IEC 60502-4标准第3版对电缆附件的新要求

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电力电缆设计标准

电力电缆设计标准

电力电缆设计标准电力电缆的设计标准通常由各国的标准化组织、电力部门或相关行业协会制定。

以下是一些国际上较为常见的电力电缆设计标准:1.IEC 60228 - Conductors of Insulated Cables (电缆绝缘导体标准):•由国际电工委员会(IEC)发布,定义了电缆绝缘导体的分类、结构和要求。

2.IEC 60502 - Power Cables with Extruded Insulation and TheirAccessories for Rated Voltages from 1 kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) (额定电压1 kV至30 kV的挤压绝缘电力电缆及其附件):•同样由IEC发布,规定了额定电压范围为1 kV至30 kV 的电力电缆的设计和性能要求。

3.IEC 62067 - Power cables with extruded insulation and theiraccessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) (额定电压高于150 kV至500 kV 的挤压绝缘电力电缆及其附件):•由IEC发布,适用于额定电压高于150 kV至500 kV的电力电缆。

4.ANSI/ICEA S-94-649 - Concentric Neutral Cables Rated 5through 46 kV (额定电压5 kV至46 kV的同心中性电缆):•由美国国家标准学会(ANSI)和电缆工程协会(ICEA)发布,适用于额定电压5 kV至46 kV的同心中性电缆。

5.IEEE 525 - IEEE Guide for the Design and Installation of CableSystems in Substations (变电站电缆系统设计和安装指南):•由美国电气和电子工程师协会(IEEE)发布,提供了变电站电缆系统设计和安装的指南。

关于电力电缆及附件标准修订

关于电力电缆及附件标准修订

关于电力电缆及附件标准修订柯德刚前段时间发表了几张2008年全国电力电缆及附件标准审查会的照片供网友参考。

有较多网友想多了解一点情况,特介绍如下:这次全国电力电缆及附件标准修订审查会关于电缆附件方面的标准修订有两个情况值得重点介绍一下:一是GB12706《额定电压1kV(Um=1.2kV)-35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》,这个标准自2002年发布以来对规范和提高我国1-35kV这个区间电压等级的电力电缆及附件起到了重要的作用,这个电压等级的产品量大面广,目前我国的年平均使用量估计为全世界第一。

所以这个标准的修订引起了多方面的关注。

修订之后的GB12706标准基本是还是与IEC60502等效。

IEC60502《额定电压大于1kV(Um=1.2kV)至30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件》。

由标准全称不同,我们可以看出我国的GB12706与IEC60502还是有区别的。

最大的区别是IEC60502只包括1-30kV;高于30kV的电缆及附件产品IEC将其划入IEC60840标准。

IEC60840《额定电压大于30kV(Um=36kV)至150kV(Um=170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件-试验方法和要求》而我国的标准将1-35kV分为一类,110kV单独为一类。

这样一来,我国35kV电力电缆及附件的产品试验标准、试验电压等规定就明显高于国际标准了。

(我国电力电缆及附件产品标准的划分,这里面有明显不合理的地方,另文评述)二是GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》和GB14315《电力电缆导体用压接型铜铝接线端子和连接管>>这两个标准。

这两个标准已经有很长时间没有修订了。

GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》是1988年发布的,整整20年未修订;GB14315《电力电缆导体用压接型铜铝接线端子和连接管>>从1993年至今也有15年未修订。

热缩电缆附件技术规范标准

热缩电缆附件技术规范标准

久泰能源内蒙古有限公司年产100万吨甲醇10万吨二甲醚工程10KV交联聚乙烯电缆电缆附件技术规范书2009年2月1 总则1.1本技术条件仅适用于久泰能源内蒙古有限公司年产100万吨甲醇10万吨二甲醚工程选用的额定电压10kV XLPE电力电缆附件的订货。

它提出了对10KV交联聚乙烯电力电缆附件的结构、性能、设计、安装的要求。

1.2卖方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。

供方应提供符合本规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。

同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3如果供方没有以书面方式对本技术协议的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本协议的要求。

1.4在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。

1.5本技术协议所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

1.6本协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.7供方所供产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明是成熟可靠并经过国家级鉴定的产品。

1.8各电缆附件均应满足IEC60502及GB11033的技术要求;电缆附件的局部放电试验则应在1.73U。

电压w 10pC;试验时间为4h。

1.9导体连接金具应符合GB14315中的规定。

1.10从国外进口的电力电缆附件应以其产品标准为基础,参照本技术条件执1.11电缆附件应在下列使用条件下正常运行。

1.12环境温度通常不高于+ 60 C,不低于—40 C。

1.13电缆附件长期工作温度、过载温度和短路温度应满足与其配套电缆的要求。

1.14电缆附件安装后应与电缆一起进行竣工试验,其试验要求应与电缆规定一致。

iec电力工程电缆敷设标准

iec电力工程电缆敷设标准

iec电力工程电缆敷设标准
IEC(国际电工委员会)发布了多个与电缆敷设相关的标准,这些标准涵盖了电力工程中各种不同类型的电缆。

以下是一些与电缆敷设相关的可能有用的IEC标准:
1. IEC 60287-1-1:电缆的导热和电学计算-第1部分-1:导热计算:
* 描述了电缆导热和电学性能计算的方法。

2. IEC 60287-3-1:电缆的导热和电学计算-第3部分-1:电缆的热设计和性能:
* 包括电缆在热负荷条件下的设计和性能计算。

3. IEC 60502-1:电缆的额定电压1 kV 以上(Um = 1.2 kV)但不超过30 kV(Um = 36 kV)-第1部分:
* 描述了1 kV到30 kV范围内电缆的一般要求。

4. IEC 60840:额定电压超过30 kV(Um = 36 kV)至150 kV(Um = 170 kV)的电力电缆-其中含有金属缠绕护套的电缆的性能:* 适用于额定电压超过30 kV至150 kV的电力电缆,其中包括金属缠绕护套的电缆。

5. IEC 61914:电缆支架系统和电缆槽系统用的预制附件:
* 介绍了用于电缆支架和槽系统的预制附件的要求和测试方法。

请注意,这只是一部分相关的IEC标准,具体适用的标准取决于你所涉及的电缆类型、电压等级以及具体的应用环境。

建议在具体项目中查阅最新版本的相关标准以确保符合最新的规范和要求。

低压 电缆 标准

低压 电缆 标准

低压电缆标准是指规范低压电缆产品设计、生产和应用的技术规范和要求。

不同国家和地区可能有不同的低压电缆标准,以下是一些常见的低压电缆标准:
1. 国际电工委员会(IEC)标准:
- IEC 60227:非抗拉低压电线和电缆的规范。

- IEC 60332:电线电缆的试验方法,关于电缆的燃烧性能。

- IEC 60502:电力电缆、光缆及其附件的规范。

- IEC 60702:与电缆有关的电磁兼容性(EMC)的规范。

2. 美国国家电气制造商协会(NEMA)标准:
- NEMA WC 70:低压电力电缆的要求。

- NEMA WC 27500:低压电力电缆的横截面尺寸、耐扭曲性与耐环境性的规范。

3. 中华人民共和国国家标准(GB):
- GB/T 12706:额定电压1kV至35kV铜芯或铝芯塑料绝缘电力电缆和海洋采油(化)电缆的技术规范。

- GB/T 19666:低压架空绝缘电缆支线用硬电钢线的要求。

- GB/T 17650:同轴电缆用的测试方法。

这些标准通常包括低压电缆的材料要求、结构设计、电气性能、机械性能、环境适应性等方面的规定和测试方法。

选择适宜的标准和符合规范的低压电缆能够确保电线电缆的安全可靠运行。

在实际应用中,还需要根据具体的场景、要求和标准制定的适用范围进行选择和使用。

IEC 60502-4标准第3版对电缆附件的新要求

IEC 60502-4标准第3版对电缆附件的新要求

IEC 60502-4标准第3版对电缆附件的新要求国家电线电缆质量监督检验中心王振国2010年12月IEC发布了IEC 60502-4《额定电压1 kV(U m=1.2 kV)到30 kV(U m=36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6 kV(U m=7.2 kV)到30 kV(U m=36 kV)电缆附件试验要求》标准的第三版。

该版标准与IEC 2005年发布的IEC 60502-4第二版相比,主要有以下区别:a)修订了认可范围;b)户外终端增加了浸水试验要求;c)试验结束对附件的检查仅作为信息用,但要在试验报告中记录之;d)交流试验和直流试验都要进行;e)表11中增加了加热循环试验;f)试验方法引用IEC 2005年发布的IEC 61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)以上至30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》标准的第二版。

现对上述区别作有关说明如下:一、关于区别a)终端、接头和绝缘终端的认可范围基本没有变化,但分离连接器的认可范围发生了较大的变化,不同电流额定值的分离连接器的合格认可范围不同。

另外,对按规定U O试验的附件认可扩展到较低的U O 的附件给出了限制条件。

以上变化详见于新版标准的7.1和7.8节,现译录如下:7.1对终端、接头和绝缘终端,对按6.2.1规定中的一个电缆导体截面规格按表5~7的规定进行试验合格,则电缆导体截面规格为95~300mm2的该类附件也就被认可合格了。

对分离连接器,对按6.2.1规定的电缆导体截面规格按表8~10的规定进行试验合格,则表2给出的电缆导体截面规格的该类附件也就被认可合格了。

为了实现同种附件合格认可范围扩展至更大或更小的电缆导体截面规格范围,应在所要求扩展范围的适当较大或较小截面规格作者注上按表11所示进行附加试验并合格。

作者注:老版标准为“最小和/或最大截面规格”。

对于分离连接器合格认可范围扩展至更大的电缆导体截面规格范围,试验电流应根据相应套管的额定值决定。

解析高压电缆终端头制作过程中的防潮措施

解析高压电缆终端头制作过程中的防潮措施

解析高压电缆终端头制作过程中的防潮措施摘要:随着我国山地光伏项目日渐增多,温润潮湿的山地气候严重影响电缆施工和运行,对35千伏及以上电压等级的电缆终端头制作工艺标准要求越来越高,施工质量直接关系用电可靠性及电网安全。

本文结合重庆巫山县三溪两坪195MW农(林)光互补光伏发电项目高压电缆施工环境条件,为克服环境湿度、温度及雨雪天气等诸多制约因素,按照国家电网公司的相关规定和生产厂家的技术要求,在低温、潮湿环境下采取的高压电缆终端头防潮措施进行探讨,旨在为同类工程提供经验。

关键词:高压电缆终端头制作、防潮措施1.前言重庆巫山县三溪两坪195MW农(林)光互补光伏发电项目升压站本期规模为220kV主变压器一组,容量为1×200 MVA,220kV出线1回,35千伏出线4回,35千伏无功补偿装置采用2套1×2×±30 MVar SVG成套装置。

升压站35千伏高压电缆16根,共计690米。

该项目位于巫山县两坪乡大风口村,地形以山区为主,平均海拔800米,全年雨量充沛。

因地形原因,站址所在地区冬季平均气温均在-3℃,空气寒冷潮湿根据历年测试数据,空气中水含量长期在87%左右。

电缆敷设及做头期间,正好处于11月-12月,室外电缆终端头制作的防潮措施就显得尤为重要。

电缆终端头制作必须在干燥无尘的环境中进行,接触电阻值符合规程规范要求(1.2倍电缆同长度电阻)并能对抗故障电流的冲击。

因此高海拔地区的电缆终端头制作过程中的防潮措施成为整个电气安装质量的关键控制点。

2.电缆头受潮对电缆运行的影响做电缆终端头时剥去半导体层断口处的电力线最集中,如果该部位在制作过程中受潮,电场分部极不均匀,带电时最容易被击穿。

电缆终端头材料中有一个最重要的部件“应力管”,作用就是分散断口处的电力线,改善电场分布,应力管必须套住半导体层搭接规定的长度,才能达到最佳效果,保证电缆可靠运行。

若该部件受冻受潮,绝缘层中夹杂冰晶颗粒,导致绝缘等级下降,容易被击穿。

低压电力电缆技术要求规范

低压电力电缆技术要求规范

低压电力电缆技术规范目录1规范性引用文件 (1)2技术参数及要求 (1)3使用环境条件表 (7)4试验 (8)5包装及运输 (10)低压电力电缆技术规范1规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB 12706 额定电压1kV (Um = 1.2kV)到35kV ( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC 60502额定电压1kV (Um = 1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯GB/T3048 电线电缆电性能试验方法GB/T3956 电缆的导体GB 6995 电线电缆识别标志方法DL/T 401 高压电缆选用导则GB 2952 电缆外护套GB 50217 电力工程电缆设计规范2技术参数及要求2.1设备名称1kV交联电缆2.2系统额定电压:1kV及以下2.3电缆额定电压(U0/U): 0.6/1kV2.4额定频率:50Hz2.5敷设条件敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。

地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

表1技术参数特性表2.7 结构材料2.7.1导体2.7.1.1导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

2.7.1.2铜导体应符合GB 3953中的TY型圆铜线。

导线的节距比、绞向应符合GB 3957 的规定。

2.7.2绝缘2.7.2.1绝缘采用交联聚乙烯。

2.7.2.2绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。

交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

2.7.2.3各截面绝缘标称厚度见GB/T12706,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

电缆附件适用标准

电缆附件适用标准

电缆附件适用标准电缆附件适用标准主要有三个层次:第一层:IEC标准IEC62076《额定电压150kV(Um=170kV)以上至500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统--试验方法和要求》IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求》IEC60859《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关的电缆联接装置》IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》IEC60055《额定电压18/30kV及以下纸绝缘金属护套(带有铜或铝体,但不包括压气和充油电缆)》第1部分“电缆及附件试验”中第七章:附件的型式试验IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》第二层次:国家标准(GB标准)GB/Z18890《额定电压220kV(Um=250kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/Z11017《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB5589《电缆附件试验方法》GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》注:GB11033《额定电压26、35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》已下放为JB/T8144 第三层次:行业标准JB标准(机械行业协会标准)JB/T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》原GB11033JB6464《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型绕包式接头》JB6465《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套是终端》JB6466《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》JB6468《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型绕包式终端》JB7829《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型浇注式终端》JB7832《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型浇注式接头》JB/T8501.1《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式终端》JB/T8503.2《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式终端》。

交联聚乙烯绝缘电缆 常规的电线电缆标准

交联聚乙烯绝缘电缆 常规的电线电缆标准

常规电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。

二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。

三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。

(最长持续时间不超过5秒)。

4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。

低于0℃敷设时须预先加热。

5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)一、生产标准:本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产二、使用范围:本产品适用于架空电力输配电线路。

三、使用特性:1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。

2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。

3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。

4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。

5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。

三.架空绝缘电缆一、生产标准:本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产二、使用范围:本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。

三、使用特性:1.电缆额定电压分为三种:A、0.6/1kV;B、10(12)kV;C、35(42)kV;2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。

iec60502对应国内标准

iec60502对应国内标准

iec60502对应国内标准
IEC60502是国际电工委员会制定的标准,用于规范和指导电缆的设计、制造和安装。

在国内,与IEC60502相对应的标准是GB/T 12706。

以下是IEC60502对应国内标准的详细介绍:
一、标准名称和范围
1.IEC60502标准名称为《额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)
挤包绝缘电力电缆及附件》。

2.国内标准GB/T 12706的名称和范围与IEC60502基本一致,也是针对额
定电压1kV到30kV的挤包绝缘电力电缆及附件。

二、技术要求和内容
1.IEC60502对电缆的导体、绝缘、护套和保护层等各方面进行了详细说明,
规定了电缆的尺寸、电气性能、机械性能、热性能、化学性能、耐火性能
和耐候性能等。

2.GB/T 12706在技术要求和内容上与IEC60502保持一致,对电缆的结构、
材料、性能等方面进行了详细规定。

三、标准的差异和转化
1.虽然IEC60502和GB/T 12706在名称和范围上基本一致,但在具体技术
要求和内容方面可能存在差异。

这是因为两个标准在制定时可能考虑了不同的因素和应用场景。

2.为了使国内生产的电缆产品能够适应国际市场的需求,国内标准在制定时
会参考IEC60502等国际标准,并进行适当的转化和调整。

这有助于提高国内电缆产品的质量和竞争力。

总的来说,IEC60502对应国内标准是GB/T 12706,两者在电缆的设计、制造和安装方面具有指导作用。

了解这些标准有助于我们更好地选择和使用电缆产品。

电气化铁道专用单相交流27.5kV电缆附件技术规范

电气化铁道专用单相交流27.5kV电缆附件技术规范

5.4 可分离连接器的技术要求 5.4.1 内锥型插入式可分离连接器应与 DIN EN 50181 中规定的 3 型界面 (Interface Type) 内锥式套管配合。内锥式套管的内界面尺寸参见附录 C。 5.4.2 内锥型插入式可分离连接器主体应包含滑动式顶部连接金具、含应力锥的硅橡胶 绝缘主体、顶推弹簧机构、密封尾管等主要部件,所有金属部件应均为非磁性材料。典 型结构和部件可参见附录 D。 5.4.3 内锥型插入式可分离连接器在正常操作的情况下,可插/拔次数应大于 30 次。30 次插/拔操作后,顶部金属接触部分及绝缘部分不应有可见的损伤。并且,金属滑动连接 部分的直流电阻不大于插拔操作前同一部分直流电阻的 1.2 倍。
验方法(eqv IEC 61442: 1997) JB/T 10739-2007 分离连接器 JB/T 10740-2007 缩式附件 DIN EN 50181 Plug-in type bushings above 1kV up to 36kV and from 250A to 125kA for 额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆冷 额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆可
5. 技术要求
5.1 通用技术要求 5.1.1 电缆终端和中间接头须采用冷缩式结构,可分离连接器须采用内锥型可插拔式。 5.1.2 电缆附件的主体部分须采用进口优质硅橡胶材料整体模制而成,不应采用乙丙橡 胶。其橡胶部件及安装材料应符合本标准附录 A 的要求。 5.1.3 冷缩电缆附件的扩张率应大于 200%,以保证安装其在电缆上时足够的界面压力和 电气性能。 5.1.4 冷缩式电缆附件采用塑料芯绳的支撑方式,为保证芯绳的强度和易于抽取安装, 芯绳需采用搭扣式方式编制,每圈芯绳之间有均匀的焊接点。冷缩芯绳能从一侧被完整 抽出,不采用抽管式。 5.1.5 在正常的室温环境温度储存条件下, 中间接头和终端最少可以储存 3 年。 5.1.6 电缆终端接地线和中间头过桥线截面积应按与之相适应的电缆金属屏蔽层和铠装 层截面积相一致的原则选取。铠装接地与屏蔽接地应分开处理。接地线须采用双层结构 的铜编织线,长度不小于 1m。 5.1.7 接地线连接必须采用原装进口恒力弹簧固定连接, 自然状态下的恒力弹簧应大于 5 层,以保证长久接触良好,不会产生涡流和电位悬浮。 5.1.8 附件的主要材料采用低烟、无卤阻燃材料,材料性能符合本规范附录 B 的要求。

电缆附件技术问答

电缆附件技术问答

电缆附件技术问答一、电缆附件有哪些适用标准?电缆附件的标准主要有三个层次。

第一层次:IEC标准IEC62067《额定电压150 kV(Um=170kV)以上至500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统——试验方法和要求》IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求》IEC60859《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关的电缆联接装置》IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》IEC60055《额定电压18/30kV及以下纸绝缘金属保护套(带有铜或铝导体,但不包括压气和充油电缆)》第1部分“电缆及附件试验”中第七章:附件的型式试验。

IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》。

第二层次:国家标准(GB标准)GB/Z18890《额定电压220kV(Um=250kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/T11017《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB5589《电缆附件试验方法》GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》GB14315《电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》注:GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》已下放为JB/T8144第三层次:行业标准JB标准(机械行业协会标准)JB/T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》原GB11033JB6464《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型绕包式接头》JB6465《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》 JB6466《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外瓷套式终端》 JB6468《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外绕包式终端》 JB7829《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外浇注式终端》 JB7832《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型、浇注式接头》JB/T8501.1《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式接头》JB/T8503.2《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式接头》二、挤包电缆终端电应力控制有哪些方法?电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。

《额定电压lkV

《额定电压lkV
6.2.7 试验分支接头时,仅仅干线电缆应通以加热电流。
6.2.8 关于试验安装的主要细节,尤其是支撑装置,都应记录。
7.认可的范围
7.1 对截面从 95mm2 和 300mm2 的宽范围和非宽范围的一种型号的附件的认可都应在按 本标准 6.2.1 指出的电缆截面和列在表 4 到表 9 里的型式试验的整个范围成功地完成后 而获得,
10.实验结果 按第 7 条和表 4 到表 11 所指定的项目试验的所有试验样品应满足全部试验程序的要求。 如果任一试验样品未满足要求,则应被检查。 10.1 附件损坏 如果一个附件由于安装或试验程序错误未满足要求而损坏。则该试验:将表示无效:但 未否定该附件。 整个试验程序应在新安装的试样上重复进行。 如果没有上述错误迹象,则该种附件不被认可。 10.2 电缆损坏 任何部份以外的电缆损坏,则该试验将表示无效。但未否定该附件.可用新的 附件重新试验(按该试验程序从头开始试验)或者修复电缆后重新试验(从中止的时刻开 始继
提供带电电缆未连接末端绝缘用的附件。 3.11 可分离连接器(separable connector) 允许把电缆与其他设备连接和分开的全绝缘终端头。 3.12 屏蔽可分离连接器(screene(1separable connector) 外表面有完全屏蔽的可分离连接器。 3,13 非屏蔽可分离连接器(L1nscreened separable connector) 没有外屏蔽的可分离连接器。 3.14 插入式可分离连接器(plug-in separable connector) 由滑动触头来实现电接触的可分离连接器。 3.15 螺栓式可分离连接器(bolted-type separable connector) 由螺栓部件来实现电接触的可分离连接器。 3.16 不带电插拔连接器(deadbreak connector) 仅设计在不带电线路里连接和分开的可分离连接器。 3.17 带负荷插拔连接器(10adbreak connector) 设计在带电线路里连接和分开的可分离连接器 3.18 宽范围附件(rallgetaking accessory) 设计用于一个以上电缆截面的附件。

电缆分支箱技术规范

电缆分支箱技术规范

1遵循的主要标准如下:GB3804—2004 《3.6~40.5kV高压交流负荷开关》GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》SD/T318—1989 《开闭所闭锁装置技术条件》DL/T728-2000 《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》DL/T539—1993 《户内交流开闭所和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》DL/T404—1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL/T555-2004 《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》符合IEC60502标准第四部分:额定电压6-30 kV电缆附件试验要求符合IEC968标准:1.8/3 kV—18/30 kV额定电压电缆短路温度限制的确定原则符合国际GB11033标准:电压26/35 kV级以下电力电缆附件基本技术要求其他相关技术要求2 使用环境条件2.1周围空气温度最高温度:+40℃最低温度:- 15℃日温差: 15K2.2海拔高度:不大于1000m2.3户内环境湿度(相对湿度)日平均不大于95%,月平均不大于90%2.4地震烈度8度水平加速度:0.15g2.5环境污秽等级:Ⅱ级3技术参数和要求3.1开关设备技术参数按表3.1要求表3.1开关设备技术参数3.2 主要结构及组合方式3.2.1电缆分支箱由外壳箱体、单元拼接式(每个开关柜一次设备共一个气室)或共箱式(各开关柜一次设备共一个气室)开关柜组成。

开关柜SF6气室采用304不锈钢。

3.2.2进出线开关选用手动操作的二工位负荷开关。

3.2.3每单元间隔具备独立电缆小室。

电缆端头安装感应电流的传感器。

每个进出线单元间隔安装高压带电显示装置。

3.3箱体3.3.1外壳箱体必须是采用厚度2mm或以上304不锈钢板加静电喷涂壳体,耐腐蚀,满足环保要求,统一军绿色,至少15年不退色。

3.3.2箱体保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

BS EN 50264-3-2:2008 铁路应用——有特殊防火性能的城市交通轨道用电力电缆与控制电缆第3-2

BS EN 50264-3-2:2008  铁路应用——有特殊防火性能的城市交通轨道用电力电缆与控制电缆第3-2

确定了下列日期:
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2009 年 3 月 1 日 2011 年 3 月 1 日
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目录
BS EN 50264-3-2:2008
EN 50264-3-2:2008
简介 ············································································································································7 1、范围·······································································································································8 2、标准文献 ·······························································································································8 3、定义·······································································································································9 4、额定电压 ·······························································································································9 5、标志与标识 ···························································································································9 5.1 电缆标志 ······························································································································9 5.2 线芯标识 ····························································································································10 5.3 护套····································································································································10 6、电缆结构 ·····························································································································10 6.1 概述·····································································································································10 6.2 导体····································································································································11 6.3 绝缘体系 ····························································································································11 6.4 线芯成缆与填充·················································································································11 6.5 金属屏蔽 ····························································································································11 6.6 护套····································································································································12 6.6 结构····································································································································12 表 1 一多芯电缆-无屏蔽(300/500V)····················································································13 表 1 一多芯电缆-无屏蔽(300/500V)(续表) ······································································14 表 2 一多芯电缆-有屏蔽(300/500V)····················································································15 表 2 一多芯电缆-有屏蔽(300/500V)(续表)··········································································16 表 3-线芯尺寸(0.6/1kV)·······································································································17 表 4-线芯尺寸(0.6/1kV)无屏蔽 ···························································································17 表 5- 2 芯(0.6/1kV)有屏蔽 ···································································································18 表 6- 3 芯(0.6/1kV)无屏蔽 ···································································································18 表 7- 3 芯(0.6/1kV)有屏蔽 ···································································································19 表 8- 4 芯(0.6/1kV)无屏蔽 ···································································································19

低压电缆执行标准

低压电缆执行标准

低压电缆执行标准低压电缆是一种常见的电力传输线路,广泛用于工矿企业、居民区、城市建设及其他领域。

为了确保低压电缆的质量和安全性能,各国都制定了相应的执行标准。

以下是一些常见的低压电缆执行标准和相关参考内容。

1. 中国国家标准中国国家标准对低压电缆的执行要求主要包括以下几个方面:- 《GB/T 12706-2008 》:交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件- 《GB/T 18380.3-2016 》:电线电缆燃烧性能第3部分: 试验和要求(IEC 60332-1-1:2004,MOD)- 《GB/T 19666-2005 》:塑料绝缘低烟无卤电缆- 《GB/T 5023-2008 》:聚氯乙烯绝缘电线电缆- 《GB/T 5023.3-2008 》:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆第3部分: 轴向燃烧试验2. 美国标准美国的低压电缆执行标准主要由美国国家标准协会(ANSI)和国家电气制造商协会(NEMA)制定。

其中一些重要的标准包括:- 《ANSI/NEMA WC 27500-2015 》:飞机用多核电缆和复合电缆- 《ANSI/ICEA P-54-440-2018 》:低压电缆的设计、比例和性能- 《ANSI/ICEA S-94-649-2010 》:与覆冰和非覆冰条件下低压架空电缆线路设计相关的线路参数和金具选择指南- 《ANSI/IEEE 400-2012 》:工厂相对于现场制造标准 - 电力、控制和仪表电缆和电线3. 欧洲标准欧洲标准的制定由欧洲电子和电气制造商协会(EAMA)和欧洲电气工程师协会(SEE)等机构共同参与。

以下是一些典型的欧洲标准:- 《EN 50525-2-11:2011 》:耐火电缆及光缆系统产品第2-11部分:绝缘聚氯乙烯电力电缆- 《EN 50525-3-41:2011 》:电线和电缆耐火性能的规范,第3-41部分:燃烧特性的试验和要求(IEC 60332-1、IEC 60332-3系列标准的替代标准)- 《IEC 60092-350:2014 》:船用电缆- 《EN 50288-7:2013 》:通信电缆第5部分:测试方法规范4. 国际标准国际电工委员会(IEC)是负责制定跨国标准的机构之一。

电缆压接头最高允许温度

电缆压接头最高允许温度

电缆压接头最高允许温度1. 介绍电缆压接头是电缆系统中的重要组成部分,用于连接电缆的导体,确保电流的传输和电缆系统的正常运行。

在电缆系统中,由于电流的通过会产生热量,因此电缆压接头的温度是一个重要的参数,需要控制在一定的范围内,以确保其正常工作和安全性。

本文将详细介绍电缆压接头最高允许温度的相关内容,包括定义、影响因素、标准规定、测试方法等,以帮助读者更好地理解和应用这一参数。

2. 定义电缆压接头最高允许温度是指在正常运行条件下,电缆压接头所能承受的最高温度。

超过该温度,电缆压接头可能会出现过热、熔化、损坏等问题,从而影响电缆系统的正常工作和安全性。

3. 影响因素电缆压接头最高允许温度受到多个因素的影响,包括但不限于以下几点:3.1 电流负载电缆压接头的温度与电流负载之间存在直接关系。

当电流负载增大时,电缆压接头的温度也会相应增高。

因此,在设计和选择电缆压接头时,需要考虑电流负载的大小,以确保其能够承受相应的温度。

3.2 环境温度环境温度是影响电缆压接头温度的重要因素之一。

在高温环境下,电缆压接头的温度容易升高,因此需要根据实际环境温度情况进行合理选择和设计。

3.3 材料特性电缆压接头的材料特性也会对其最高允许温度产生影响。

不同的材料具有不同的耐热性能,因此需要选择合适的材料,以确保电缆压接头在正常运行条件下能够承受相应的温度。

3.4 安装方式电缆压接头的安装方式也会对其最高允许温度产生影响。

不同的安装方式可能导致散热效果的差异,从而影响电缆压接头的温度。

因此,在安装电缆压接头时,需要注意选择合适的安装方式,以提高散热效果。

4. 标准规定为了保证电缆压接头的正常工作和安全性,相关的标准和规定对其最高允许温度进行了明确的规定。

以下是一些常见的标准和规定:•国际电工委员会(IEC)标准:IEC标准对电缆压接头的最高允许温度进行了详细规定,包括不同类型和规格的电缆压接头的温度要求。

•国家标准:不同国家也有相应的标准对电缆压接头的最高允许温度进行规定,以确保其符合当地的安全要求。

额定电压l0kV

额定电压l0kV
特殊电缆附件,如架空电缆 1 水底电缆或船用电缆等所用的附件不包括在本标准内。
按 7.1 条进行相应的试验后将获得本标准认可,经得买方同意,制造商如果有满意的运 行经验验证的附件不必进行型式试验。
附件通过试验以后,在可能影响运行特性的材料、结构或制造工艺未发生变化的情况下, 这些试验不必重复。
试验方法包括在 IEC61442 里。
安装说明书(标准和日期) 6.2 安装和连接 6.2.1 除非另有规定,电缆截面应如下: a.终端头、接头和绝缘闷头:120mmz、150mm 2、185mm2。 b.可分离连接器:需试验的额定值如表 1 所示,用铝导体或铜导体电缆均可。 表 1 用于可分离连接器试验的电缆截面
额定值 (A)
20()/250 400 600/630 800 1250
3.定义 下列定义适用于 IEC60502 本部份。 3.1 导体连接金具(conllector)(IEC461-17-03) 把电缆导体连接起来的金属部件。 3.2 终端头(termination)(IEV 461-10-01) 安装在电缆末端,以保证电缆与系统的其他部件电气连接,并维持绝缘到连接点的终端 装置。 3.3 户内终端头(indoor termination) 预定用于不暴露在阳光照射或大气条件下的终端头。 3.4 户外终端头(outdoor termination) 预定用于直接暴露在阳光照射或大气条件下或两者皆有的终端头。 3.5 终端盒(terminal box)(1BV 46l-lO-03,修订) 用于填充空气或浇注剂,并全面密封终端头的壳体。 译注:IEC60502-l 和 IEC60502-2 中的参考标准号都改为以 6 开头的 5 位数,所以本译 稿参照上述标准也做了相应修改。 3.6 护罩式终端(shrouded termination) 在套管连接上有附加绝缘且工作在填充空气的终端盒内的户内终端头。 3.7 直通接头(straight�joint)(IEC 461-11-01) 把两根电缆连接起来以形成连续电路的附件。 3.8 分支接头(branch-joint)(IEV 46l-11-07,修订) 把分支电缆连接到干线电缆上去的附件。 3.9 过渡接头(trallsition joint)(IEV 461-11-04,修订) 把两根不同种类挤包绝缘电缆连接起来的直通接头或分支接头。 3.10 绝缘闷头(stop-end)(IEV 461-10-07,修订)
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IEC 60502-4标准第3版对电缆附件的新要求
国家电线电缆质量监督检验中心王振国
2010年12月IEC发布了IEC 60502-4《额定电压1 kV(U m=1.2 kV)到30 kV(U m=36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6 kV(U m=7.2 kV)到30 kV(U m=36 kV)电缆附件试验要求》标准的第三版。

该版标准与IEC 2005年发布的IEC 60502-4第二版相比,主要有以下区别:
a)修订了认可范围;
b)户外终端增加了浸水试验要求;
c)试验结束对附件的检查仅作为信息用,但要在试验报告中记录之;
d)交流试验和直流试验都要进行;
e)表11中增加了加热循环试验;
f)试验方法引用IEC 2005年发布的IEC 61442《额定电压6kV
(Um=7.2kV)以上至30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》标准的第二版。

现对上述区别作有关说明如下:
一、关于区别a)
终端、接头和绝缘终端的认可范围基本没有变化,但分离连接器的认可范围发生了较大的变化,不同电流额定值的分离连接器的合格认可范围不同。

另外,对按规定U O试验的附件认可扩展到较低的U O 的附件给出了限制条件。

以上变化详见于新版标准的7.1和7.8节,现译录如下:
7.1对终端、接头和绝缘终端,对按6.2.1规定中的一个电缆导体截面
规格按表5~7的规定进行试验合格,则电缆导体截面规格为95~300mm2的该类附件也就被认可合格了。

对分离连接器,对按6.2.1规定的电缆导体截面规格按表8~10的规定进行试验合格,则表2给出的电缆导体截面规格的该类附件也就被认可合格了。

为了实现同种附件合格认可范围扩展至更大或更小的电缆导体截面规格范围,应在所要求扩展范围的适当较大或较小截面规格作者注上按表11所示进行附加试验并合格。

作者注:老版标准为“最小和/或最大截面规格”。

对于分离连接器合格认可范围扩展至更大的电缆导体截面规格范围,试验电流应根据相应套管的额定值决定。

7.8如果在较低U O值电缆的绝缘屏蔽上的径向电场强度不大于试验电缆的径向电场强度作者注,则对规定U O试验的附件认可后可扩展到较低的U O的同类附件。

作者注:我国国家标准GB/T12706.4-2008版早于IEC就已规定了此限制条件。

另外,对于分离连接器,屏蔽故障电流引发试验应在合格认可所
要求的最低的U O下进行。

二、关于区别b)和d)
以上变化详见于新版标准的表5~12,作为例子,现译录表5如下:
其中户外终端浸水试验规定按IEC 61442-2005 9.4节进行。

按IEC 61442-2005 9.4的规定,户外终端浸水试验如下进行:
一个试验回路中的两个终端浸在室温的水中,任何终端部件上方水的高度为0.03 0+0.02m。

试验回路颠倒安装在一个室温的水箱中,使终端全部浸入水中,包括密封件的端部,如图1所示。

试验回路经受10次不加电压的热循环,温度控制同恒压负荷循环试验。

三、关于区别c)
新版标准9.1特别明确规定,试验结束对附件的检查仅作为信息用,但是检查结果应在试验报告中记录之。

四、关于区别e)
现将表11译录如下:
五、关于区别f)
g)IEC 61442第二版与第一版相比,新增了户外终端水下试验等方
法。

IEC 60502-4:2010标准中试验方法引用IEC 61442标准的第二版的规定,这样,两者在技术上将继续保持配合和一致。

图1 户外终端的水下试验
(注:图中Thermocouple为热电偶)
六、结言:
由上述可见,新版标准对电缆附件试验的要求比老版标准要严格得多,尤其是对户外终端的试验以及扩展试验。

请注意:我国现行的国家标准GB/T 12706.4-2008为修改采用IEC60502-4:2005标准,其引用的试验方法标准是GB/T 18889-2002,后者系修改采用IEC 61442-1997标准。

这些标准与IEC60502-4:2010及IEC 61442-2005是有区别的。

因此在对电缆附件进行试验时,必须明确按哪一个标准进行试验是非常重要的,否则可能将会导致完全不同的试验结果和结论。

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