Page 109 - 电力与能源2024年第六期
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第 45 卷 第 6 期                          电力与能源
                   2024 年 12 月                                                                          745

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                    电缆中间接头主绝缘层 360° 环形打磨装置设计




                                  林    波,钱       毅,朱嘉诚,吕锦杰,戴成浩,张智杰
                                       (国网上海市电力公司送变电工程有限公司,上海 201101)


                    摘   要:打磨电缆接头主绝缘层是电缆接头预处理流程中的关键环节。目前电缆主绝缘层打磨主要使用传统
                    的单边砂带打磨机,易造成打磨不均匀的情况。针对这一现实工况,设计了一款可 360°旋转的无死角环形打
                    磨机,较好地解决了传统打磨机存在的打磨不均匀问题。
                    关键词:电缆主绝缘层;打磨不均匀;无死角环形打磨
                    基金项目:国网上海市电力公司科技项目“电缆中间接头工艺优化研究与应用”。
                    作者简介:林      波(1980—),男,高级工程师,从事电力工程技术管理工作。
                    中图分类号:TM247    文献标志码:A    文章编号:2095-1256(2024)06-0745-02
                    Design of 360° Annular Grinding Device for Main Insulation Layer of Cable Joint



                           LIN Bo,QIAN Yi,ZHU Jiacheng,LYU Jinjie,DAI Chenghao,ZHANG Zhijie





                    (State Grid Power Transmission & Transformation Engineering Co.,Ltd.,SMEPC,Shanghai 201101,China)





                    Abstract:Grinding  the  main  insulation  layer  of  cable  joints  is  a  key  step  in  the  pre-treatment  process  of  cable
                    joints. Currently, the main insulation layer of cables is mainly ground using traditional single-sided sanding ma⁃
                    chines, which can lead to uneven grinding of the cable's main insulation layer. To address this issue, a design solu⁃
                    tion for a 360° rotating annular grinder with no dead corners is proposed to ensure even grinding.



                    Key words:cable main insulation layer,uneven grinding,no-dead-angle annular grinding
                    在现代化城市中,电能输送方式正逐渐由高                          除电缆外护套和金属屏蔽层、电缆加热校直、锯除
                压电缆替代以往的架空线输送               [1-2] 。据相关数据         电缆预留、开剥电缆外半导电层和主绝缘层、打磨
                统计,超过 50% 的电缆运行故障都发生在电缆接                         主绝缘层以及中间接头主体安装等 7 个步骤。
                头部位,因此电缆线路的运行可靠性在很大程度                                在电缆预处理工艺中,对电缆中间接头质量
                                            [3]
                上取决于电缆接头的安装质量 。目前,电缆接                            影响最大的两道工序是开剥电缆外半导电层和主
                                                                                   [4]
                头施工工器具仍以手动为主,自动化程度较低,导                           绝缘层、打磨主绝缘 。当前这两个环节所使用
                致电缆接头安装质量高度依赖作业人员的技能水                            的工器具自动化程度较低,难以保障施工质量的
                平和责任意识,从而使得安装质量参差不齐。为                            稳定性。因此针对这两个工艺环节研发电缆中间
                减少人为因素对电缆接头安装质量的影响,迫切                            接头自动化加工设备,对于控制电缆接头施工质
                需要采用自动化程度更高的施工工器具来替代传                            量至关重要。本文主要针对 110,220 kV 电压等
                统的手动工器具。                                         级电缆中间接头打磨主绝缘层这一环节进行深入
                                                                 分析并提出解决方案。
                1 电缆中间接头加工工艺

                                                                 2 当 前 打 磨 主 绝 缘 层 的 方 式 及 存 在 的
                    电缆中间接头加工工艺可分为电缆预处理、
                                                                    问题
                应力锥的安装、铜壳的安装及密封这 3 个流程。
                电缆预处理主要分为确定电缆中间接头位置、剥                                在切削剥除外半导电层后,主绝缘层表面较
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