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电线电缆回收,设备回收,电缆回收,中央空调回收 |
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电力电缆据悉,和电缆的本体相比,电缆终端和中间接头始终都是薄弱环节,大部分的电缆线路故障都会发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏就是直接的影响到电缆线路的安全运行。就是因为这样,电缆终端和中间接头就要满足以下要求:
密封良好。结构上要可以更加有效地防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,才可以防止绝缘内部的绝缘剂向外流失,就能避免"呼吸"现象的发生,才可保持气密性。
导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线和出线杆、出线鼻子之间要连接非常良好;对于中间接头,电缆芯线要和连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,和同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,它的值是不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。
有非常足够的机械强度。可以适应各种运行条件,能够承受电缆线路上产生的机械应力。
焊好电缆终端头的接地线。才能防止电缆线路流过较大故障电流时,在金属护套中产生的感应电压可能击穿电缆内衬层,引起电弧,甚至会把电缆金属护套烧穿。
某相电缆起始线芯的电流和结束线芯的同时测量电流,根据电流连续原理进行考虑至于电缆本身的无源性,则需要电缆主绝缘的电流(漏电流)等于电缆前端的芯线电流和电缆前端的芯线电流速差。 因此,只需分别安装在各相电缆的两端将一个电流互感器(CT )用于测量通过测量流经电缆前端、前端芯线的电流得到从电缆终端线芯电流瞬时值中减去电缆终端线芯功率的瞬时值通过,可以得到漏电流的瞬时值。
电缆故障的发生伴随电缆的敷设使用而产生,电缆故障的随电缆敷设方式的不同,其难度在逐步加大。其中桥架,隧道,沟内明敷方式查找相对简单,直埋方式查找难度。故障性质简单时,高温电缆采用电缆故障设备,电力电缆厂家区别优劣的电缆知识几十分钟内即可,故障特殊时,往往要花费4-5天,甚至更长的时间进行故障。
在利用回波法进行电缆故障时, 有时通过转移故障相,接线方式,往往会将复杂的故障转变为简单的故障,快速确定故障位置,为现场线路的抢修赢得时间,高温电缆这对于供电使用部门意义重大。
管道里(塑料或的)欧洲采用此类电缆的太阳能设备也已使用了20余年,而且至今仍然处于很好的工作状态
HUBER+SUHNER RADOX?太阳能电缆是一种电子束交叉链接电缆,额定温度为120°C,在所属设备中可抵御恶劣气候环境和经受机械冲击
废旧电缆利用方法
手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;
焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了率,该法已经被各国严格禁止;
机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行处理,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用处理粗径线缆;
化学法:化学法处理废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些国家曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法处理,对环境有较大的影响,故很少采用;
冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮做制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产。
按照这个方法,一直检查到断点电缆故障直接的原因是绝缘降低而被击穿.主要有:a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.断线故障引起谐振的危害断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害省略原则型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外