[发明专利]一种500kV及500kV以上交直流电力电缆用户外终端在审
| 申请号: | 201811349536.9 | 申请日: | 2018-11-13 |
| 公开(公告)号: | CN109217224A | 公开(公告)日: | 2019-01-15 |
| 发明(设计)人: | 陈明浩;陈猛猛;住本勉;沈兰晓 | 申请(专利权)人: | 特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司 |
| 主分类号: | H02G15/04 | 分类号: | H02G15/04;H02G15/007 |
| 代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 陈桂玲 |
| 地址: | 271219 山东省泰*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 应力锥 套管 户外终端 电缆 环氧座 绝缘油 交直流电力 连接金具 下法兰 附件技术领域 交联电力电缆 低温条件 调节装置 界面压力 紧密贴合 可调节 耐低温 上法兰 有压力 硅油 外围 保证 | ||
本发明涉及一种500kV及500kV以上交直流电力电缆用户外终端,属于高压交联电力电缆附件技术领域,该户外终端包括套管、安装在套管上的上法兰和下法兰以及安装于下法兰上的连接金具,其特征在于,所述套管内设置有应力锥,所述应力锥的外围安装有位于连接金具顶端的环氧座,所述环氧座与套管之间装有绝缘油,所述绝缘油为耐低温硅油;所述应力锥的底部设置有压力调节装置。本发明的应力锥与电缆之间的界面压力可调节,能够保证应力锥与环氧座以及应力锥与电缆之间的紧密贴合且能够保证低温条件下绝缘油的流动性。
技术领域
本发明涉及一种500kV及500kV以上交直流电力电缆用户外终端,属于高压交联电力电缆附件技术领域。
背景技术
目前,随着大型水电站、抽水蓄能电站、特高压电网的建设,在500kV及500kV以上电压等级的电力电缆输电系统中,户外终端的使用量越来越大。作为电缆与架空线之间重要的连接件,户外终端的可靠性直接影响到输电系统的可靠性。
在500kV及500kV以上电力电缆户外终端中,目前普遍使用的应力锥一般采用硅橡胶或三元乙丙橡胶材料,绝缘填充剂一般为聚异丁烯油等,应力锥长期浸入绝缘填充剂中,容易造成应力锥材料老化,降低电气性能,长期运行易引起绝缘破坏,存在安全隐患;填充绝缘油大多不能保证低温条件下的流动性和绝缘性,容易发生产品击穿,严重影响了该户外终端在低温条件下的电气性能和安全性能。
申请号为201010190801.0的中国发明专利,公开了一种名称为500kV及500kV以上电力电缆户外终端,在电缆上套装硅橡胶应力锥和在应力锥外套装环氧套,通过环氧套将应力锥与绝缘油进行隔绝,避免应力锥长期浸泡在绝缘油中发生橡胶浸润或老化,同时通过在应力锥下面设置压缩装置,产生应力锥与电缆之间的界面压力,该界面压力使应力锥与电缆紧紧的压在一起,该界面压力是不可调的,无法彻底排除应力锥与电缆之间的气泡,不能保证应力锥与环氧套以及应力锥与电缆之间的紧密贴合,同时还存在高电场及热场作用下引起的应力锥与电缆之间的应力松弛问题,使电缆绝缘屏蔽切断处的电场分布不均匀,降低了电缆的工频及耐击穿强度。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种500kV及500kV以上交直流电力电缆用户外终端,应力锥与电缆之间的界面压力可调节,能够保证应力锥与环氧座以及应力锥与电缆之间的紧密贴合且能够保证低温条件下绝缘油的流动性。
本发明采用以下技术方案:
本发明提供一种500kV及500kV以上交直流电力电缆用户外终端,包括套管、安装在套管上的上法兰和下法兰以及安装于下法兰上的连接金具,连接金具通过螺栓刚性固定于下法兰,所述套管内设置有应力锥,所述应力锥的外围安装有位于连接金具顶端的环氧座,所述环氧座与套管之间装有绝缘油,所述绝缘油为耐低温硅油,耐低温硅油可实现零下50℃极寒天气下对绝缘油的使用要求,提高了该装置的电气性能;所述应力锥的底部设置有压力调节装置。
优选的,所述压力调节装置包括调节板和设置在应力锥底部的锥托,所述调节板与所述下法兰间隔一定距离,所述下法兰与调节板之间设置有间距调节部件,在所述锥托的底部通过下法兰连接有弹性部件,所述弹性部件的顶端顶在所述压缩金具上,底端顶在调节板上。
当需要应力锥通过环氧座压在电缆上的压力时,通过间距调节部件缩小下法兰与调节板之间的间距,间距逐渐缩小时调节板就会逐渐压缩弹性部件,弹性部件的弹力就会传递至弹性部件的顶端与压缩金具的接触处,对压缩金具产生逐渐变大的压力,因压缩金具与锥托之间为面接触、无刚性固定,该压力可通过压缩金具均匀地传递至锥托与应力锥的接触处,从而对应力锥产生逐渐变大的压力,该压力最后通过环氧座与应力锥之间的相互作用转化为应力锥压在电缆上的逐渐变大的压力,将应力锥与环氧座及应力锥与电缆之间的气泡彻底排除,实现了应力锥与环氧座及应力锥与电缆之间的紧密贴合,保证了即使低温寒冷环境下也不会因电缆热胀冷缩导致应力锥与电缆界面压力减小问题的发生。
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