更新日期: 2024-04-28

基于响应表面法的非线性电缆终端的材料与结构参数优化

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基于响应表面法的非线性电缆终端的材料与结构参数优化 4.6

基于变分原理推导了非线性的时域有限元电场计算方程和稳态热场有限元方程,并引进了响应表面法,实现了响应表面法与时域有限元方法的结合,针对含非线性应力管(Stress Control Tube,SCT)的电缆终端,进行了材料和结构的参数优化。优化后的结果表明,终端体积达到最小,使用的材料明显减少;损耗明显减少,终端中各部分运行时的温度明显降低,利用响应表面法和有限元相结合的优化方法对电缆终端的设计是可行的。

非线性应力管电缆终端的电—热场分析 非线性应力管电缆终端的电—热场分析 非线性应力管电缆终端的电—热场分析

非线性应力管电缆终端的电—热场分析

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笔者基于变分原理,推导了非线性的时域有限元电场计算方程和稳态热场有限元方程,分别利用商用软件integratedengineeringsoftware和有温度分布解析解的轴对称电缆结构验证了编制程序的正确性,并利用该方法分析了含线性、非线性以及复合结构的应力管时的电缆终端电场和热场分布。分析结果表明,线性、非线性以及复合结构的应力管,通过适当的选择其结构和材料的参数都能很好的均匀终端的场强分布,但含非线性应力管的电缆终端的损耗和温升远小于含线性以及复合结构应力管的电缆终端,这为冷缩式电缆终端设计提供了一个指导方向。

基于响应面法的某火箭炮结构参数优化 基于响应面法的某火箭炮结构参数优化 基于响应面法的某火箭炮结构参数优化

基于响应面法的某火箭炮结构参数优化

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为提高火箭炮的射击密集度和射击稳定性,对基于响应面法的某火箭炮结构参数进行优化。引入响应面法,建立以弹管间隙、发射时间间隔以及闭锁力为设计参数,高低、水平方向的中间偏差为多重响应目标的响应面近似模型。模拟设计参数与响应目标强非线性关系,对近似模型进行回归检验,确定近似模型的可行性。利用建立的近似模型结合满意度函数法优化高低、水平方向的中间偏差,使其综合最优。结果表明:该方法能大大缩短仿真优化时间,且误差非常小,能达到提高射击密集度的目的。

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基于响应面法的某火箭炮结构参数优化

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基于响应面法的某火箭炮结构参数优化 4.3

为提高火箭炮的射击密集度和射击稳定性,对基于响应面法的某火箭炮结构参数进行优化。引入响应面法,建立以弹管间隙、发射时间间隔以及闭锁力为设计参数,高低、水平方向的中间偏差为多重响应目标的响应面近似模型。模拟设计参数与响应目标强非线性关系,对近似模型进行回归检验,确定近似模型的可行性。利用建立的近似模型结合满意度函数法优化高低、水平方向的中间偏差,使其综合最优。结果表明:该方法能大大缩短仿真优化时间,且误差非常小,能达到提高射击密集度的目的。

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电缆终端头

电缆终端头

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电缆终端头 4.8

mt-15/600mt-ii-15/600 预制插入式电缆终端头 一、特点 采用预制热(冷)缩技术; 进口橡胶,高抗撕阻燃配方,防洪可触摸,可在水中安全运行。二、用途 本终端为屏蔽型螺栓式连接; 它适用于环网开关柜、电缆分接箱、箱式变电站的(交联电力电缆)进出线终端,与双通 绝缘套管用螺纹联接。 额定电压8.7/15kv(或8.7/10kv),额定电流630a,适用电缆截面25-500mm2。相对配 套应力锥与电缆截面配制关系如下:(应力锥端面有相应标示,请安装使用前核对) 应力锥内径mm 121518.521.525.529 电缆截面(平方mm)25~50 70~95 120~150 185~240 300400~500 三、结构 1.本产品采用美国进口橡胶制作,无毒,无味;下部的应力锥均匀了电缆终端的外屏

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电缆终端型号

电缆终端型号

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电缆终端型号 4.4

5.1.2附件代号 交联聚乙烯绝缘电缆yj 户外终端zw gis终端zg 油浸终端zy 直通接头jt 绝缘接头jj 5.1.3.1终端内绝缘代号 含液体绝缘填充剂c 干式绝缘g 六氟化硫(sf6)气体绝缘q 5.1.3.2接头内绝缘代号 组合预制绝缘件z 整体预制绝缘件i 5.1.4户外终端外绝缘污秽等级代号 ⅰ级(最小爬电比距16mm/kv)1 ⅱ级(最小爬电比距20mm/kv)2 ⅲ级(最小爬电比距25mm/kv)3 ⅳ级(最小爬电比距31mm/kv)4 爬电比距:电力设备外绝缘的爬电距离对最高工作电压有效 值之比。 5.1.5接头保护盒及外保护层 无保护盒0 玻璃钢保护盒含防水浇注剂1 绝缘铜壳2 5.2产品型号及命名 型号组成由下图所示: 终端外绝缘或接头外保护盒及 外保护层代号 内绝缘代号 附件代号 系列代号 附

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干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头

干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头

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干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头 4.5

干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头 【问题】什么是干包式电缆终端头和浇注式电缆终端头,它们 和一般的冷缩和热缩电缆头有什么区别? 【答案】电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有 高压低压之分电缆头的做法有干包式(用胶布等材料包缠)、浇筑式 (用环氧树脂、专用模具等浇筑)、热缩式(专用套装热缩材料)、冷 缩式(专用冷缩材料)等;高压电缆终端头户内不用做散水环,户外 式必须要有散水环。电力电缆终端头分干包式和热缩式,在实际施工 作什么接头就套用什么接头定额子目。干包式电缆头一般用在低压电 缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。浇注式电缆头一般用 在高压电缆头、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形 成的浇注式电缆头。浇注式电缆终端头是用液体或加热后呈液态的绝 缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于 10kv及以下的油纸电缆终端中。热

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6KV电缆及电缆终端

6KV电缆及电缆终端

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6KV电缆及电缆终端 4.7

关于6kv电缆及电缆终端 目前我厂所用6kv高压电缆均为交联聚乙烯绝缘结构电缆,其结构组成由 电缆的外护套、金属铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、 内半导层、导体、钱芯等,结构如图: 电缆终端制作目前主要采用热缩及冷缩两种方式,其制作主要考虑以下几 个方面:(1)密封;(2)绝缘;(3)电场;(4)工艺等要素。这是解决电缆头的四 大重要问题。 1、密封 使用高弹性的密封胶;首先就是要考虑密封胶的性能。因为密封胶的质 量和性能直接影响到接头的密封性能,选择一种即能和电缆体的表面、还能与附 件材料表面黏结都很牢固的胶,同时还能满足在不同的温度变化环境里都能使 用的胶是十分重要的。 全冷缩电力电缆附件实际上就是弹性电缆附件;也就是说利用液体硅橡 胶本身的弹性在工厂预先扩张好放入塑料及支撑条。到现场套到指定位置,抽掉 支撑条使其自然收缩。这种技术

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电缆终端和电缆头制作

电缆终端和电缆头制作

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电缆终端和电缆头制作 4.7

电缆终端和电缆头制作

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电缆终端在线监测的研究..

电缆终端在线监测的研究..

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电缆终端在线监测的研究.. 4.4

第1页共20页 编号 国家电网公司 上海市电力公司科学技术项目 建议书 项目名称:电缆终端在线监测技术研究 申请单位: 起止时间:2012.1—2012.12 项目负责人: 通信地址: 第2页共20页 邮政编码: 联系电话: 传真: 申请日期:2011年6月 第3页共20页 简表 项目名称电缆终端在线监测技术研究 项目负责 人 姓名单位 性别男年龄专业管理职称高级工 程师 项目 分类 技术 攻关 新技术 开发 新产品 试制 技术引进 消化吸收 应用理论 基础研究 软科学 研究 推广 √√√ 项目组 人数 8其中 高级职称3中级职称4 研究生初级职称1 关键字电缆终端、在线监测 申请金额(万元) 研究起止年月2012.1---2012.12 其中 资本金 成本金 第4页共20页

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电缆终端接线方案

电缆终端接线方案

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电缆终端接线方案 4.6

电缆终端制作方案 第1页共1页 1(0.6)kv交联聚乙烯绝缘电缆户内热缩终端头制作 1范围 本工艺标准用于3731附属工程电缆终端制作安装工程1(0.6)kv交联聚 乙烯绝缘电缆户内热缩终端头制作,包括4*185+1*95电缆终端头8个,4*50+1*25 终端头2个。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。 2.1.2主要材料:绝缘五叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、 密封胶带、密封管、相色管。辅助材料:接线端子、高压自粘带、绝缘胶布、pvc 防水胶布、焊锡、清洁剂、砂布、焊油、钢锯等。 2.2主要机具: 热风枪、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷 盘。 2.3作业条件: 2.3.1有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220v交流电源。 2

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电缆终端头和电缆

电缆终端头和电缆

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电缆终端头和电缆 4.5

电缆终端头: 电缆终端简称电缆头,现在又热缩终端和冷缩终端,而且有室内和室外的区别。主要解决了 电缆连接处的绝缘和密封问题,提高了电缆的使用寿命和安全性。 电缆头包含终端头和中间接头,所以电缆终端包含于电缆头,另外还有电缆中间接头,就是 电缆对接处。铜鼻子是电缆终端安装时候,连接电缆导体和设备导体的一种电力金具。对于 高压的电缆终端需要区分户内户外,主要是户外需要有雨群爬电设计,结构不一样,低压 1kv由于电压低,不区分。当然现在电缆头有好几种类型,对中低压电缆而言,目前主要是 冷缩电缆头,以及热缩电缆头,目前由于冷缩施工方便,性能好,呈现大幅替代热缩趋势, 特别是高压领域 乐清市瑞封电气厂: 1.1整体结构 高压电缆终端可分为瓷套式、复合套式、整体预制式、gis终端等,其核心结构类似,在此 以瓷套式电缆终端结构为例进行说明。 图1瓷套式电缆终端典型结构 1—出线金具,2—接

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电缆终端电应力控制方法

电缆终端电应力控制方法

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电缆终端电应力控制方法 4.6

电缆终端电应力控制方法 ------------------------------------------------------------------------------- 电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的 电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳 状态,从而提高电缆附件运行的可靠性和使用寿命。 对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最大的是电缆外屏蔽切断 处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。 为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用以下几种方法: (1)几何形状法 采用应力锥缓解电场应力集中: 应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是最可靠的最有效的方法。应力锥通 过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电

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中压插拔式电缆终端电缆数据表(标准)

中压插拔式电缆终端电缆数据表(标准)

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中压插拔式电缆终端电缆数据表(标准) 4.6

中压插拔式电缆终端电缆数据表 cabledataformofmvconnexcabletermination company 单位名称: projectname 工程名称: cablemanufacturer 电缆制造商: fax 传真: tel. 电话: cabletypeno. 电缆型号: crosssection 电缆截面: maximumoperatingvoltage最大工作电压:umkv nominalvoltage运行电压:unkv line-toearthvoltage相-地电压:u0kv cabledesign电缆结构:singlecorecable单芯电缆□superflexiblecable单芯软线□ threecorecable三芯电缆□

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电缆终端头与接头

电缆终端头与接头

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电缆终端头与接头 4.5

电缆终端与接头 《规范》规定:电缆终端与接头的制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。 一、电缆终端与接头制作的准备工作: 1.熟悉安装工艺资料。 2.检查电缆是否符合:绝缘良好,不受潮;附件规格与电缆一致,零部件 齐全无损伤,绝缘材料不受潮,密封材料不失效。 3.施工用具应齐全、完好、消耗材料齐备。 二、电缆终端和接头制作和一般规定: 1.在现场制作电缆终端和接头时,应注意制作现场的环境条件温度、湿度、 尘埃等。在室外制作6kv有以上的电缆终端和接头时,其空气相对湿度 为70%及以下。对塑料绝缘电缆,应防止尘动手埃、杂物落入绝缘内, 并应严禁在雾中、雨中施工。 2.电缆终端与接头应符合:型号、规格与电缆类型如电压、芯数、截面、 护层结构和环境要求等一致;结构简单、紧凑、便于安装;材料、部件 符合技术要求;主要性能符合现行国家规定。 3.采用的附加绝缘材料,除电气性能应满足要求外,还应

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电缆终端与金属护套封铅分析 电缆终端与金属护套封铅分析 电缆终端与金属护套封铅分析

电缆终端与金属护套封铅分析

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电缆终端与金属护套封铅分析 4.6

介绍电缆终端与金属护套封铅的材料和工艺,分析封铅过程中可能产生的热效应,针对封铅方式不当可能损伤电揽绝缘的情况,提出采用正确封铅方式的建议。

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通讯电缆终端电阻详解

通讯电缆终端电阻详解

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页数:4P

通讯电缆终端电阻详解 4.7

通讯电缆终端电阻详解【工控老鬼】 终端电阻的含义 在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电 阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。 两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗。 高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射 波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后 不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和 回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。 其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。 rs-485/rs-422一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100 至140ω之间,典型值为120ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即 最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间

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控制电缆终端制作安装

控制电缆终端制作安装

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控制电缆终端制作安装 4.4

控制电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表 工程名称:山西华电广灵甸顶山风电场一期升压站建筑、安装工程(主控楼) 工序检验项目性质质量标准质量检验结果 评定 单项 电 缆 排 列 盘下入口处电缆排列整齐,少交叉整齐,少交叉 电缆上盘时弯度一致一致 铠装剥切位置在盘下侧,一致在盘下侧,一致 一 般 要 求 芯线绝缘层外观检查主要完好,无损伤完好,无损伤 屏蔽电缆的屏蔽接地 接地方式按设计规定 符合设计规定 钢铠接地/ 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日 施工队年月日 质检部年月日 监理年月日 控制电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表 工程名称:山西华电广灵甸顶山风电场一期升压站建筑、安装工程(gis室) 工序检验项目性质质量标准质量检验结果 评定 单项 电 缆 排 列 盘下入口处电缆排

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电缆终端头制作卡片

电缆终端头制作卡片

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电缆终端头制作卡片 4.8

交联电缆户内(外)终端头施工卡片 施工单位:天津市东丽区亨源电力工程处 线号起止点12600018杆-dlk二七0负1接头编号: 气象资料天气多云温度25度 施工日期2008.6.14送电日期2008.6.15 负责人张刚安装人员:李树良等 施工地点津塘公路施工原因线路改造 电缆规范 型号:yjly22电压:8.4/15kv截面:3*240mm长度:66m*2 绝缘厚度:mm半导电屏蔽层型式:制造厂:烟台电缆厂 终端头形式冷缩终端头制造厂武汉博大 执行工艺标准瑞侃锯除电缆m 安装简况 接线端子连接方法 绝缘屏蔽切断处的处理 线芯的绝缘处理:绕包()、冷缩(√)、预制式() 分支手套形式:分相保护管形式: 钢甲与地线是否分别接地:是 钢甲接地线截面:16mm铜屏蔽接地线截面:

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电缆终端技术规范书

电缆终端技术规范书

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电缆终端技术规范书 4.7

高低压电缆头安装作业指导书4u0g*b+qn1z3wdm 1.工程概况及工作量:%u%f6n7q6 2.编制依据和相关文件:4_1w_%g8o@ 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2002版2bh8y2l 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》gb50168-2006 2.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》gb50169-2006 2.6《电力建设安全施工管理规程》dl5009.1-2002 2.7《电力建设安全工作规程》dl4007.1-2002 2.8《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》dl5009.1-2002 2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》gbj50150-2006cy5b2r+} 2.10热缩材料厂家热缩型终端头使用说明书。 2.11工程建设标准强制性条文

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隔震桥梁地震响应非线性分析 隔震桥梁地震响应非线性分析 隔震桥梁地震响应非线性分析

隔震桥梁地震响应非线性分析

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隔震桥梁地震响应非线性分析 4.6

使用铅芯橡胶支座(lrb)作为隔震设备,分析了一个典型3跨连续梁桥在4种地震作用下的系统响应。采用bouc-wen模型模拟lrb的力变形非线性行为,使用有限单元方法建立系统刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵,使用龙格库塔法求解非线性方程。研究的重要参数包括桥墩的刚度、支座的屈服强度及屈服后周期,评价的主要依据是主梁振动加速度、桥墩支座位移、桥台支座位移及桥墩底部剪力和弯矩。结果表明:桥墩刚度对地震响应的隔震效果有很大的影响,随着桥墩刚度的减小,隔震效果降低,而lrb对桥墩刚度较大的桥梁有很好的隔震效果;lrb的屈服强度和屈服后周期均对隔震效果有一定的影响,不同的地震激励对系统的影响不同,对某种地震激励,存在一个最优的lrb屈服强度。

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KV电缆终端头制作工艺

KV电缆终端头制作工艺

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KV电缆终端头制作工艺 4.5

KV电缆终端头制作工艺

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电缆终端头价格

电缆终端头价格

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电缆终端头价格 4.7

序号名称规格型号数量 1wdza-byjr-2.54000 2wdzbn-byjr-2.53500 3wdzb-byjr-2.53000 4wdzb-byjr-42000 5wdza-byjr-61000 6bvr-61000 7矿物绝缘电缆中间接头单芯截面积95mm210 8矿物绝缘电缆中间接头单芯截面积120mm212 9矿物绝缘电缆中间接头单芯截面积150mm29 10矿物绝缘电缆中间接头单芯截面积185mm25 11矿物绝缘电缆中间接头多芯截面积4*25mm26 报价公司: 报价员联系方式: 单位品牌单价总价备注 米1.867440 米2.27700 米1.85400 米2.755500 米3.943940 米3.473470 套1701700 套2202640 套2201980

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电缆终端头计算 (3)

电缆终端头计算 (3)

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电缆终端头计算 (3) 4.5

电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数量不够 等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件 一,电缆终端头的确定。 1)高压电缆终端头的确定 a一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终 端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户 外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。 b根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连 接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得 到终端数量。 2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分 户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图

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110KV电缆终端

110KV电缆终端

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110KV电缆终端 4.7

4 短路时附件承 受电流(ka, 3s) 不小于 连接电 缆 5 预制应力锥半 导电材料 进口液 态硅橡 胶 6 预制应力锥绝 缘材料 进口液 态硅橡 胶 7 与电缆导体、 gis接口连接型 式 压接、插 拔 8 尺寸【直径/高 度】(mm) φ350; 980/126 7 9质量(kg)50 1 0 额定工频1min 耐受电压(kv) 230 1 1 额定雷电冲击 耐受电压峰值 (kv) 550 1、ec859-1999标准与开关配合接口2、出线 杆3、密封圈 4、高压金属嵌入电极5、环氧套管6、电 缆绝缘线芯 7、橡胶应力锥8、开关电缆引出壳体9、接地 金属嵌入电极 10、连接法兰11、应力锥顶托12、应 力弹簧 13、接地连接端口14

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李宇航

职位:钢筋施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

基于响应表面法非线性电缆终端材料与结构参数优化文辑: 是李宇航根据数聚超市为大家精心整理的相关基于响应表面法非线性电缆终端材料与结构参数优化资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 基于响应表面法非线性电缆终端材料与结构参数优化