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应用最为普遍的是水泥杆、它经久耐用、不易侵蚀和不受气候影响,保护简单。
依照功能,电杆可分为以下几种:
1)直线杆:
位于线路的直线段上,作为支撑横担、绝缘子、导线和金具用。
在正常情形下,能经受线路双侧风力,不经受线路方向的拉力。
占全数电杆总数的80%以上。
2)耐张杆:
位于直线段上若干直线杆之间,电杆双侧受力相等且爱力方向对称作为线路分段的支持点,具有增强线路机械强度作用。
3)转角杆:
位于线路改变方向的地方。
电杆双侧受力相等或不相等,受力方向不对称,作为线路转折处的支持点。
4)分支杆:
位于线路的分支处。
电杆三向或四向受力,作为线路分支出不同方向线路的支持点。
5)终端杆:
位于线路的首端与终端。
电杆单向受力,作为线路起始或终止端
的支持点。
6)跨越杆:
位于道路、铁路、河流山谷双侧的支持点,电杆双侧受力不相等,具有增强导线支持强度的作用。
2.横担与拉线
架空线路常常利用的横担有铁横担、瓷横担和木横担。
横担作为瓷瓶的安装架,也是保护导线间距的排列架。
最常常利用的是角钢横担,它具有耐用、强度高和安装方便等长处。
1)角钢横担的规格和利用范围
(1)40×
40×
5mm角钢横担,利用于单相架空线路。
(2)50×
50×
6mm角钢横担,利用于导线截面为50mm及以下三相四线制架空线路。
(3)65×
65×
8mm角钢横担,利用于导线截面为50mm以上的三相四线制架空线路。
转角杆和终端杆利用横担,常利用双担或适当放大规格。
角钢横担的长度,按瓷瓶孔的个数及其散布距离所需总长来决定。
2)瓷瓶孔散布距离
按架空线水平排列的线间距离来决定。
水平排列的线间距离按表8-1规定。
角钢横担两头并无与第一个瓷瓶孔的中心距离,一般为40-50mm。
3)对瓷瓶的要求
在低压架空线路的角钢横担上,通常都采用针式瓷瓶(直瓶)和蝶形瓷瓶(拉台、茶台)。
而在同一横担上所用的瓷瓶应该是同型号和同规格的,中性线所用的瓷瓶也应与相线相同。
电杆的拉线又称扳线。
其作用是为平衡电杆各方面的作使劲,并抵抗风压,以避免电杆倾斜、倒杆。
在分支杆、转角杆、终端杆等为了平衡各方向受力都装有拉线。
拉线一般分为上、中、下三部份,通常别离称为上把、中把和底把。
地面上部份,其最小截面不该小于25mm。
地下部份(一锚柄),其最小截面不该小于35mm,其材料彩用镀锌绞合铁线或拉线棍。
穿越导线的拉线,应在带电导线的上、下各方加装与线路电压相适应的拉紧绝缘子。
3.绝缘子及金具
绝缘子又叫瓷瓶,是用来固定导线,并使带电导线之间,导线与大地之间维持绝缘的瓷质元件.绝缘子必需有良好的绝缘性能,能经受机械应力、经受气候、温度转变和经受震动而不破碎,应能耐受化学物质的侵蚀。
线路绝缘子按其形式分为针式(直瓶)、蝶式(茶台)、悬式(吊瓶)、拉紧绝缘子和瓷横担等。
1)针式绝缘子:
可分高低压两种。
低压针式绝缘子用于额定电压1KV及以下的架空线路;
高压针式绝缘子用于3-10KV导线截面积不太大的直线杆塔和合力湖面的转角杆。
2)蝶式绝缘子(茶台):
除与悬式绝缘子配合利用在10KV配电线路上外,更多的是用于低压线路终端,耐张及转角杆等经受较大拉力的杆塔上。
3)悬式绝缘子(吊瓶):
利用在各级线路上的耐张杆,转角和终端杆上经受拉力的作用。
4)拉紧绝缘子(拉线绝缘子):
用于终端杆、耐张杆、转角杆或大跨距杆塔上,作为拉线的绝缘,以平衡电杆所经受的拉力。
5)瓷横担:
起横担和绝缘子的双重作用。
有较高的绝缘水平,施工方便,运行靠得住和维修量少等长处。
线路金具的用来连接导线、安装横担和绝缘子和拉线和杆上的其它电力设备用的金属辅助元件。
例如各类穿钉、抱箍、曲形垫、曲形拉板、连板、球头挂环、碗形挂板、悬垂线夹、心形环、并沟线夹、角钢立铁、角钢支撑、横担垫板、U型环等。
在使历时要注意按照利用的部位和作用的不同,正确选用品种和规格。
为避免生锈,金具进行了镀锌处置。
一、架空配电线路的巡视检查
巡视也称为巡查或巡线,即指巡线人员较为系统和有序地查看及其设备。
巡视是线路及其设备管理工作的重要环节和内容,是保证线路及其设备安全运行的最大体工作,目的是为了及时了解和掌握线路健康状况、运行环境,检查有无缺点或安全隐患,同时为线路及其设备的检修、消缺计划提供科学的依据。
(一)巡线人员的职责
巡线人员是线路及其设备的卫士和侦查兵,要有责任心及必然的技术水平。
巡线人员要熟悉线路及其设备的施工、检修工艺和质量标准,熟悉安全规程、运行规程及防护规程,能及时发觉存在的设备缺点及对安全运行有要挟的问题,作好保杆护线工作,保障配电线路的安全运行。
具体承担以下主要职责:
(1)负责管辖设备的安全靠得住运行,依照归程要求及时对线路及其设备进行巡视、检查和测试。
(2)负责管辖设备的缺点处置,发觉缺点及时做好记录并提出处置意见。
发觉重大缺点和危及安全运行的情形,要当即向班长和部门领导汇报。
(3)负责管辖设备的保护,在班长和部门领导下,踊跃参加故障巡查及故障处置。
当线路发生故障时,巡线人员取得寻觅与排除故障点的任务时,要迅速投入到故障巡查及故障处置工作中。
(4)负责管辖设备的绝缘监督、油化监督、负荷监督和防雷防污监督等现场的日常工作等。
负责成立建全管辖设备的各项技术资料,做到及时、清楚、准确。
(二)巡视的种类
线路巡视能够分为按期巡视、特殊巡视、夜间巡视、监察性巡视和预防性检查等几种。
一、按期巡视
(规程规定,按期巡视周期为:
城镇公用电网及专线每一个月巡视一次,郊区及农村线路每季至少一次。
)巡视人员依照规定的周期和要求对线路及其设备巡视检查,查看架空配电线路各类部件的状况,沿线情形和有无异样等,常常地全面掌握线路及其沿线情形。
巡视的周期可按照线路及其设备实际情形、不同季骨气候特点和不同时期负荷情形来肯定,但不得少于相关规定范围的周期。
配电线路巡视的季节性较强,各个时期在全面巡视的基础上有不同的偏重点。
例如:
雷雨季节到来之前,应检查处置绝缘子缺点,检查并实验安装好防雷装置,检查保护接地装置;
高温季节到来之前,应重点检查导线接头、导线弧垂、交叉跨越导线间距离,必要时进行调整,避免安全距离不知足要求;
严冬季节,注意检查弧垂和导线覆冰情形,避免断线;
大风季节到来之前,应在线路双侧剪除树枝、清理线路周围杂物等,检查加固杆塔基础及拉线;
雨季前,对易受洪水冲洗或因挖地动土的杆塔基础进行加固;
在易发生污闪事故的季节到来之前,应增强对线路绝缘子进行测试、打扫、处置缺点。
二、特殊巡视(按照需要进行)
在有保供电等特殊任务或气候聚变、自然灾害等严峻影响线路安全运行时所进行线路巡视。
特殊巡视不必然对全线路都进行检查,只是对特殊线路或线路的特殊地段进行检查,以便发觉异样现象并采取相应办法。
特殊巡视的周期不作规定,可按如实际情形随时进行,大风巡线时应沿着线路上风侧前进,以避免触及断线的导线。
3、夜间巡视(每一年至少冬、夏日节各进行一次)
在顶峰负荷或阴雨天气时,检查导线各类连接点是不是存在发烧、打火现象、绝缘子有无闪络现象,因为这两种情形的出现,夜间最容易观察到。
夜间巡线应沿着线路外侧进行。
4、故障巡视(按照需要进行)
巡视检查线路发生故障的地址及原因。
无论线路断路重视合闸是不是成功,均应在故障跳闸或发生接地后当即进行巡视。
故障巡线时,应始终以为线路是带电的,即便明知该线路已经停电,亦应以为线路随时有恢复送电的可能。
巡线人员发觉导线断落地面或悬吊在空中时,应该设法避免行人靠近断线地址8米之内,并应迅速报告领导,等候处置。
五、监察性巡视重要线路和事故多的线路每一年至少一次)
由部门领导和线路专责技术人员组成,了解线路和沿线情形,检查巡线员的工作质量,指导巡线员的工作。
监察性巡视可结合春、秋季节安全大检查或顶峰负荷期间进行,可全面巡视也能够抽巡。
(三)巡视管理
为了提高巡视质量和落实巡视保护责任,应设立巡视保护责任段和对应的责任人由专责负责某个责任段的巡视与保护。
线路及其设备的巡视必需设有巡视卡,巡视完毕后及时做好记录。
巡视完毕后及时做好记录。
巡视卡是检查巡视工作质量的重要依据,应由巡视人员认真负责的填写,并由班长和部门领导签名同意。
检查出的线路及其设备缺点应认真记录,分类整理,制订方案,明确治理时刻,及时安排人员消除线路及其设备缺点。
即执行设备缺点闭环管理。
另外,巡线员应有巡线手册(专用记事本),随时记录线路运行状况及时发觉的设备缺点。
(四)巡视的内容
一、查看沿线情形
查看线路上有无断落悬挂的树枝、风筝、衣物、金属物等杂物,防护地带内有无堆放的杂草、木材、易燃易爆物等,若是发觉,应当即予以清除。
查明各类异样现象和正在进行的工程,例如有可能危及线路安全运行的天线、井架、脚手架、机械施工设备等:
在线路周围爆破、打靶及可能污染侵蚀线路及其设备的工厂;
在防护区内土建施工、开渠挖沟、平整土地、植树造林、堆放建筑材料等;
与公路、河流、衡宇、弱电线线路和其它与电力线路的交叉跨越距离是不是符合要求。
如有发觉,应采取办法予以清除或及时书面通知有关单位停止建设、拆除。
还应查看线路通过的地方是不是存在电力线路与广播、电视、通信线彼此搭挂和交叉跨越情形,是不是采取避免强电侵入弱电线路的防范办法,线路下方是不是存在线路对树木放电而引发的火烧山隐患。
二、查看杆塔及部件情形
主要查看杆塔有无倾斜、地基下沉、雨水冲洗、裂纹及露筋情形,检查标示的线路、名称及杆号是清楚正确。
(混凝土电杆:
转角杆、直线杆不该大于1.5%,转角杆不该向内角倾斜,终端杆不该向导线侧倾斜,向拉线侧倾斜应小于200mm,混凝土电杆不该有纵向裂纹,横向裂纹不该超过1/3周长,且裂纹宽度不该大于0.5mm。
)杆塔所处的位置是不是合理,是不是给交通安全、城市景观造成不便。
横担主要查看是不是锈蚀、变形、松动或严峻歪斜。
铁横担、金具锈蚀不该起皮和出现麻点。
<
直线杆塔倾斜度:
钢筋混凝土电杆1.5%;
钢管杆(塔)0.5%;
角铁塔0.5%(50米及以上)1.5%(50米及以下高度铁塔);
杆塔横担歪斜度1.0%,钢管塔为0.5%>
3、查看绝缘子情形
主要查看绝缘子是不是脏污、闪络,是不是有硬伤或裂纹,铁脚无弯曲,铁件无严峻锈蚀。
查看槽型悬式绝缘子的开口销是不是脱出或遗失,大点销是不是弯曲或脱出;
球型悬式绝缘子的弹簧销子是不是脱出;
针式(或柱式、瓷横担)绝缘子的螺丝帽、弹簧垫是不是松动或欠缺,其固定铁脚是不是弯曲或严峻偏斜;
瓷拉棒有否破损、裂纹及松动歪斜等情形。
五、查看导线情形
查看导线有无断股、松动,弛度是不是平衡,三根导线弛度应力是不是一致。
查看导线接续、跳引线触点、线夹处是不是存在变色、发烧、松动、侵蚀等现象,各类扎线及固定处缠绕的铝包带有无松开、断掉等现象。
巡线时一般用肉眼直接进行观察,若看不清楚,可用望远镜和红外线监测技术对有疑问的地方详细观察,直至得出靠得住结论。
《引流线对邻相及对地(杆塔、金具、拉线等)距离是不是符合要求(最大风偏时,10kV对地不小于200mm,线间不小于300mm;
低压对地不小于100mm,线间不小于150mm。
)
六、查看接户线情形
查看接户线与线路的接续情形。
接户线的绝缘层应完整,无剥落、开裂等现象;
导线不该松弛、破旧,与主线连接处应利用同一种金属导线,每根导线接头不该多于1个,且应用同一型号导线相连接。
接户线的支持构架应牢固,无严峻锈蚀、腐朽现象,绝缘子无损坏,其线间距离、对地距离及交叉跨越距离应符合技术规程的规定。
三相四线制低压接户线,在巡视好相线触点的同时,应特别注意零线触点是不是完好。
另外,应注意接户线的增减情形。
7、查看拉线情形
查看拉线有无松动、锈蚀、断股、张力分派不均等现象,拉线地锚有无松动、缺土及土壤下陷、雨水冲洗等情形,拉线桩、保护桩有无侵蚀损坏等现象,线夹、花蓝螺丝、连接杆、报箍、拉线棒是不是存在侵蚀松动等现象。
查看破过引线、导线、接户线的拉线是不是装有拉线绝缘子,拉线绝缘子对地距离是不是知足要求;
拉线所处的位置是不是合理,会否给交通安全、城市景观造成不良影响或行人造成不便;
水平拉线对通车路面中心的垂直距离是不是知足要求;
拉线棒应无严峻锈蚀、变形、损伤及上拔等现象;
拉线基础应牢固,周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象。
八、查看防雷设备及接地装置情形
主要查看放电间隙距离是不是正确或烧坏;
避雷器有无破损、裂纹、脏污;
避雷器的固定是不是牢固,有无倾斜、松动等现象;
防雷设备引线、接地引下线的连接是不是牢固靠得住,上下压线有无开焊、脱落,接头有无锈蚀。
查看接地引下线是不是严峻侵蚀、断股、断线或丢失;
连接卡子螺丝是不是松动或丢失;
接地装置是不是外露,在埋设接地体范围内有无土石方工程。
二、架空配电线路的防护
配电线路及设备的防护应认真执行《电力法》、《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》的有关规定,做好保杆护线宣传工作,发动沿线有关部门和群众进行保杆护线,避免外力破坏,及时发觉和消除设备缺点。
对可能要挟线路安全运行的各类施工或活动,应进行劝阻或制止,必要时向有关单位和个人签发防护通知书。
对于造成事故或电力设施损坏者,应按情节与后果,提请公安司法机关依法惩处。
配电线路保护人员对下列事项可先行处置,但事后应及时通知有关单位:
(1)修剪超过规定界限的树木。
(2)为处置电力线路事故或防御自然灾害时,修剪林区个别林木
(3)清除可能影响供电安全的招牌或其他凸出物。
配电线路及其设备应有明显的标志,标志包括运行名称及编号、相序标志、安全警示标志等,它们是防护的工作内容之一。
通常,配电线路的每基杆塔和变压器台应出名称和编号标志,每回馈线的出口杆塔、分支杆、转角杆和装有分段、联络、支线断路器、隔离开关的杆塔应设有相色标志,用黄、绿、红三色别离代表线路的A、B、C三相标志。
柱上开关、开闭所、配电所(站、室)、箱式变压器、环网单元、分支箱的进出线应出名称、编号、相序标志。
另外,配电线路还应设立安全警示标志和安全防护宣传牌,交通路口的杆塔或拉线有反光标志,当线路跨越通航江河时,应采取办法设立标志,避免船桅碰及线路。
三、架空配电线路的检修
(一)检修内容
架空配电线路检修的内容主要包括打扫绝缘子,正杆、改换电杆、电杆加高(改换电杆或加铁帽子),修换横担、绝缘子、拉线,修换有缺点的导线(详见导线、地线损伤造成强度损失或减少截面的处置)、调整弛度(不该超过设计允许误差的正6%)、修接户进户线,修变压器台架、变压器实验和改换,修补接地装置(接地引线),修剪树木,处置沿线障碍物,处置接点过热及烧损,和各类开关、避雷器的轮换、实验和改换等。
架空配电线路预防性检查保护内容及周期如下:
(二)检修方式
一、正杆
二、整拉线
3、调整导线弧垂
4、改换直线杆横担
五、改换终端杆横担
六、改换耐张杆绝缘子
7、改换耐张线夹
八、翻线与撤线
九、绝缘导线的修补与接续
常见故障及其预防
架空配电线路常见的故障主要有:
电气性故障和机械性破坏故障两大类。
一、电气性故障及其预防
配电网在运行中常常发生的故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。
(断线故障是咱们最为忌讳的)
一、短路的原因及其危害
短路是指相与相之间或相与地之间的连接,它包括三相短路、三相接地短路、两相短路、两相接地短路和单相短路接地。
短路的主要原因为相间绝缘或相对地绝缘被破坏,如绝缘击穿、金属连接等。
短路不仅在电气回路中产生专门大的短路电流,诱发催生专门大的热效应和电动力效应,从而损坏电气设备,而且短路会引发电力网络中电压下降,靠近短路越近,电压降得越多,影响用户的正常供电.
(1)单相接地
线路一相的一点对地绝缘损坏,该相电流经由此点流入大地的形式。
单相接地是电气故障中出现机缘最多的故障,它的危害主要在于使不接地的配电网三相平衡系统被打破,非故障相的电压升高为线电压,可能引发非故障相绝缘的破坏,从而进展成为两相或三相短路接地。
造成单相接地的因素很多,如一相导线的断线落地、树枝碰及导线、跳线因风偏对杆塔放电、支持固定导线的绝缘子、避雷器的绝缘被击穿等。
(单相短路时,故障相的电流与综合阻抗的大小成反比。
在中性点直接接地的系统中,变压器中性点接地越多,短路电流越大。
(2)两相短路
线路的任意两相之间造成直接放电称为两相短路。
它将使通过导线的电流比正常时增大许多倍,并在放电点形成强烈的电弧,烧坏导线,造成中断供电。
两相短路包括两相短路接地,比单相接地情形危害要严峻得许多。
两相短路的原因有混线、雷击、外力破坏等。
(两相短路时,零序电流和零序电压为零,两故障相电流大小相等,方向相反,在故障点为故障相电压的两倍,方向正好相反。
(3)三相短路
在线路同一地址的三相间直接放电称为三相短路。
三相短路(包括三相短路接地)是线路上最严峻的电气故障,不过它出现的机缘较少。
三相短路的原因有混线,线路带地线合闸、线路倒杆造成三相短路接地。
(正序等效定则:
不对称短路时,短路点故障相中短路电流的绝对值,与短路电流正序分量成正比,即:
二、缺相
断线不接地,通常又称为缺相运行,它将使送电端三相有电压,受电端一相无电压,三相电动机无法运转。
缺相运行的原因有:
保险丝熔断、跳线因接头接触不好于热或烧断、开关某一相合闸不到位等。
危害运行设备的正常运行,处置不及时容易烧坏设备。
3、电气性故障的预防
按照电气性故障发生的原因,可采取以下相应的预防办法:
(1)单相接地:
及时清理线路走廊、修剪太高的树木、拆除危及安全运行的违章建筑,确保安全运行。
(2)混线:
调整弧垂、扩大相间距离、缩小档距。
(3)外力破坏:
悬挂安全标示牌、增强保杆护线的宣传、增强跟踪线路走廊的异样转变和工地施工的情形。
(4)雷击的预防:
加装避雷器、降低接地电阻,降低雷击的损坏程度;
启用重合闸功能,提高供电的靠得住性。
(5)绝缘子击穿:
选用合格的绝缘子,在知足绝缘配合的条件下提高电压品级和防污秽品级;
增强绝缘子打扫.
二、机械性破坏故障及其预防
架空配电线路上的机械破坏故障,常见的有倒杆或断杆、导线损伤或断线等。
一、倒杆、断杆
倒杆是指电杆本身变未折断,但电杆的杆身已从直立状态倾倒,乃至完全倒落在地面。
断杆是指电杆本身折断,专门是电杆的根部折断,杆身倒落地面。
倒杆和断杆故障绝大多数会造成供电中断。
线路发生倒杆或断杆的主要原因有电杆埋设深度不够、电杆强度不足、自然灾害如大风或覆冰使杆塔受力增加、基础下沉或被雨水冲洗、防风拉线或承力拉线失去拉力作用、外力如汽车撞击等。
预防的办法为:
增强巡视,及时发觉并消除缺点,重点检查电杆缺点有无裂纹或侵蚀、基础及拉线情形,汛期和严冬要重点检查,对易受外力撞击的杆塔应加警示标志、及时迁移。
二、导线损伤或断线
导线损伤的原因包括制造质量问题、安装、外力撞击如开山炸石等、导线过热、雷击闪络等。
增强货物质量验收关、施工质量验收关,增强线路走廊的防护,增强线路的巡视。
导线断线的原因包括覆冰、雷击断线、接头发烧烧断、导线的振动、安装、制造质量等。
及时跟踪调整弧垂,采取有效的防雷办法,增强导线接头的跟踪检查、安装防振锤等。
三、故障的抢修
配电线路发生事故时,应尽快查出事故地址和原因,清除事故本源,避免扩大事故;
采取办法避免行人接近故障导线和设备(8米之内),避免发生人身事故;
尽可能缩小事故停电范围和减少事故损失;
对已经停电的用户尽快恢复供电。
故障抢修的步骤如下:
(1)馈线发生故障时,运行部门应当即通知抢修班组,并提供有助于查找故障点的相关信息。
(2)抢修班组在接到由用户信息部门或运行部门传递来的故障信息后,履行事故应急抢修单程序、并迅速出动,尽快达到故障现场。
(3)抢修现场故障的进一步查找及分析判断。
(4)故障段隔离及现场故障修复。
同时给运行部门反馈事故原因、事故处置所需要的时刻,便于给用电客户沟通。
(5)故障处置完成后,报告运行部门,拆除所有安全办法、恢复供电。
运行部门为便于迅速、有效地处置事故,应成立健全事故抢修组织和有效的联系方式,并做好大面积停电预案及演练。
故障发生后,抢修班组应按照故障报修信息做好记录,迅速、准确地作出初步判断和肯定查找故障点方案,尽快组织处置故障,对故障信息(故障报修次数、达到现场时刻、故障处置时刻、客户满意度等)进行统计、分析、不断持续改良和提高故障处置的速度和水平。
职位活动主体仅仅有主观愿望是不够的,必需具有与对应的素质。
不落实责任的事,是没有人会当事的,没有人当事的事,总成心想不到严峻后果相伴。
电力电缆的运行与保护
高压电缆的种类、结构和特点
一、高压电缆的进展概况
1890年世界第一次出现电力电缆,英国开始用10KV单相电力电缆,1908年英国有了20KV的电缆网,1910年德国的30KV电缆网已具有现代结构,1924年法国第一利用了单芯66KV电缆,1927年美国开始采用132KV充油电缆,并于1934年,完成第一条220KV电缆的敷设。
1952年~1955年法国制成了380~425KV充油电缆,并于1960年左右试制了500KV大容量充油电缆,至七十年代初期已在一些国家投入运行。
我国电力电缆的生产是20世纪30年代开始的,1951年研制成功了6.6KV橡胶绝缘护套电力电缆。
在此基础上,生产了35KV及以下粘性油浸绝缘电力电缆。
1968年和1971年前后研制生产了220KV和330KV充油电力电缆。
1983年研制成功500KV充油电缆。
随着绝缘材料的快速进展,在发达的资本主义国家。
20世纪三四十年代已能生产中低压交联聚乙烯电缆,专门是二次世界大战后期,聚乙烯、交联聚乙烯进展速度专门快,电压品级愈来愈高。
1965年国外已能生产77KV交联聚乙烯电缆。
1969年即可生产110KV品级。
目前已有大量的500KV电缆利用。
由于交联聚乙烯电缆的优良性能。
从70年代开始,国外已在用量上超过油纸电缆。
80年代末-90年代初,油纸电缆大体被淘汰。
我国是从80年代后期,快速进展交联电缆,专门是90年代后期已淘汰传统的油纸电缆。
交联电缆目前占绝对优势。
在中低压品级完全取代油纸电缆。
二、电缆的作用及特点
电力电缆线路是电网能量传输和分派的主要元件之一,与架空线相较,电缆的结构较复杂,除具有传输能量外,还具有经受电网电压的绝缘层和使其不受外界环
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- 电力 线路 运行 保护 方案