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1)  220 kV high voltage cable
220kV高压电缆
2)  High-voltage cable
高压电缆
1.
Application of fiber Brillouin sensing system in high-voltage cable detection;
光纤布里渊传感系统在高压电缆检测中的应用
2.
The anicle analyses the failure cause and representative form of high-voltage cable, introduces the four-wire method to Check Fault of Power Cable and apply it to case study, the method has a high percentage of accuracy.
分析了高压电缆的故障原因和表现形式,介绍了用电桥回线法检测电缆故障的方法和步骤,并应用工程实例说明了操作方法和准确程度。
3.
At present,off-line monitoring is still wildly used in XLPE high-voltage cable maintenance.
交联聚乙烯(XLPE)高压电缆的检修还处于定期试验的预防性维修阶段。
3)  high voltage cable
高压电缆
1.
An experimental investigation on a solid in high voltage cable s oil-paper insulation produced under electric field;
电场作用下高压电缆油纸绝缘中产生固体物的实验研究
2.
This paper introduced the distributed temperature sensing based on fiber which is used to monitor the surface temperature of high voltage cable,and gave out the thermal circuit model to calculate the temperature of cable core by surface temperature,and analyzed the.
文章介绍了用于高压电缆表面温度测量的光纤测温系统,建立了高压电缆的热路模型,分析了不同位置表面温度对电缆线芯温度计算结果的影响,给出了不同排列方式下光纤安装位置的指导性意见。
4)  HV cables
高压电缆
1.
It automatically compensates the non-synchronization between the traction speed and corrugating speed by the movement of a corrugation carriage so that variation in corrugating pitch and wrong corugation are eliminated during the production of the metal sheath of HV cables.
介绍一种新型移动式轧纹装置,它通过轧纹小车的移动来自动补偿牵引速度和轧纹小车的移动来自动补偿牵引速度和轧纹速度的不同步,避免了在高压电缆金属护套轧纹时出现轧纹节距变化甚至乱纹的现象。
5)  HV cable
高压电缆
1.
Software implementation of the engineering calculation of HV cables;
高压电缆工程计算的软件实现
2.
The on-line PD measuring method for terminal of HV cable is discussed.
对高压电缆终端头在线局放测量的方法进行了探讨,并结合案例对试验结果进行了分析。
3.
The fault caused by the improper installation of the grounding wire of the splices in 110 kV HV cables lines in Nanjing District is analysed.
对南京地区110kV高压电缆线路电缆连接头的接地线安装施工质量引起的电缆故障进行了分析,提出了相应的措施,避免了类似故障的发生。
6)  high voltage power cable
高压电缆
1.
The grounding mode of metal sheath of high voltage power cable is in troduced in this paper.
对高压电缆金属护套的接地方式进行了阐述,并通过对一起电缆护套接地故障的原因分析,强调金属护套接地的重要性。
补充资料:110~500kV电力电缆


110~500kV电力电缆
110~500kV power cable

1 10~500 kVd旧、、}1 dlon{on110~500 kV电力电缆(110~500 kVpowereable)1 10一500 kV电力电缆为外包110~500kV级绝缘、并包有金属外皮的绞导线。按其绝缘介质分为自容式充油(简称OF)电力电缆和挤包绝缘电力电缆两大类。挤包绝缘电力电缆的绝缘介质主要为聚乙烯塑料,有交联聚乙烯(简称XLPE)和低密度聚乙烯(简称LDPE)两种。目前,水电站主要采用110~500 kV单芯高压电力电缆,用于主变压器高压侧的电力输出受地质、地形条件和枢纽布置的限制而采用架空线路技术经济又极不合理的场合。 不同绝缘介质电力电缆的主要优缺点如下: OF电力电缆开发较早,已取得较长期和成熟的制造、安装、维修运行经验;但需要设置一套供油装置,布置上略微复杂;当敷设高差较大时,由于其下终端油压较大易发生渗漏油现象,降低了可靠性,当高差超过Zoom时OF电力电缆的制造难度和价格将大为增加;OF电力电缆的介电常数、介质损失角tg占和损耗均远高于挤包绝缘电缆;因重量和尺寸较大、护套的机械强度较差、允许弯曲半径大,故运输、储存、现场安装、运行维护等均较为复杂和困难;特别是对防火要求严格,需相应设置一套消防设施,高差小时采用埋沙还较为简便,若对高差较大的地下厂房斜井或竖井布置则较为复杂、代价较大。 XLPE和LDPE两种挤包绝缘电缆相对OF电力电缆有共同的特点:如重量轻、允许弯曲半径仅为OF电缆的3/5左右;安装和布置简便,预制应力锥型电缆终端制作容易,施工工期短;故障修复时间较短;基本无需维护和监测;适应较大的敷设高差;绝缘性能均较好;介电常数和介质损失角tga较低;因自身具有难燃(或阻燃)特性故消防设施较为简单;近年来其价格已迅速降到可比OF电力电缆更低的趋势等。 但这两种挤包绝缘电缆也各有优缺点和特色:XLPE电力电缆电流载荷、抵抗热变形特性和机械特性比LDPE电力电缆好些,故前者电缆的允许温度较高,在同一额定电流下其导体截面一般比后者要小些。XI子PE电缆绝缘介质的交联工艺复杂,制造过程中对介质纯度控制的难度较大、要求较为严格,否则将对其绝缘性能带来较大影响。而LDPE电缆绝缘介质的提纯工艺较简单、易控制,增加特殊添加剂后大大改善了绝缘性能(由42 kV/rnm提高到65 kV/mm);la]时,LDPE电缆介质纯度较高,杂质含量较少、水分含量较低,故其介质损失角tg占和介质损耗均比XLPE电缆低。 500 kV OF电力电缆的生产始于20世纪70年代初。日本住友(Sumitomo)公司1973年为日本()kutataragl抽水蓄能电站安装第一回500 kV()F电力电缆(高差约90m),1977年向美国大古力水电站出口500 kV OF电力电缆(高差约20Om)。
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参考词条