平抱箍,從而實(shí)現(xiàn)電纜不同直徑的固定,并滿(mǎn)足電纜對(duì)接頭的彎曲固定要求。螺桿需要在抱箍托架上固定,而抱箍托架固定件則與支架底座保持相連[6]。托架固定件一方面可隨著抱箍托架進(jìn)行移動(dòng),進(jìn)而對(duì)電纜對(duì)接頭彎曲的固定要求進(jìn)行滿(mǎn)足。另外還可沿著支架底座進(jìn)行移動(dòng),對(duì)抱箍托架間的距離進(jìn)行改變,滿(mǎn)足尺寸不同的電纜中間接頭尺寸不同的要求。需要注意的是,在實(shí)際施工中,需要在保護(hù)支架上進(jìn)行接地線(xiàn)的安裝,從而滿(mǎn)足其中的安全要求。

      3.3 材料選擇

      為了滿(mǎn)足材料輕便性的要求,保護(hù)支架材料一般選用鋁合金。從方便對(duì)支架進(jìn)行調(diào)節(jié)的角度出發(fā),抱箍托架及接頭支架的底座一般選擇工業(yè)鋁型材,托架固定件等連接件則選擇鋁制直角角碼。電纜直角抱箍及水平抱箍則一般選擇鋁條,這是一種非導(dǎo)磁材料,可以對(duì)電纜單芯的使用需要進(jìn)行滿(mǎn)足。

      3.4 加工

      保護(hù)支架的質(zhì)量一般在10kg左右,抱箍托架的縱向及橫向均可進(jìn)行調(diào)節(jié),抱箍的高度間距也可進(jìn)行調(diào)節(jié),可以對(duì)項(xiàng)目技術(shù)提出的輕便及通用要求進(jìn)行滿(mǎn)足。

      4 結(jié)語(yǔ)

      經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明,電纜中間接頭的保護(hù)支架可以在各種情況中的電纜中間接頭位移及搬動(dòng)情況中應(yīng)用。電纜中間保護(hù)接頭搬移后,電纜也可進(jìn)行正常運(yùn)行。這提示這種保護(hù)支架對(duì)電纜中間接頭有著很好的保護(hù)作用,實(shí)現(xiàn)了保護(hù)支架的預(yù)期目標(biāo)。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 周遠(yuǎn)翔,趙健康,劉睿,等.高壓/超高壓電力電纜關(guān)鍵技術(shù)分析及展望[J].高電壓技術(shù),2014(4009):2593-2612.

      [2] 姜蕓,周韞捷.分布式局部放電在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)在上海500kV交聯(lián)聚乙烯電力電纜線(xiàn)路中的應(yīng)用[J].高電壓技術(shù),2015(4104):1249-1256.

      [3] 張磊祺,盛博杰,姜偉,等.基于電纜傳遞函數(shù)和信號(hào)上升時(shí)間的電力電纜局部放電在線(xiàn)定位方法[J].高電壓技術(shù),2015(4104):1204-1213.

      [4] 羅隆福,趙圣全,許加柱,等.大電感電力電纜設(shè)計(jì)[J].高電壓技術(shù),2015(4108):2635-2642.

      [5] 袁燕嶺,李世松,董杰,等.電力電纜診斷檢測(cè)技術(shù)綜述[J].電測(cè)與儀表,2016(5311):1-7.

      [6] 周承科,李明貞,王航,等.電力電纜資產(chǎn)的狀態(tài)評(píng)估與運(yùn)維決策綜述[J].高電壓技術(shù),2016(4208):2353-2362.

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