作为冷缩式电缆附件发明者和专家,3M有完整的中压可分离式电缆连接器产品线。但我们并未停止创新和研发的脚步。 今天就为大家介绍一位3M 中压可分离式电缆连接器家族的最新成员—— 95-EE915-C系列插拔式全屏蔽T型电缆终端。
95-EE915-C系列插拔式全屏蔽T型电缆终端
T型电缆终端主要是配合环网柜、分支箱及箱式变压器,通过对电缆回路的连接与分支,完成电力的分配与传输。 环网柜、分支箱及箱变的结构都比较紧凑, 这就要求T型电缆终端除了有良好的电场控制及绝缘恢复外, 其表面必须有良好的屏蔽并可靠接地。
下面两图就是因为T型电缆终端本体表面外半导电涂层局部涂覆不均,现场柜内又有一定湿度,因而引起的局部放电情况。
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95-EE915-C系列插拔式全屏蔽T型电缆终端由 一个三元乙丙橡胶材料的T型终端主体和应力控制适配器组成。 T 型终端主体由内半导电层,外绝缘层和外屏蔽层三部分构成;适配器由外绝缘层和应力锥构成。本组件设计用于 等级为 8.7/15kV 及以下的交联电力电缆与设备的绝缘插座(欧式/型号 C)相连接。 95-EE915-C 系列产品适用电缆导体截面范围为 35~500 mm2。
新一代T型电缆终端主“新”在哪里?
1
电缆终端结构更加小型化
从结构来说,Tee型电缆终端大同小异, 主要的差别在于尺寸大小上。 为了满足柜子小型化的趋势, 3M新一代10kVTee 型电缆终端在长度上比上一代更小,单前Tee 长度仅为180mm, 前Tee+后Tee也仅为288mm。 新Tee小型化设计,后Tee及前后Tee的安装后长度更短。
2
复合电场控制策略:应力锥+Hi-K
对于电缆附件来说,不可回避的一个问题就是电缆屏蔽断口的电场控制。对于新一代3M 10kV Tee型电缆终端的电场控制,为了达到更好的效果, 采用复合控制策略 ,将中压电缆附件的两种电场控制方法进行复合应用, 即Hi-K+应力锥的方式 。适配器的绝缘部分是高介电常数材料,同时适配器又有应力锥的设计。在Tee 本体尾部全部是半导电材料,在安装完成后,它与适配器的半导电部分接触,又形成一个应力锥的结构。
3
本体外屏蔽模制生产工艺
新一代10kV Tee 型电缆终端采用了模制的方式来完成本体的外屏蔽, 这样就保证了足够的厚度和良好的均匀度, 屏蔽效果更可靠, 进而避免了本体因屏蔽效果不好而产生的局部放电。
4
本体外屏蔽重复接地设计
新一代10kV Tee型电缆终端采用 重复接地的方式来确保接地的可靠性 ,除本体上有专门的接地点外, 在本体尾部有一段半导电结构 ,它与适配器的半导电部分接触,而适配器的半导电部分 又直接与电缆的外半导电层通过过盈配合来可靠搭接,从而实现了另一条接地通路。
5
一体化的避雷器设计
避雷器是配合后Tee来使用的, 新一代Tee型电缆终端的避雷器采用一体化设计 ,即避雷器直接在工厂就模制在后Tee中, 避免了因现场后Tee 与避雷器装配不当而导致的局部放电的产生。
6
一张表格划重点
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95-EE915-C系列插拔式全屏蔽T型电缆终端典型应用场景
新一代插拔式全屏蔽T型电缆终端可以应用于哪些电力建设场所?一起来看一下吧:
1
环网柜
2
分支箱
3
箱变
新一代电缆T型终端实际应用注意点
1
不同厂家的前后Tee不能混用
电缆T接在工程应用中具有一定的优势,现在已被国内众多工程推广使用,并取得了显著的效益成果。不同厂家的前后Tee不能混用,因为柜体插座有统一标准,而后Tee的锥面没有统一标准。
2
电缆T型终端接地需要注意的问题
前Tee和后Tee本体的接地线以及避雷器上的接地线,需要和对应相的电缆系统接地点接在同一点,以确保其等电位,避免潜在放电风险。
3
螺栓紧固需用力矩扳手
在进行螺栓繁固时,需要使用力矩扳手,按说明书中相应步骤的力矩要求进行紧固。
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