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5.1.2附件代號 交聯聚乙烯絕緣電纜 YJ 戶外終端 ZW GIS終端 ZG 油浸終端 ZY 直通接頭 JT 絕緣接頭 JJ 5.1.3.1終端內絕緣代號 含液體絕緣填充劑 C 干式絕緣 G 六氟化硫( SF6)氣體絕緣 Q 5.1.3.2接頭內絕緣代號 組合預制絕緣件 Z 整體預制絕緣件 I 5.1.4戶外終端外絕緣污穢等級代號 Ⅰ級(最小爬電比距 16mm/kV) 1 Ⅱ級(最小爬電比距 20mm/kV) 2 Ⅲ級(最小爬電比距 25mm/kV) 3 Ⅳ級(最小爬電比距 31mm/kV) 4 爬電比距:電力設備外絕緣的爬電距離對最高工作電壓有效 值之比。 5.1.5接頭保護盒及外保護層 無保護盒 0 玻璃鋼保護盒含防水澆注劑 1 絕緣銅殼 2 5.2產品型號及命名 型號組成由下圖所示: 終端外絕緣或接頭外保護盒及 外保護層代號 內絕緣代號 附件代號 系列代號 附
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電纜終端電應力控制方法 ------------------------------------------------------------------------------- 電應力控制是中高壓電纜附件設計中的極為重要的部分。電應力控制是對電纜附件內部的 電場分布和電場強度實行控制, 也就是采取適當的措施, 使得電場分布和電場強度處于最佳 狀態(tài),從而提高電纜附件運行的可靠性和使用壽命。 對于電纜終端而言, 電場畸變最為嚴重, 影響終端運行可靠性最大的是電纜外屏蔽切斷 處,而電纜中間接頭電場畸變的影響,除了電纜外屏蔽切斷處,還有電纜末端絕緣切斷處。 為了改善電纜絕緣屏蔽層切斷處的電應力分布,一般采用以下幾種方法: (1)幾何形狀法 采用應力錐緩解電場應力集中: 應力錐設計是常見的方法, 從電氣的角度上來看也是最可靠的最有效的方法。 應力錐通 過將絕緣屏蔽層的切斷處進行延伸,使零電
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