5.1.1停电作业“四步骤”高压电缆熔接必须在停电状态下进行,严格执行以下步骤:停电:断开电缆两端的断路器、隔离开关,拉开接地开关(若有),并在操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。验电:使用与电缆电压等级匹配的验电器(如10kV验电器),在电缆两端的验电点验电,确认无电压(验电器无发光、发声信号)。接地:在电缆两端分别挂设接地线,接地线需先接接地极,后接电缆导体(拆除时相反);接地线需紧固,接触良好,无松动。挂牌:在作业点周围设置硬质隔离栏,悬挂“高压作业,禁止入内”警示标志,安排专人监护(监护人员不得离开作业现场)。高压电缆熔接,让电力传输更顺畅!河南高压电缆熔接头设备公司

4.2尺寸检测:验证工艺符合性尺寸检测需使用游标卡尺、卷尺等工具,检测项目与标准如下表所示:检测项目检测工具标准要求导体接头压接处直径游标卡尺(精度0.02mm)为原接头管直径的0.8-0.9倍,且同一截面直径偏差≤0.5mm绝缘套管长度卷尺(精度1mm)覆盖原绝缘层长度≥50mm,总长度符合接头说明书要求外护套套管长度卷尺(精度1mm)覆盖原外护套长度≥100mm,无短缩屏蔽层焊点直径游标卡尺焊点直径为铜网直径的1.5-2倍,无焊瘤尺寸检测需抽样进行,抽样比例≥30%(每10个接头至少检测3个),若某一项目不合格,需扩大抽样比例至100%,并对不合格接头返工。吉林10KV高压电缆熔接头设备生产厂家高压电缆熔接,守护电力传输 “生命线”!通过专业熔接构建稳固的电缆连接,保障电网长期安全、稳定运行。

3.2 导体熔接:**连接步骤导体熔接是保障电流传输连续性的关键,需根据导体材质(铜 / 铝)与截面积选择熔接方式,此处以应用*****的液压熔接为例,详细说明操作流程:3.2.1 接头管选择与安装接头管匹配:选择与导体材质、截面积一致的接头管(如铜导体适配铜接头管,240mm² 导体适配 240mm² 接头管),接头管长度需满足压接要求(通常为导体直径的 8-10 倍)。导体插入:将两段电缆的导体分别插入接头管的两端,确保导体插入深度一致(接头管中心与两段导体的对接处对齐),且导体端面紧密接触(无间隙);若存在间隙,需调整导**置,必要时用锤子轻轻敲击接头管,使导体贴合。
机械性能检测(抽样验证)机械性能检测主要评估熔接部位的抗拉强度与弯曲性能,通常采用抽样检测(每批次熔接抽检10%,且不少于3个样本),合格标准如下:抗拉强度测试:通过拉力试验机对熔接样本施加拉力,铜导体熔接部位抗拉强度≥原导体抗拉强度的90%,铝导体≥85%(抗拉强度不足会导致电缆敷设或运行时熔接部位断裂);弯曲试验:将熔接样本在规定半径的模具上进行弯曲(弯曲半径为电缆外径的15-20倍),弯曲180°后观察熔接部位,无裂纹、松动或绝缘层损伤。高压电缆熔接,技术过硬才能安心!

3.1 电缆预处理:熔接质量的基础电缆预处理是去除多余结构、清洁表面的关键步骤,直接影响后续熔接的可靠性,需按 “外护套→屏蔽层→绝缘层→导体” 的顺序剥切,以 10kV XLPE 电缆为例,具体步骤如下:3.1.1 外护套剥切确定剥切长度:根据接头说明书要求(通常为 300-400mm),用记号笔在电缆外护套上标记剥切位置。剥切操作:用外护套剥刀沿标记处环切,深度以刚好切断外护套(约 2-3mm)为宜,避免损伤内部的金属屏蔽层;然后沿轴向划开外护套,将其剥离。清洁:用无绒布蘸无水乙醇擦拭外护套剥切处的端面,去除油污与杂质。高效高压电缆熔接,解锁电力传输新保障!吉林35KV高压电缆熔接头设备源头厂家
与电缆金属导体兼容性佳,无化学反应。河南高压电缆熔接头设备公司
3.3 绝缘层恢复:保障绝缘性能绝缘层恢复是防止电缆接头绝缘击穿的关键,XLPE 电缆常用热缩式绝缘套管进行恢复,操作流程如下:3.3.1 套管选择与预处理套管匹配:选择与电缆电压等级、绝缘层直径匹配的热缩绝缘套管(如 10kV 电缆适配 10kV 热缩套管,绝缘层直径 30mm 适配内径 35mm 的套管)。套管预热:若环境温度低于 10℃,需将热缩套管放入恒温箱(50℃)预热 10 分钟,避免套管因低温变硬而难以收缩。3.3.2 套管安装与加热套管定位:将热缩绝缘套管套在导体接头处,确保套管两端覆盖电缆原绝缘层的长度≥50mm(避免接头处暴露),套管中心与导体接头中心对齐。均匀加热:用热缩***从套管的中间向两端缓慢加热,加热温度控制在 250-300℃,加热速度以 5-10mm/s 为宜;加热时需不断移动热缩***,避免局部过热导致套管碳化或开裂;待套管完全收缩(紧贴绝缘层,无气泡、褶皱)后,停止加热,让套管自然冷却至室温(约 15-20 分钟)。河南高压电缆熔接头设备公司