产品详情
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV产品价格参考【户内冷缩热所以终端头】:
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV产品实物图【户内冷缩终端头】:
10KV户外冷缩终端头3-9510KV冷缩电缆附件产品名称及规格型号
10KV户外冷缩终端头3*300品,适用于3.6/6、6/10、8.7/10、8.7/15KV单芯、三芯聚乙烯和交联聚乙烯电力电缆。采用进口WACKER液35KV三芯冷缩户内终端态硅橡胶制造,集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体。具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便35KV三芯冷缩户内终端优点。10KV户外冷缩终端头3*300P户内冷缩终端头
材料名称 |
材料主要性能 |
参数 |
主要冷缩材料 |
硬度邵氏(A) |
45±3 |
三芯冷缩终端头WLS-10/3.3主要冷缩材料 |
拉伸强度(Mpa) |
≥14 |
主要冷缩材料 |
永久变形率 |
≤5% |
冷缩绝缘管 |
体积电阻率(Ω.cm) |
≥1×1014 |
冷缩绝缘管 |
击穿强度(KV/mm) |
≥23 |
冷缩应力管 |
介电常数(ξ) |
≈25 |
10KV户外冷缩终端头3-95主要技术性能户内冷缩终端头
产品主要性能 |
参数 |
三芯冷缩终端头WLS-10/3.3湿态工频耐压试验(户外) |
39KV 5min |
干态工频耐压试验(户内) |
39KV 5min |
冲击耐压试验 |
105KV 1.2/50μs+10次 |
直流耐压试验 |
52KV 15min |
三芯冷缩终端头WLS-10/3.3工频耐压试验 |
35KV 4h |
10KV户外冷缩终端头3-9510KV冷缩电缆附件产品名称及规格型号
产品名称 |
型号规格 |
适用电缆截面(mm2) |
产品名称 |
型号规格 |
适用电缆截面(mm2) |
|
NLS-10/1.1 |
25-50 |
|
NLS-10/3.1 |
25-50 |
|
NLS-10/1.2 |
70-120 |
|
NLS-10/3.2 |
70-120 |
|
NLS-10/1.3 |
150-240 |
|
NLS-10/3.3 |
150-240 |
单芯户内终端 |
NLS-10/1.4 |
300-500 |
三芯户内终端 |
NLS-10/3.4 |
300-500 |
|
WLS-10/1.1 |
25-50 |
|
WLS-10/3.1 |
25-50 |
|
WLS-10/1.2 |
70-120 |
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WLS-10/3.2 |
70-120 |
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WLS-10/1.3 |
150-240 |
|
WLS-10/3.3 |
150-240 |
单芯户外终端 |
WLS-10/1.4 |
300-500 |
三芯户外终端 |
WLS-10/3.4 |
300-500 |
单芯中间接头 |
ZLS-10/1.1 |
25-50 |
|
ZLS-10/3.1 |
25-50 |
ZLS-10/1.2 |
70-20 |
|
ZLS-10/3.2 |
70-120 |
|
ZLS-10/1.3 |
150-240 |
|
ZLS-10/3.3 |
150-240 |
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ZLS-10/1.4 |
300-500 |
三芯中间接头 |
ZLS-10/3.4 |
300-500 |
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV包装图片展示:
10-35KV户内外热缩终端头JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV概述:
交联聚乙烯绝缘热缩电缆附件的制作工艺
1)固定电缆末端:户外热缩终端头
先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。
2)三芯冷缩终端头WLS-10/3.3剥切电缆:
顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带(锯口要整齐)。在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。摘去填充物,分开线芯。
3)焊接地线 :
预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。
4)安装分支指套:
在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。清洁电缆护套(安装分支指套处)。套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。
5)剥切分相屏蔽及半导电层:
由分支手套指端向上55mm铜屏蔽层处,用铜丝绑扎,割断屏蔽带,断口要整齐。剥除外半导电层,保留距铜屏蔽开口20mm外半导电层,剥切要干净,但不能伤及线芯绝缘。对于残留的外半导电层可用清洗剂擦净或用细砂布打磨干净。
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV全型号分类户外热缩终端头:
产品名称 |
型号 |
标准截面(mm2) |
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10KV全冷缩三芯户内终端 户内冷缩终端头
|
NLS-10/3.1 |
25-50 |
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NLS-10/3.2 |
70-120 |
|
|
NLS-10/3.3 |
150-240 |
|
|
NLS-10/3.4 |
300-400 |
|
10KV全冷缩三芯户外终端 户内冷缩终端头
|
WLS-10/3.1 |
25-50 |
|
|
WLS-10/3.2 |
70-120 |
|
|
WLS-10/3.3 |
150-240 |
|
|
WLS-10/3.4 |
300-400 |
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10KV全冷缩三芯中间 户外热缩终端头
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JLS-10/3.1 |
25-50 |
|
|
JLS-10/3.2 |
70-120 |
|
|
JLS-10/3.3 |
150-240 |
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JLS-10/3.4 |
300-400 |
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10KV全冷缩单芯户内终端 户外热缩终端头
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NLS-10/3.1 |
25-50 |
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NLS-10/3.2 |
70-120 |
|
|
NLS-10/3.4 |
300-400 |
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10KV全冷缩单芯户外终端 户外冷缩终端头
|
WLS-10/3.1 |
25-50 |
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|
WLS-10/3.2 |
70-120 |
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WLS-10/3.3 |
150-240 |
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WLS-10/3.4 |
300-400 |
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10KV全冷缩单芯中间 中间接头
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JLS-10/3.1 |
25-50 |
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JLS-10/3.2 |
70-120 |
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV热缩参数参考:
产品分单芯、三芯/四芯等。终端头的绝缘管标准长度是650mm,但可以根据现场安装要求生产800mm、1000mm、1200mm长度之绝缘管。
JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV特点:
热缩终端头交联电缆热缩型终端双地线工艺。即钢铠地线和铜屏蔽地线分开,使电缆头结构更加合理三芯冷缩终端头WLS-10/3.3。
交联电缆热缩型中间连接工艺(三道密封工艺)。电缆中间接头故障许多是因为密封不好造成的,我公司率先采用新工艺(三道密封工艺),使电缆运行起来更加安全可靠。三芯冷缩终端头WLS-10/3.3所谓三道密封即外护层密封,内护层密封,再加内绝缘管两端的密封,共三道密封。
热缩终端头适用于6/10KV、8.7/11KV、8.7/15LV聚氯乙烯、交联聚乙烯、橡胶绝缘单芯、三芯、四芯电力电缆。
三芯冷缩终端头WLS-10/3.3热缩管图片参考【】:
??? 由于上述原因,同时也为了发生故障时,隔离故障,以增加供电可靠性,我们对每条10KV线路的主线进行分段,一般每条主干线分成2~3段;每条10KV线路还在线路未端各自形成手拉手联络方式,以利于借电。这样,可大大缩小10KV线路的停电范围,以提高供电可靠性。 ???? 原先联络和分段用的开关为ZW1-10柱上真空开关,对负荷较大的分支,我们也用开关取代令克。需要注意的是:由于电网的建设和改造,线路的短路容量越来越大,为减小线路短路对变电设备和线路设备造成的损坏,我局在97年初根据省局的统一布置,把变电所10KV出线的保护时限,由速断0.5秒,过流1秒,压缩为速断0.1秒,过流0.4秒,这样一来,柱上开关的保护时限根本无法和变电所的时限相配合,势必造成越级跳闸,扩大停电范围。为此,我们把柱上真空开关的保护拆去,真空开关当成负荷开关使用。由于负荷开关没有了保护措施,因而一旦其所控制的分支线路发生故障,将会引起变电所跳闸,不但扩大了故障范围,且增加了故障点查找的难度,因此,必须确保负荷开关所控制的线路设备处于良好的状态,如果该负荷开关所控制的分支线路瓷瓶、导线、熔断器等状况不理想,则要参照主线标准整改;同时必须确保变压器台架熔丝的合理配置。由于上述原因,分支线路除大分支及负荷特别大以外,一般不宜考虑安装负荷开关。 ??? 同时需要注意的是,大负荷支线上的厂家,这此厂家部分安装有高配,这些高配的保护一般为反时限保护,其保护时限也无法与变电所相配合。一旦其分支线路上安装负荷开关后,用户设备引起的变电所越级跳闸将无法避免。所以,一方面,对于新建的高配用户,要求其采用负荷开关—高压熔断器组合的开关柜;另一方面,在支线上安装负荷开关时,是否考虑在分支负荷开关的下档电杆上再装一组熔丝具,其作用相当于闸刀兼保护。 ??? 由于我局的柱上开关仅作负荷开关使用,在2000年准备新增加的18台分段和联络开关中,使用FSW-12/630负荷开关代替真空开关。该负荷开关体积小,开关和闸刀联合安装,可安装于电杆顶部,大大缩小了安装空间,给施工和运行带来很大便利。 四.?管理、设计对可靠性的影响 ?? 去年,我局成立了专门的可靠性管理小组,专人负责可靠性的统计和管理。在计划停电时,统一安排,集中力量解决线路的检修、变电所的预试、缺陷的处理、技改措施的落实,避免重复停电。
依据JLS-35/1.2冷缩中间接头26-35KV标准:户外热缩终端头
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
1、户外热缩终端头范围
本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。
2、户外热缩终端头施工准备
2.1设备及材料热缩终端头要求:
2.1.1所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。
2.1.2主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。
2.2户外热缩终端头主要机具:
喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
2.3作业条件:
上海民赛为您提供物美价廉的冷缩热缩终端头。三芯冷缩终端头WLS-10/3.3欢迎选购!
10KV高压电缆头冷缩工艺
1制作时对环境的要求10kV电缆冷缩终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。2制作时对电缆的要求所制作的10kV电缆外观应整洁无破损,并做绝缘电阻、直流耐压试验,经试验合格后方可进行。对暂缓制作的电缆头应用密封胶密封。3制作步骤
(1)剥外护套、钢铠和内衬层。将电缆校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散,铜屏蔽皱褶部位用PVC带缠绕,以防划伤冷缩管。
(2)固定钢铠地线。将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,打光钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。为了牢固,地线要留10~20mm的头,恒力弹簧将其绕一圈后,把露的头反折回来,再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也如此。
(3)缠填充胶。自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充缠绕两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。
(4)固定铜屏蔽地线。将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。
(5)缠自粘带。在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,目的是容易抽出冷缩指套内的塑料条。
(6)固定冷缩指套。先将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐)
交联电缆头的设计原理:
首先所有交联电缆头的设计原理都应遵循恢复电缆本体结构为原则。
因此,就其接头的设计思想应符合我国的GB 12706-4和IEC60502-4:1997的电气标准,并且必须要满足其电气、物理及化学性能,以确保电缆头长时间的正常运行及电器设备的安全运作。其次,原理及差别:电缆头的设计原理应满足与达到的要求:使电缆在任何自然环境下能够安全运行。为了实现这一点,就需要重视四大关键因素,即:密封、绝缘、电场、工艺等要素,这也是解决电缆头的四大重要问题。
三芯冷缩终端头WLS-10/3.3由于大部分的电缆头都是安装在户外架空,直埋等环境里,因此防水及防潮气就成为确
热缩终端头
保电缆头安全运行的关键之一,也就要考虑其密封性能及方法。目前密封的方法通常有两种:一种是用沥青或环氧树脂灌封的方法,这种方法工艺复杂,不好控制,也不利于维护;另一种新的方法也是目前国内、国外专业厂家首选的方法,就是使用高弹性的密封胶,其工艺简单、性能可靠、维护安装方便,这些独特优点也使之成为使用的主流。使用这种新方法,首先就是要考虑密封胶的性能。因为密封胶的质量和性能直接影响到接头的密封性能,选择一种即能和电缆体的表面、还能与附件材料表面黏结都很牢固的胶,同时还能满足在不同的温度变化环境里都能使用的胶是十分重要的。
根据规划,未来五年国家电网将投入6200亿元和大量的人力,建设20条特高压线路,以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部,解决我国能源分布和负荷分布逆向分布的问题。电网建设投资力度加大,为电缆附件市场扩容奠定了坚实的基础。”一名上海经济开发区内的冷热缩制品公司员工解释道。
??? 由于上述原因,同时也为了发生故障时,隔离故障,以增加供电可靠性,我们对每条10KV线路的主线进行分段,一般每条主干线分成2~3段;每条10KV线路还在线路未端各自形成手拉手联络方式,以利于借电。这样,可大大缩小10KV线路的停电范围,以提高供电可靠性。 ???? 原先联络和分段用的开关为ZW1-10柱上真空开关,对负荷较大的分支,我们也用开关取代令克。需要注意的是:由于电网的建设和改造,线路的短路容量越来越大,为减小线路短路对变电设备和线路设备造成的损坏,我局在97年初根据省局的统一布置,把变电所10KV出线的保护时限,由速断0.5秒,过流1秒,压缩为速断0.1秒,过流0.4秒,这样一来,柱上开关的保护时限根本无法和变电所的时限相配合,势必造成越级跳闸,扩大停电范围。为此,我们把柱上真空开关的保护拆去,真空开关当成负荷开关使用。由于负荷开关没有了保护措施,因而一旦其所控制的分支线路发生故障,将会引起变电所跳闸,不但扩大了故障范围,且增加了故障点查找的难度,因此,必须确保负荷开关所控制的线路设备处于良好的状态,如果该负荷开关所控制的分支线路瓷瓶、导线、熔断器等状况不理想,则要参照主线标准整改;同时必须确保变压器台架熔丝的合理配置。由于上述原因,分支线路除大分支及负荷特别大以外,一般不宜考虑安装负荷开关。 ??? 同时需要注意的是,大负荷支线上的厂家,这此厂家部分安装有高配,这些高配的保护一般为反时限保护,其保护时限也无法与变电所相配合。一旦其分支线路上安装负荷开关后,用户设备引起的变电所越级跳闸将无法避免。所以,一方面,对于新建的高配用户,要求其采用负荷开关—高压熔断器组合的开关柜;另一方面,在支线上安装负荷开关时,是否考虑在分支负荷开关的下档电杆上再装一组熔丝具,其作用相当于闸刀兼保护。 ??? 由于我局的柱上开关仅作负荷开关使用,在2000年准备新增加的18台分段和联络开关中,使用FSW-12/630负荷开关代替真空开关。该负荷开关体积小,开关和闸刀联合安装,可安装于电杆顶部,大大缩小了安装空间,给施工和运行带来很大便利。 四.?管理、设计对可靠性的影响 ?? 去年,我局成立了专门的可靠性管理小组,专人负责可靠性的统计和管理。在计划停电时,统一安排,集中力量解决线路的检修、变电所的预试、缺陷的处理、技改措施的落实,避免重复停电。