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三、核心部件电应力控制的方式  1、热缩式是采用一种特殊性能的材料(高介电常数、合适的体积电阻率)做成的应力管进行应力控制方式,属于利用材料电性能控制电场应力,此种方式优点是结构简单生产难度小、成本低,缺点是耐久性较差、材料性能可能随时间和环境的改变而降低。  2、冷缩式则采用半导电材料做成的应力锥控制方式,属于通过应力锥的几何形状来控制绝缘屏蔽端口处的电场应力集中,此种方式优点是应力锥始终保持对电缆本体保持较好的界面压力和贴合,其控制应力的形状几乎不受时间环境影响、不发生改变、可以长期保持对电场应力的控制。

630A欧式后接头可和欧式前接头或另外的后接头连接.提供扩展的电缆连接回路(分支),它不能直接和套管座、穿墙套管连接。其尾部可直接用绝缘塞堵塞,也可扩展连接另一路欧式后接头或后接避雷器。

该产品具有良好的绝缘性能,耐电晕性及抗电痕性。能够加强电缆附件对电气系统波动的使用能力,使其在电气上与电缆的要求匹配,具有阻燃性、自熄性能和优良的耐热’性能,在电缆附件发生极端事故时,能够大限度的降低事故后果.并在一定程度上阻止事故的蔓延,对人体没有毒害性等特点。



应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和体积电阻两项技术要求。虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材料作为一种高分子多相结构复合材料,在材料本身配合上,介电常数与体积电阻率是一对矛盾,介电常数做得越高,体积电阻率相应就会降低,并且材料电气参数的稳定性也常常受到各种因素的影响,在长时间电场中运行,温度、外部环境变化都将使应力控制材料老化,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料,使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆附件也有类似问题。


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