电缆附件
电缆附件的相关文献在1986年到2023年内共计1212篇,主要集中在电工技术、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文307篇、会议论文43篇、专利文献219334篇;相关期刊156种,包括科技资讯、电工技术、电力系统装备等;
相关会议34种,包括2016年中国电机工程学会年会、中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会、福建省电机工程学会第十四届学术年会等;电缆附件的相关文献由2251位作者贡献,包括戴文忠、康树峰、王锦明等。
电缆附件—发文量
专利文献>
论文:219334篇
占比:99.84%
总计:219684篇
电缆附件
-研究学者
- 戴文忠
- 康树峰
- 王锦明
- 傅明利
- 张安安
- 王霞
- 饶喜梅
- 侯帅
- 高飞
- 夏云
- 惠宝军
- 戴章
- 罗继辉
- 徐操
- 戴玉
- 戴超
- 余欣
- 周和平
- 张逸凡
- 戴文秉
- 杜伯学
- 刘文彬
- 郭希义
- 钱洪凯
- 吴锴
- 夏兰
- 张国新
- 张天栋
- 杨超群
- 柯德刚
- 狄友文
- 王伟
- 迟庆国
- 高承华
- 卓然
- 周珊
- 安永胜
- 张增果
- 张定雄
- 彭嘉康
- 戴冕
- 柳松
- 王施雨
- 范轶
- 葛光明
- 詹威鹏
- 钟海杰
- 陈腾彪
- 严云翔
- 刘军波
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谢坤;
张伟;
张杰;
李鸿泽;
柏仓;
张传升;
任成燕;
邵涛
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摘要:
为了研究长期服役对硅橡胶(SIR)和三元乙丙橡胶(EPDM)绝缘高压电缆附件的理化性能和电气特性的影响,对退役110 kV电缆附件绝缘的材料特性、热学性能、介电性能和陷阱分布特性进行了测试和分析。结果表明:附件绝缘的介电性能受材料理化特性影响,老化使SIR绝缘分子主链Si-O-Si和侧链Si-CH_(3)发生断裂,放电事故导致EPDM绝缘出现C=O、-OH和含Si基团,介电性能下降;分子链被破坏导致绝缘的结晶性能被抑制,SIR熔点温度降低;运行初期,重结晶现象使EPDM绝缘的聚集态发生改变,部分无定型态向结晶态转变,对附件绝缘的击穿强度和体积电阻率有一定提升作用;EPDM的电气强度优于SIR;SIR绝缘陷阱电荷密度大于EPDM,表面电荷消散速度也快于EPDM绝缘。
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姜磊;
高景晖;
钟力生;
潘文林;
袁振钦
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摘要:
漂浮式海上风电平台用动态海缆作为浮式风机与静态海底电缆间的连接设备,是实现近远海风能资源开发、远距离输送以及规模化利用的关键装备。文中按照动态海缆系统的开发脉络,从动态海缆"干式"与"湿式"结构对比、抗水树绝缘材料开发、电缆附件相关技术、动态海缆失效因素、试验方法以及工程应用等方面,全面综述了动态海缆的技术发展现状。特别针对"湿式"结构动态海缆用抗水树绝缘材料的测试方法、动态海缆系统试验标准等热点问题进行了分析,提出了目前动态海缆开发中亟待解决的问题,包括研究抗水树绝缘材料长期老化行为及机理,开发更高电压等级抗水树绝缘材料,优化附件结构及制造工艺,探求电缆系统联调测试技术,完善国标海缆相关规范与标准等。该研究可为中国动态海缆设计、关键材料开发、装备制造工艺和试验技术完善等相关方面提供参考。
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张静;
胡胜男;
何亮;
蔡玉汝;
程林;
徐庆文;
孟鹏飞;
周凯
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摘要:
电缆附件与本体之间的界面压力是影响电缆稳定运行的关键,为探究长期冷热循环对电缆附件界面压力的影响,设计了界面压力测试系统,采用冷热循环的温度控制方式模拟电缆冷热负荷运行状态进行冷热循环实验,并对实验前后的电缆附件硅橡胶材料进行了动态热机械分析。结果表明:长期冷热循环下的硅橡胶材料在测试温度段下弹性模量明显上升。此外,随着老化时间延长、老化温度升高,电缆附件产生不可恢复的形变,导致界面压力降低,界面密封性能下降。基于电缆附件参数对界面压力进行有限元仿真验证了实验结果。
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李国倡;
梁箫剑;
魏艳慧;
苏国强;
雷清泉
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摘要:
配电网电缆附件是配电网系统的关键部件,其复合绝缘XLPE/SIR界面是最为薄弱的绝缘位置。该文模拟了电缆附件安装和运行过程中出现的典型缺陷,设计了电缆附件复合绝缘XLPE/SIR界面存在气泡、气隙、水珠、水膜、金属杂质、半导电杂质和绝缘杂质七种界面缺陷结构,通过建立配电网电缆附件界面缺陷电场仿真模型,研究典型缺陷下电缆附件内部电场畸变规律。仿真结果表明:在工频下,气泡缺陷与气隙缺陷在界面上引起的最大电场强度畸变值分别为13kV/mm和4.58kV/mm,随着气泡缺陷尺寸的增加,电场畸变呈小幅增大趋势;水珠缺陷和水膜缺陷引起的最大畸变电场分别为2.94kV/mm和3.74kV/mm,随着缺陷尺寸的增大,电场畸变明显加剧,当尺寸增大两倍时,水珠和水膜引起的最大畸变电场分别提高了18.7%和16%;随着缺陷远离应力锥根部,金属缺陷与半导电缺陷引起的电场畸变先增大后减小,最大畸变电场出现在距离应力锥约2mm处,畸变值约为3.65kV/mm。相比而言,绝缘缺陷引起的最大电场畸变出现在应力锥根部,约为8.74kV/mm,随着缺陷远离应力锥根部电场畸变呈现明显的下降趋势。该文研究结果对于配电网电缆附件故障分析和运行维护具有重要的指导意义。
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陈腾彪;
詹威鹏;
崔伯男;
赵伟利;
胡力广;
罗智奕;
姜泉旭;
王霞
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摘要:
电缆与附件绝缘的复合界面运行环境复杂,受到电、热、环境湿度联合作用,是电缆运行的薄弱环节。电缆附件安装过程中界面处涂覆硅脂对附件运行也存在显著影响。本文对涂覆硅脂的附件主绝缘SIR材料进行静置、潮湿、电晕、潮湿协同电晕多种老化形式的老化,研究了潮湿环境对涂覆硅脂附件界面性能的影响。结果表明:不同老化形式在不同程度上影响了涂覆硅脂SIR的表面形态,电晕与潮湿-电晕协同老化条件下硅橡胶表面受到破坏;潮湿-电晕老化条件下硅橡胶的分子主链侧链均出现了明显的断裂,对SIR力学性能的劣化程度最高。
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杜光旭;
方春华;
夏荣;
丁璨;
吴田
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摘要:
电缆中间接头处硅橡胶充足的界面压力是保证电缆接头正常运行的基本条件,而实际电缆及附件运行中的高温和老化会影响界面压力的大小。通过实验测量10 kV冷缩接头两种不同硅橡胶在不同温度和热老化时长下的单轴拉伸力,根据实测数据拟合Yeoh橡胶本构模型,并将材料模型嵌入结构二维轴对称有限元仿真模型,研究过盈量、温度及热老化时长与界面压力的关系。结果表明:界面压力随过盈量增加而线性增加,在相同过盈量下,与常温相比,50、75、100°C下绝缘硅橡胶根部的界面压力增加了9.1%、12.3%、6.4%,半导电硅橡胶根部的界面压力增加了9.2%、16.3%、5.6%,电缆接头在75°C时的界面压力最大。通过建立的基于Arrhenius原理的老化寿命预测模型,预测附件在工作温度为90°C、界面压力大于初始界面压力55%时的使用寿命为28.9年。
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高建;
严智民;
李建英;
任志刚;
郭卫;
潘泽华
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摘要:
针对目前硅橡胶电树枝自恢复特性与机理尚不明确的问题,本文对不同温度(30°C~180°C)下硅橡胶(SiR)电树枝的自恢复特性及其机理展开研究。对SiR电树枝的自恢复与再生长过程进行观测,结合电树枝自恢复过程中SiR试样力学性能以及交联密度的变化,解释了SiR电树枝的自恢复机理。结果表明,在没有外施电磁场以及修复助剂的干预下,SiR电树枝的部分分支会逐渐退化并消失。自恢复过程表现出阶段性变化特征:第一阶段(0 h~72 h),自恢复速率较高并与温度呈负相关;第二阶段(72 h~432 h),自恢复速率较低并与温度呈正相关;第三阶段(432 h~600 h),自恢复速率接近于0。不同阶段内自恢复速率的差异源于自恢复过程在不同阶段内主要驱动力的不同,第一阶段内的自恢复过程主要源于树枝通道内气体的冷却收缩及侧枝气体向主通道的流动,第二阶段内的自恢复过程主要源于树枝通道内气体的逸散以及通道壁的弹性收缩。温度升高会抑制树枝通道内气体的冷却收缩,但会增强气体的流动性以及通道壁的弹性回复能力,导致不同阶段内自恢复速率的温度特性有所差异。
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孙欣宇;
吴铮;
伍铭妍;
张如昕;
刘鹏龙;
薛涛;
李海鸣;
卢斌先;
焦重庆
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摘要:
10 kV电缆附件生产和安装过程存在的小缺陷易导致发生故障,研究有效的绝缘性能评价方法有重要意义。提出了考虑抗小缺陷扰动的综合绝缘性能评价方法;提出了电场强度精细分析方法,与解析解对比验证了其准确性,确认了小缺陷位于附件内绝缘分界面时电场强度畸变最严重;基于9个不同厂家的电缆附件制作了附件内绝缘分界面上有小缺陷的模型;基于脉冲电流法,在相同测量精度下测量了有缺陷和无缺陷不同附件的局部放电关键参数;应用层次分析法确定了综合绝缘性能。结果显示小缺陷对附件的综合绝缘性能排序有很大影响,验证了考虑附件抗小缺陷扰动能力的必要性。
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张世栋;
苏国强;
刘合金;
张林利;
李帅
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摘要:
为了预防不同类型接头缺陷引发的绝缘故障以及事后故障分析,针对电缆附件复合界面处缺陷,设计交联聚乙烯与硅橡胶双层结构界面缺陷模型,通过对不同缺陷的试样进行击穿实验,研究绝缘、半导电、金属等3种典型界面缺陷类型下的击穿特性,并且通过建立双层结构界面缺陷模型仿真模型,计算界面缺陷引起的电场畸变;在此基础上将缺陷模型扩展到配电电缆中间接头,研究存在缺陷时电缆中间接头的内部电场分布。实验表明相比于无缺陷时,引入绝缘缺陷对击穿场强的影响不明显,而引入金属和半导电缺陷后击穿场强明显降低;仿真计算表明3种缺陷中绝缘缺陷引起的电场畸变最小,与击穿实验规律相吻合。金属与半导电缺陷引起的电场畸变随着缺陷远离应力锥根部呈先增大后减小,而对于绝缘缺陷,电场畸变随着缺陷远离应力锥根部呈现下降趋势,最大场强出现在三结合点处。研究结果有助于理解电缆附件界面缺陷状态对电场分布的影响规律,对于电缆附件安装制作的关键环节管控具有实际意义,同时可为配电电缆附件运行维护和故障分析提供参考。
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吴华
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摘要:
现阶段,社会不断发展,居民日常生活和工业生产用电量急剧增加,致使电力工程项目建设的数量也随之增加。就实际的建设情况来看,电力工程建设与后期养护管理,最为重要的一项工作就是电缆附件安装。电缆附件安装工作是电力工程建设中的一项基础工作,与后期电路正常运转有着直接关系。为保障电力工程建设符合质量要求,必须加强电缆附件安装过程控制,建设一套完备的电缆附件安装体系,保障后期电路正常运转。本文结合电缆附件安装施工过程中的诸多问题,探索附件安装施工阶段的有效措施,供大家研究借鉴。
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唐帅;
侯春光;
高有华;
许玉婷
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
为了实现电缆附件可靠运行,在其套靴内部填充变压器油,分析不同电缆附件结构中电场分布产生的变化,本文以35kV开关柜配套使用的电缆附件为例,采用有限元法对其进行电场仿真,分别对两种不同结构内部有无变压器油的电缆附件的电场分布进行分析.结果表明:将电缆附件封堵绝缘层向套靴内延伸10mm套靴内为变压器油时,电缆附件的最大场强值低于临界击穿场强,不会发生击穿;电缆附件封堵绝缘层和铜花母向套靴内延伸10mm时,最大场强要比其仅封堵绝缘层向套靴内延伸10mm时大一倍,若绝缘材料存在缺陷或结构设计不合理,则会发生局部放电.
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Hua Chenjun;
华陈君;
Zhang Zhijian;
张志坚
- 《2016年中国电机工程学会年会》
| 2016年
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摘要:
在电缆制造工艺上,封铅对金属护套或铝护套电缆的各种终端头、中间连接有着极重要的密封防水作用,可使电缆的金属外护套与其他电气设备连接成良好的接地系统.特别是高压电缆各种接头的施工中,更需要熟练的封铅技术.本文介绍了一起110kV电缆终端故障事故,通过对故障电缆终端进行解剖,并结合运行数据,详细分析了该故障发生的原因,直观展示了封铅工艺在电缆附件安装中的重要性,具体整改措施主要有对于变电所内电缆直埋后引上的形式,取消电缆保护帽和电缆保打管,固定电缆引上的抱箍不得少于2副。对终端尾管铅封无异常的,在金属护套与尾管之间加装铜编制线,确保在封脱离后,金属护套与尾管之间仍能保持电气连接,并进行防水密封处理。对终端尾管封铅脱离、开裂的,重新封铅,加装编织线连接金属护套和尾管,并进行防水密封处理。
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周远翔;
刘睿;
侯非;
薛文彬;
张旭
- 《全国第九次电力电缆运行经验交流会》
| 2012年
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摘要:
橡塑电缆系统中预制式电缆附件广泛运用的硅橡胶材料(Silicone rubber,SIR)实际上是一种在纯净硅橡胶中掺入一定组份的二氧化硅(SiO2)微粒均匀混合而成复合高分子材料.最初掺入二氧化硅微粒的主要目的是提高硅橡胶的机械性能.但国外也有一些研究显示,高分子聚合物中掺杂的微粒同样也会影响到聚合物中电树枝老化发展的过程.而电树枝老化是固体内绝缘材料最主要的老化和击穿原因之一.本文为研究纳米二氧化硅对电缆附件用硅橡胶材料电树枝老化起始性能的影响,制备了一系列不同纳米二氧化硅含量的硅橡胶试品,并利用经典的针板电极电树枝老化试验系统测试了其电树枝老化起始性能,包括记录了其电树枝老化起始电压与电树枝老化起始形态.测试结果表明,纳米二氧化硅填料对电缆附件用硅橡胶材料电树枝老化起始性能的影响规律为随着填料含量的增加,电树枝老化起始电压先上升后下降,在质量份数35份处达到峰值,电树枝老化起始形态则朝着树枝状破坏通道密集化发展.分析认为其影响机理与纳米二氧化硅填料对硅橡胶机械性能影响机理类似,在一定阈值范围内填料对复合材料的电树枝老化起始性能同样起到了补强作用.这个阈值的确立明确了二氧化硅填料对硅橡胶材料的电树枝老化方面的影响规律,对配制高性能电缆附件用硅橡胶材料的成分选取提供了指导.
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ZHOU Kai;
周恺;
WANG Qian;
王谦;
ZHANG Yiguo;
张祎果;
Cai Yingmiao;
蔡瀛淼;
Qin Huan;
秦欢;
Xie Huan;
谢欢
- 《中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会》
| 2015年
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摘要:
电缆附件的故障是电力电缆故障的主要原因,严重影响大城市的供电可靠性.本文对一起35kV电缆冷缩绝缘接头故障进行了深入分析,找到了故障原因,并提出防范措施的建议. 本文首先描述了故障概况,然后对电缆头故障原因分析,对电缆接头进行了解体,查询了雷电定位系统,测试了电容电流,并对过电压情况进行了分析.通过分析研究,给出了结论,最后提出了相关建议.
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- 哈尔滨理工大学
- 公开公告日期:2019-04-26
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摘要:
本实用新型涉及一种电缆附件安装领域,更具体的说是一种用于电缆附件界面压力试验的电缆附件安装装置,运用气压膨胀原理,解决了现有技术中电缆附件安装繁琐、易磨损、难以真实模拟电缆本体与电缆附件的安装等问题,安装简单、便捷、高效。本实用新型包括机架、电缆附件夹紧装置、电缆附件内支撑套及电动推杆固定装置,所述机架包括滑轨、滑块、机械限位开关、电动推杆、电动推杆下固定底座、下法兰固定座、机架本体;所述电缆附件夹紧装置包括下法兰、电缆附件、上法兰、拉杆;所述电缆附件内支撑套及电动推杆固定装置包括固定座支板、固定座滑板、固定座上板、电动推杆上固定底座、电缆附件内支撑套固定座、电缆附件内支撑套、密封条。
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