電纜附件的種類繁多,具有不同類型的特點及局限性,一般不能相互取代。常見的有如下幾種:(1)繞包式:用制成的橡膠帶材(自性)現場繞包制作的電纜附件稱為繞包式電纜附件,該附件易松脫、耐火性較差、壽命短;(2)澆灌式:用熱固性樹脂作為主要材料在現場澆灌而成,所選的材料有環(huán)氧樹脂、聚氨脂、丙烯酸脂等,該類附件的致命缺點是固化時易產生氣泡;(3)模塑式:主要用于電纜中間連接,在現場進行加模加溫,與電纜融為一體,該附件制作工藝復雜且時間長,亦不適用于終端接頭;、
冷縮式電纜頭 冷縮式電纜頭,現在普遍都采用了冷收縮應力控制管,電壓等級從10kV到35kV。冷縮電纜終端頭,1kV級采用冷收縮絕緣管作增強絕緣,10kV級采用帶內外半導電屏蔽層的接頭冷收縮絕緣件。三芯電纜終端分叉處采用冷收縮分支套。 冷縮電纜終端頭具有體積小、操作方便、迅速、無需專用工具、適用范圍寬和產品規(guī)格少等優(yōu)點。與熱收縮式電纜附件相比,不需用火加熱,且在安裝以后挪動或彎曲不會像熱收縮式電纜附件那樣出現附件內部層間脫開的危險(因為冷縮電纜終端頭靠彈性壓緊力)。
二、電纜終端電應力控制方法電應力控制是中高壓電纜附件設計中的極為重要的部分。電應力控制是對電纜附件內部的電場分布和電場強度實行控制,也就是采取適當的措施,使得電場分布和電場強度處于常規(guī)狀態(tài),從而提高電纜附件運行的可靠性和使用壽命。 對于電纜終端而言,電場畸變最為嚴重,影響終端運行可靠性較大的是電纜外屏蔽切斷處,而電纜中間接頭電場畸變的影響,除了電纜外屏蔽切斷處,還有電纜末端絕緣切斷處。為了改善電纜絕緣屏蔽層切斷處的電應力分布,一般采用以下幾種方法:(一)幾何形狀法。采用應力錐緩解電場應力集中:應力錐設計是常見的方法,從電氣的角度上來看也是最很可靠的最有效的方法。應力錐通過將絕緣屏蔽層的切斷處進行延伸,使零電位形成喇叭狀,改善了絕緣屏蔽層的電場分布,降低了電暈產生的可能性,減少了絕緣的破壞,保證了電纜的運行壽命。 采用應力錐設計的電纜附件有繞包式終端、預制式終端、冷縮式終端。