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1)  cablehead end
电缆头终端
2)  cable-ending
电缆终端头
1.
Manufacture and installaion technology of heat shrinkable cable-ending
热缩电缆终端头制作安装技术
3)  tag [英][tæɡ]  [美][tæg]
电缆终端接头
4)  cable terminal
电缆终端
1.
Influnce of stucture shape and rubber property on 220 kV cable terminal stress cone;
结构形式及材料性能对220kV电缆终端应力锥的影响
2.
Optimization of material and structure parameters in cable terminal based on response surface methodology;
基于响应表面法的电缆终端结构和材料参数优化
3.
Numerical simulation analysis of 220 kV cable terminal stress cone in force field;
220kV电缆终端应力锥在力场中的数值模拟分析
5)  cable termination
电缆终端
1.
Development in the design of HV cable termination;
高压电缆终端结构设计的进展
2.
The use of prefabricated rubber stress cone in high voltage cross-linking power cable termination was presented.
介绍了高压交联电力电缆终端中预制橡胶应力锥的应用情况,探讨了应力锥的锥面曲线设计方法,分析了橡胶应力锥的电气性能、力学性能以及热性能。
3.
Further simulation was conducted for examining the effects of a replacement of linear SCT by nonlinear one in an optimized cable termination e.
基于变分原理推导了非线性的时域有限元电场计算方程和稳态热场有限元方程,并引进了响应表面法,实现了响应表面法与时域有限元方法的结合,针对含非线性应力管(Stress Control Tube,SCT)的电缆终端,进行了材料和结构的参数优化。
6)  cable terminations
电缆终端
1.
Electric-thermal field analysis in cable terminations equipped with nonlinear stress control tubes;
含非线性应力管的电缆终端的电-热场分析
2.
Nonlinear electric field numerical analysis in cable terminations under impulse voltage;
冲击电压下电缆终端的非线性电场数值分析
3.
The result reveals that the stress control tube comˉprising a composite structure of the nonlinear resistive and capacitive material shows the best performance in improving electric field distributions in cable terminations.
利用时域有限元方法分析了含不同应力控制管时的电缆终端电场分布。
补充资料:电缆接头


电缆接头
cable splice;cable joint

  d一onlon Jletou电缆接头(eable spliee;eable joint)连接两根电缆形成连续电路的电缆附件。有些电缆接头还同时具有其他功能。电缆接头按使用的功能可分为电垅直线接头、电境绝缘接头、电统塞止接头、电境过渡接头、电缆分支接头、电境软接头等。对电缆接头的基本要求是:把电缆的主要组成部分,如导体、导体屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽、金属套、钢丝恺装等都要连接起来,电缆导体在连接处应有良好的导电性能和机械性能,并具有与电缆本身相同的绝缘强度和防潮性能,其密封套还应具有防腐蚀性能。 .体连接电缆的导体之间通常用相当于导体外径四倍长的连接管连接,连接管的截面积等效于导体的截面积。 所有导体连接都要求连接管长度内的电阻不大于同长度导体电阻,且抗张强度一般不低于导体的50%。(见电珑导体连接) 接头绝缘导体连接管外径大于导体直径,接头内的复合绝缘厚度和电缆绝缘厚度不同,这就使得接头产生了轴向应力(见电统电场应力),因此除低电压电缆接头外,高电压电缆接头都需考虑绝缘设计,包括电优应力锥、反应力锥及两种绝缘介质界面的滑闪距’离等。电缆接头的绝缘设计按电缆的结构不同可分为油漫纸绝缘电揽接头和挤包绝缘电统接头的绝缘设计。 油漫纸绝缘电缆接头用绝缘带或纸卷绕包在导体连接管外面作为主要绝缘,填充电缆油或电缆胶作为辅助绝缘。在导体连接处的绕包厚度一般为电缆绝缘厚度的2倍。 挤包绝缘电缆接头有七种绝缘结构:①用自枯结橡胶带绕包,②用热缩型交联聚乙烯管加热收缩而成.③用聚合物制成的冷缩接头;④用辐照过的聚乙烯带绕包后加温加压成型;⑤用可交联聚乙烯电缆料经注射法加温加压模塑而成;⑧部分环氧树脂部件在工厂内预制的组装式预制接头;⑦用硅橡胶或三元乙丙橡胶(EPDM)制成的整体预制接头。其中以整体预制接头的质量最好,在交货前可做工频耐压及测量局部放电的例行试验。EPDM预制接头的总体性能比硅橡胶更好。 接头密封密封方式分为四种:①以铅管或铜外壳作为接头盒,用铜外壳的接头盒两端以封铅与电缆的金属套封焊,主要用于高电压油浸纸绝缘电境及交联莱乙烯电缆等高压挤压聚合物绝缘电缆;②以金属盒用机械方法卡装,灌注沥青胶密封,主要用于低电压油浸纸绝缘电缆.③用热缩或冷缩管作为接头密封,主要用于中低压挤包绝缘电缆;④用塑料接头盒灌注环暇树脂或来胺脂等密封,可用于油浸纸绝缘电缆和中低压挤包绝缘电缆.
  
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参考词条