高压穿墙套管是供导电部分穿过墙壁或电气设备(如高压油开关、变压器、高压互感器等)箱壳,并使导电部分固定在相应部位的部件。安装高压穿墙套管应符合如下要求:
(1)穿墙套管水平安装时法兰在墙外侧;垂直安装则法兰在上方。
(2)穿墙套管中心距离,一般规定35kV为60em;10kV为45cm,如用于潮湿环境,应适当增大距离。
(3)进、出线双回路的穿墙套管为避免干扰,小距离应相距2m以上。
(4)穿墙套管引线至户外地面的高度应尽量满足6.35kV不少于4m;110kV不少于5m;如高度不足2.5m时,必须装设固定围栏。
(5)穿墙套管应根据连接导线(母排)选用相同材质的导电杆,如材质不同,必须通过铜一铝过渡板连接。
(6j穿墙套管户外引线必须制作“U”形滴水弯头,如用绝缘导线,则要在“U”形弯头底部将绝缘切口以利泄水。
(7)穿墙套管一般宜固定在厚度为8~20mm钢板上,并使孔径大于套管嵌入部位5mm以上;固定板为混凝土板时, 厚度不得超过50mm,而且不得将法兰埋人混凝土或抹灰层内。
(8)对于额定电流在1500A以上的穿墙套管,不得装在混凝土板上。但装在钢板上时,由于钢为导磁体,当大电流通过套管导电杆,在钢板上形成闭合磁路,会产生很大的涡流、磁滞损耗而使钢板严重发热,将加速套管的绝缘介质老化。为此,可在钢板套管嵌入孔之间沿直径横向开出宽度为3~5mm的缝隙,将孔与孔之问在水平方向连通,然后再用非磁性材料(铜或不锈钢)填焊缝隙,以增加环绕套管磁路的磁阻,从而减少损耗发热,有效地延长套管的使用寿命。
1)户内套管
环境温度不高于+40℃,不低于-40℃海拔不超过2000m;
相对湿度月平均值不大于90%
周围空气应不受腐蚀性活燃烧气体、水蒸气等明显污秽
无经常行的剧烈震动
2)户外套管
环境温度不高于+40℃,不低于-40℃海拔不超过2000m;
风速不大于34m/s
产品的使用的空气污秽程度,按GB/T5582分为I、II、III、IV等级4级;
无经常行的剧烈震动
二、产品特点
套管由瓷件、金属附件、安装法兰和导电排(杆)等组成
三、用途及分类
穿墙瓷套管用于电站和变电所配电装置上,供导电部分穿过个隔板、
墙壁或电器设备外壳,支持导电部分对地火外壳绝缘。
穿墙瓷套管按其他使用环境可分为户外穿墙瓷套管。按穿过其中心的导体不同可分为母线
墙瓷套管、铜导体穿墙瓷套管和铝导体穿墙瓷套管。
当铜导体与母线直接相连时,易产生电化腐蚀,接触面温升过高二导致街头烧坏,影响设
寿命,故应采用铜铝过渡接头,但有给现场施工带来麻烦,采用铝导体瓷套管则可以解决
问题。
户内、户外穿墙瓷套管是由瓷件、导电杆、两端金属附件及安装法兰装配而成。母线穿墙瓷套管是由瓷件两端金属附件,母线夹板及安装法兰而成(母线夹板通常由用户按母线尺寸子配).
四、型号说明
Cl户内铝导体穿墙套管 CW户外 - 铜导体穿墙套管
CLB户内铝导体穿墙套管(加强型) CWWL户外-户内耐污型铝导体穿墙套管
C户内铜导体穿墙套管 CWC户外 - 户内耐污型铜导体穿墙套管
CWL户内 - 户外铝导体穿墙套管 CM户内母线穿墙套管
CWLB户外 - 户内铝导体穿墙套管(加强型) CMWW户外-户内耐污型铜导体穿墙套管
字母后数字为设计顺序号。
对带导体套管,短横后分数:分子为套管额定电压千伏数;Q表示大爬距;分母为套管额定电流安培数;第二个短横后数字为污秽等级;第三个短横后字母G表示高原型。
对字母式套管,字母后个短横后数字为额定电压千伏数;第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数;第三个短横后数字为污秽等级。
10-250KV系列复合硅橡胶绝缘套管是一种新型干式穿墙套管,套管芯体采用ERC高温加强缠绕空心管或环氧树脂玻璃纤维拉挤管和先进的干式生产技术,产品性能稳定,局部放电量小,介质损耗小,产品免于维护,同时由于产品采用合理的设计结构,产品内部电场分布均匀,热稳定性能好,运行系数较高。另外产品外绝缘材料还采用电气性能,憎水性能和耐老化性能优异的高温硫化硅橡胶材料。因此,产品具有优异的耐污能力和防性能,在产品运输,安装等方面极为快捷方便,符合电力产品环保、无油化、小型化的发展趋势。是满足城乡高压电网改造要求的新一代产品。
樊高电气销售部有限公司地处浙江省乐清市象阳镇,本公司是集生产加工经营于一体的大型企业,本公司常年销售 江西宜春高压开关柜。公司成立以来深受诸多单位的支持与信赖,现已评为“信誉单位”、“重合同单位”。公司与各大厂商长期合作,进货渠道稳定、资金雄厚,赢得新老客户的信赖,“经营方式灵活,为客户服务,为单位解难。”质量优,价格合理,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源在国内同行业中有口皆碑!
高压穿墙套管是目前国内电力工程事业中应用为普遍的一种产品,这种产品的质量直接关系到整个电路工程建设的问题,在国内电力事业发展中作用非常巨大。高压穿墙套管的设计目的是确定影响套管破坏的因素,、经济地选用适用的套管钢级和重量,穿墙套管程序应同时考虑完井和开采的要求。该产品的设计需要有的应力分析知识和应用这些知识的能力。设计的终产品是一个置于岩层内能承受预期内、外压力和轴向载荷的“压力容器”。设计时既要考虑到整个完井费用的成本,又要对可采年限内油井报废的损失进行权衡比较,以实现全井低成本为目标的优化设计。