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第一章电缆的用途、种类与特点1
第一节电缆的用途与使用情况1
第二节电缆的种类与特点2
一、电缆的种类2
二、几种不同种类电缆的特点2
第二章电缆的结构与材料性能4
第一节线芯的材料与结构4
一、电缆线芯材料4
二、电缆线芯结构5
三、电缆线芯的标称截面6
第二节绝缘层的材料与绝缘层中电场的分布6
一、对电缆绝缘层材料的要求6
二、几种常用的绝缘材料6
三、电缆绝缘层中电场的分布8
四、电缆绝缘厚度的确定102100433B
《电力电缆的安装运行与故障测寻(修订版)》在介绍了电力电缆结构特点和性能的基础上,定性分析了电缆头的电场分布和应采取的措施,详细介绍了电缆的选择、设和35KV及以下电缆终端头和中间接头的制作方法。对电缆的维护检修、电缆的电气试验及故障测寻等也作了较详细的介绍。附录中收编了电气装置工程电缆线路施工及验收规范、电力电缆运行规程以及电气设备交接试验标准和预防性试验规程中有关电缆线路的内容。
选择定额子目后,如果属性窗口工料机显示没有主材电缆时,点上面补充按钮,再点子目下补充主材,在出现的对话框中输入电缆名称、规格、单价,点确定即可。如图
按电缆内最大一根电线面积计算,YJV4*16 应套用35mm2内的定额
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高压电力电缆的故障测寻分析
在高压电力系统中,电力电缆在整个系统中非常关键。主要有两个作用。第一个作用是电能的传输。第二个作用是电能的分配。同时高压电力系统中的电缆还起到了一种连接其他设备的作用。因此高压电力电缆在整个系统中的作用是无法估量的。因此在运行过程中要维护好电缆。文章针对高压电力系统中的电缆故障进行分析和论述,通过分析找出相应的故障处理办法,希望能够为我国的高压电力系统中的电缆安全运行贡献力量。
高压电力电缆的故障测寻分析
国内在高压电力电缆故障方面仍缺乏较成熟的测寻方法,文章通过对高压电力电缆故障成因及类型的分析,着重从低压脉冲反射法、直流高压闪络法、冲闪法等方面阐述了电力电缆故障的距离检测方法,并就冲击放电声测法与声磁同步法的故障定点检测作了深入探讨。
本书从电缆构造入手,全面系统地讲述了35kV及以下电力电缆构造的基本知识,电力电缆头制作工艺及电缆故障判断、测寻技术等内容,并汇集了13例电缆故障实测案例。各部分章节既有联系,又保持相对的独立性。在文字叙述方面力求深入浅出,通俗易懂。本书适合各类电气工程安装中电缆安装单位的技术、管理人员、施工技术工人使用,同时还适合已敷设各类电缆线路的厂矿、企业电气维护人员、运行操作人员、故障检测与修理人员学习。
本书全面系统地介绍了35kV及以下电力电缆热缩头和冷缩头的制作工艺,介绍了以先进的脉冲反射技术为代表的电力电缆故障诊断技术,从电缆故障形成的机理入手,引入智能电缆故障测试设备HD-5816作为范例,并汇集了13例电缆故障实测案例。
本书既有简要的理论阐述,又有实践经验的总结,密切结合生产实际,具有很强的可操作性和参考性。
本书可供厂矿、企业电气维护人员及各电缆安装单位的技术工人使用,也可供大专院校相关专业师生参考。
第1章电力电缆的典型结构
1.1概述
1.2电力电缆的品种及型号
1.3电力电缆的基本组成
1.3.1线芯
1.3.2绝缘层
1.3.3护层
1.4电力电缆的典型结构
1.4.1油浸纸绝缘电力电缆
1.4.2橡皮绝缘电力电缆
1.4.3塑料绝缘电力电缆
第2章电缆终端头和中间头
2.1电缆终端头和中间头的基本要求
2.1.1电缆终端头和中间头
2.1.2对电缆终端头和中间头的基本要求
2.1.3安装电缆终端头要遵守的规定
2.2导体连接
2.2.1导体连接的基本要求
2.2.2铝芯电缆的机械冷压接
2.2.3铜芯电缆的机械冷压接
2.2.4不同材料、不同截面电缆的连接
2.3绝缘
2.3.1对绝缘胶和绝缘带的要求
2.3.2电缆头用绝缘带加工方法
2.3.3手工绕包绝缘的注意事项
2.3.4应力锥的作用
2.3.5绕包应力锥
2.3.6反应力锥的作用
2.3.7绕包反应力锥
2.4密封
2.4.1封铅的材料和方法
2.4.2铝包电缆封铅的特殊要求
2.4.3电缆头的橡皮压装密封
2.4.4塑料电缆的密封
2.5油压钳和喷灯的维修
2.5.1油压钳的常用类型
2.5.2油压钳的维修
2.5.3喷灯的结构和维修
第3章电缆终端头和中间头的制作、安装
3.1电缆终端头和中间头制作的一般工艺
3.1.1交联聚乙烯绝缘电缆终端头制作的工艺要求和施工步骤
3.1.2交联聚乙烯绝缘电缆中间头制作的工艺要求和施工步骤
3.1.3高压电缆中间头、终端头安装注意事项
3.21KV三芯交联电缆热缩头制作工艺
3.2.11kV三芯交联电缆热缩终端头制作工艺
3.2.2lkV三芯交联电缆热缩中间头制作工艺
3.31OkV交联电缆热缩头制作工艺
3.3.110kV单芯交联电缆热缩终端头制作工艺
3.3.210kV单芯交联电缆热缩中间头制作工艺
3.3.310kV三芯交联电缆热缩终端头制作工艺
3.3.410kV三芯交联电缆热缩中间头制作工艺
3.3.510kV油浸纸绝缘三芯电缆热缩终端头制作工艺
3.3.610kV油浸纸绝缘三芯电缆热缩中间头制作工艺
3.435kV三芯交联电缆热缩头制作工艺
3.4.135kV三芯交联电缆热缩终端头制作工艺
3.4.235kV三芯交联电缆热缩中间头制作工艺
3.515kV交联电缆冷缩头制作工艺
3.5.115kV单芯交联电缆冷缩终端头制作工艺
3.5.215kV单芯交联电缆冷缩中间头制作工艺
3.5.315kV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺
3.5.415kV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺
3.635kV交联电缆冷缩头制作工艺
3.6.135kV单芯交联电缆冷缩终端头制作工艺
3.6.235kV单芯交联电缆冷缩中间头制作工艺
3.6.335kV三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺
3.6.435kV三芯交联电缆冷缩中间头制作工艺
3.7特种电缆的安装
3.7.1防火电缆的安装工艺方法
3.7.2屏蔽电缆的安装工艺方法
3.7.3铝包对称通信电缆的安装
3.8电缆头制作的安全注意事项
3.9两种不同电缆因故障抢修采用对接修理及实例
3.9.1交联聚乙烯电力电缆的特点
3.9.2两种不同电缆对接工艺特点
3.9.3对接中采取的关键技术、工艺措施
3.9.4两种电缆对接时对接头的结构形状
3.9.5实例对接工艺操作过程
第4章电力电缆的故障
4.1电力电缆故障发生的原因与特征
4.1.1常见电缆故障原因及特征
4.1.2电缆绝缘老化原因分析
4.1.3几种环境老化机理分析
4.1.4环境条件老化实例及分析
4.2电缆线路的故障分类
4.2.1电缆线路故障按故障部位分类
4.2.2电缆线路故障按故障时间分类
4.2.3电缆线路故障按故障责任分类
4.2.4电缆线路故障按故障性质分类
4.3电力电缆故障诊断的一般步骤与方法
4.3.1确定故障性质
4.3.2粗测距离
4.3.3探测路径或鉴别电缆
4.3.4精测定点
4.4故障性质的判断
4.4.1运行故障
4.4.2预试故障
4.5电缆剩余寿命的预测
4.5.1电缆使用寿命
4.5.2聚乙烯绝缘电缆剩余寿命的预测
4.6电缆维护检修经验总结
4.6.1工矿企业在线电缆运行工况
4.6.2老电缆线路设计和施工方面的问题
4.6.3建议和措施
第5章电力电缆故障的测寻
5.1脉冲反射法的基本概念及特征参数
5.1.1脉冲反射法的分类
5.1.2电力电缆的长线等效线路
5.1.3电波在电缆中的传播速度
5.1.4电缆的特性阻抗
5.1.5电缆中电波的反射
5.1.6故障点的闪络机理
5.2脉冲反射法基本原理
5.2.1低压脉冲反射法的基本原理
5.2.2脉冲反射电压取样法的基本原理
5.2.3脉冲反射电流取样法的基本原理
5.3电力电缆故障距离的粗测
5.3.1经典法简介
5.3.2低压脉冲反射法
5.3.3直流高压闪络测试法
5.3.4冲击高压闪络测试法
5.3.5故障距离测试中的问题与处理
5.4电力电缆故障的精确定点
5.4.1声测定点法
5.4.2音频感应定点法
5.4.3时差定点法
5.4.4同步定点法
5.4.5特殊定点法
5.4.6低压电力电缆故障的定点
5.5HD5816型电力电缆故障测试仪简介
5.5.1测试仪概述
5.5.2主要技术指标
5.5.3仪器功能与技术特点
5.5.4仪器的系统组成和工作原理
5.5.5HD15816型电力电缆故障测试仪操作面板说明
5.5.6HD15816型电力电缆故障测试仪操作流程
第6章电力电缆路径的探测
6.1地下电缆磁场分析
6.1.1相地连接时电缆的磁场
6.1.2相相连接时电缆的磁场
6.1.3暂态脉冲电流的磁场
6.2电缆路径探测仪基本工作原理
6.2.1探测电缆路径
6.2.2探测电缆埋设深度
6.3电缆路径的探测方法
6.3.1直接式连接
6.3.2耦合式连接
6.3.3鉴别电缆
6.4路径仪的使用方法与注意事项
6.4.1技术指标
6.4.2使用方法与注意事项
第7章电力电缆故障实测案例分析
7.1实测案例一
7.2实测案例二
7.3实测案例三
7.4实测案例四
7.5实测案例五
7.6实测案例六
7.7实测案例七
7.8实测案例八
7.9实测案例九
7.10实测案例十
7.11实测案例十一
7.12实测案例十二
7.13实测案例十三
参考文献