
1、电缆直埋施工前应先查清图纸,在挖开足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他管线。2、影响车辆通行的沟道应敷设钢板,影响人行道的沟道上可以铺设木板。解释钢板和木板应有足够的强度,必要时要经过验算。3、沟槽开挖深度达到或超过1.5米及以上时,应采取措施防止塌方。4、挖到电缆保护板层后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。5、挖掘出的电缆或接头盒,如需下面继续挖空时,提示应采取悬空吊保护措施。电缆悬吊间距保持在1-1.5m;接头盒应平放,不得使接头盒受到拉力;若电缆头无保护盒,则应在该电缆头下垫上加宽加长木板,方可悬吊。以免损坏电缆护层或绝缘。

电力电缆在施工中有用钢支架,也有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,解释凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。在电力电缆施工时,必须采取措施,使电缆周围不能形成钢 (铁)性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。运行经验表明,中、低压电力电缆故障大部分为电缆中间接头和终端头故障,而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆安全可靠运行的重要措施之一。

由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,凯里市电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,品牌电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。

电缆进水后干燥处理非常困难(如用热氮气加压吹燥),一般也没有配置相应的设备。实际操作中,如果电缆如进水,只是锯掉前端几米,如整条电缆已进水,就无法可取。因此,电缆进水的防止,应以预防为主,采用以下措施:电缆头应密封。锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套),防止潮气渗入。在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。

绝缘电阻是反映线缆其绝缘特性以及是否能够安全用电的重要指标,与该产品的耐电性,介质损耗,以及绝缘材料在工作时逐渐老化等均有密切的关系。举例如通信电缆,如果线缆间的绝缘电阻过低会造成回路衰减、回路间的杂音、串音以及在导体上进行长距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应大于规定标准值。电缆连接上交流电压,就有电流通过,当电压伏值固定时,电容电流的大小与电缆的电容(Cx)成正比。举例如超高压电缆,电容的电流能够达到与额定电流能够相比的数值,成为规定电缆容量和传输距离的重要因素。因此电缆的电容也是检测电缆电性能的主要参数之一。 经过电容和损耗因数的检测可以判断绝缘是否受潮,绝缘层和屏蔽层是否有破损、老化等现象,因此无论在电缆生产还是电缆运行检测中都需要对电容和TANδ的测量。

电缆用金属铜从原理上讲主要有物理方法阻隔铜与潮湿空气接触、阴极保护氧化还原法阻止铜导体氧化、化学方法在铜导体表面生成钝化膜阻止氧化,抑或在导体表面喷涂特殊液体予以保护。下面以常用的橡套电缆的生产工序为例,每道生产工序上的防氧化控制的主要技巧:1、铜杆进厂前运输、检测及储存:我国大多数电缆企业用铜为外购,提示应选择质优金属铜杆,规范供应商运输、交货流程与制度,铜杆进厂检验依照GB/T 3048.2或电缆企业企标执行。铜杆的储存可用塑料布或塑料薄膜覆盖铜杆,即简单的物理阻隔法阻止铜杆与潮湿空气的接触。生产前取用铜杆时要仔细检查每个铜杆是否有氧化的现象,从生产源头上进行防氧化控制。
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