企业新闻
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2025-11
15kV电缆在湿热环境中的性能会显著下降,具体表现为绝缘性能劣化、金属部件腐蚀、机械强度降低及散热受阻,可能引发短路、击穿等故障。以下为具体影响及分析:一、绝缘性能劣化水树形成湿热环境下,水汽通过物理···
01
2025-11
15kV电缆绝缘老化前期通常会出现电气性能下降、物理结构变化、热特性异常及环境关联性征兆,这些征兆可通过预防性试验、在线监测及目视检查发现。以下是具体征兆及分析:一、电气性能下降绝缘电阻降低表现:绝缘···
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2025-10
电缆屏蔽层接地能有效减少电磁干扰、保障信号传输质量并提升安全性,其效果显著且应用场景广泛,但需根据频率特性选择单端或双端接地方式以优化性能。以下是对其效果的详细分析:一、减少电磁干扰电场屏蔽:屏蔽层通···
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2025-10
15kV电缆产生的电磁辐射主要涉及工频电场和工频磁场,其标准限值通常参考我国及国际相关规范。在我国,15kV电缆电磁辐射的工频电场强度限值为4kV/m,磁感应强度限值为100微特斯拉(μT)。以下为具···
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2025-10
现场制作电缆头时,温度控制是确保绝缘性能、机械强度和长期运行可靠性的关键环节。温度过高会导致绝缘材料老化、收缩或碳化,温度过低则可能引发粘接不牢、应力开裂等问题。以下是温度控制的详细要点及操作建议:一···
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2025-10
外护套损伤是否会导致金属护层腐蚀,需结合损伤程度、环境条件及防护措施综合判断。在潮湿、污染或存在化学腐蚀的环境中,外护套破损会直接引发金属护层腐蚀,严重时导致绝缘失效和设备故障。以下是具体分析:一、外···
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2025-10
15kV与35kV电缆外护套材质均以聚乙烯(PE)为主,但35kV电缆对护套的阻燃性、耐候性及防鼠防白蚁性能要求更高,且可能采用低烟无卤阻燃聚乙烯护套;而15kV电缆护套材质选择相对灵活,但环保与性能···
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2025-10
15kV与35kV电缆金属屏蔽层接地方式对比及分析如下:一、15kV电缆:单端接地为主,兼顾经济性与安全性接地方式单端接地:在电缆一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。适用场景:线路较···
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2025-10
铜铝导体连接易产生电化腐蚀,主要源于两者化学性质差异及环境因素作用,具体机制与风险如下:一、电化腐蚀的成因金属电位差驱动反应铜与铝的电化序相差显著,存在约1.7V的电位差。当两者直接接触时,空气中的水···
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2025-10
热缩接头滑闪距离不当会引发绝缘性能下降、局部放电加剧、机械损伤风险增加以及安全隐患扩大等风险,严重威胁电缆系统的安全运行。以下是具体分析:一、滑闪距离的定义与作用滑闪距离是指热缩接头中,绝缘层与导体或···
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2025-10
电缆沟深度不足会对电缆的安全运行、使用寿命及系统可靠性产生多方面负面影响,具体可从机械保护、热管理、环境适应性、施工维护及合规性五个维度分析如下:一、机械保护失效,电缆易受外力损伤直接物理破坏风险增加···
27
2025-10
接管清理加工不当会显著影响连接的可靠性、密封性和机械性能,甚至导致连接失效或安全事故。以下从不同维度详细分析其影响及具体表现:一、对连接可靠性的影响表面污染导致接触不良案例:某高压电缆接头因接管未彻底···
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2025-10
护套管密封不良可能引发滑闪击穿,尤其在潮湿、污秽或高电场环境下,密封失效导致的进水、受潮或表面脏污会显著降低绝缘性能,为滑闪放电创造条件。以下是具体分析:滑闪击穿的触发条件滑闪击穿是沿绝缘材料表面发生···
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2025-10
屏蔽层生产速度过快会引发多重风险,涉及材料性能、工艺稳定性、设备负荷及产品质量等多个方面。以下是具体风险分析及应对建议:一、材料性能风险1. 金属屏蔽层(铜丝编织/铝箔)断裂风险增加现象:生产速度提升···
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2025-10
屏蔽层张力控制不当会对电缆的电气性能、机械稳定性、生产效率及长期可靠性产生显著负面影响,具体表现及控制要点如下:一、屏蔽层张力控制不当的负面影响1. 电气性能劣化屏蔽效果下降张力过大:屏蔽层(如铝箔、···

