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穿刺线夹的作用如下:
1、架空低压绝缘线缆连结。
2、低压绝缘进户电缆T接。
3、建筑配电系统T接或连接。
4、地下低压线缆连结。
5、路灯配电系统连结。
6、普通线缆现场分支。
扩展资料
优点:
具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。
不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
参考资料来源:百度百科-穿刺线夹
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穿刺线夹的作用:
1、架空低压绝缘线缆连结。
2、低压绝缘进户电缆T接。
3、建筑配电系统T接或连接。
4、地下低压线缆连结。
5、路灯配电系统连结。
6、普通线缆现场分支。
绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母和电缆终端帽套组成、当电缆需做分支或接续时。
将电缆分支线终端插入防水终端帽套,确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母,过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层。
与导体接触,密封垫环压电缆被穿刺位置的周围,壳体内硅脂溢出,当力矩达到设定值时,螺母力矩机构脱落,主线和支线被接通,且防水性能和电气效果达到了标准要求的参数。
扩展资料:
绝缘穿刺线夹的工作原理:
导体与导体间的电流传导可从导体的机械接触面积和电流传导途径两方面进行分析。
导体的机械接触面积。
从微观上看,导体表面是由无数个高低不平的峰谷构成的,导体表面越光洁,峰谷之间的高度差就越小。
当受外力作用使两个导体接触时,其接触主要以峰——峰相触的形式存在。所以,实际上的机械接触面积远小于线夹设计的标称接触面积,据文献分析,真正的机械接触面积约为标称接触面的7%。
导体间电流传导途径。
1、在外压力作用下,两个导体的铝-铝界面上活性三氧化二铝(Al2O3)层受挤压或摩擦而使其局部破裂,使铝电子在表面峰-峰间自由流动,形成一定的导电能力。压力越大,接触的峰-峰点就越多,接触电阻就越小。
2、活性三氧化二铝(Al2O3)本身具有的导电能力,使未破损的区域也具有一定的导电能力。
3、由于铝的塑性较好,当两个界面受压接触后,线夹内壁中的部分铝将产生塑性变形,进入导线外层的绞制空隙中,使有效接触面积增大,分子间的相互渗透更加活跃,随着氧化层中铝原子数量进一步增多,电界面上的导电性能得以改善。
因导线的蠕变,使导线略微变细,直径减小,有效接触面积减少,并沟线夹电阻增加。而有效接触面的减少主要是因为线夹对导线压力的减小和接触面氧化的加剧造成。
参考资料来源:百度百科-穿刺线夹
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绝缘穿刺线夹产品介绍(乐清市易迪电气有限公司)
绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors)主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。当做电缆分支连接时,将分支电缆插入支线帽并确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧紧线夹上的力矩螺母,随着力矩螺母的拧紧,线夹上下两块暗藏有穿刺刀片的绝缘体逐渐合拢,同时,包裹在穿刺刀片周围的弧形密封胶垫逐步紧贴电缆绝缘层,穿刺刀片亦开始穿刺电缆绝缘层及金属导体。当密封胶垫和绝缘油脂的密封程度和穿刺刀片与金属体的接触达到最佳效果时,力矩螺母自动脱落,此时,安装完成且接触点密封和电气效果达到最佳。
产品概括
1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线,
1.3 自密封结构,防潮,防水,防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,符合DL/T765.1-2001标准
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)
性能试验
2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温度升连接导线的温升
2.3 热循环性能:符合GB/T2317-2000电力金具热循环试验标准.
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140-1998第2部分标准的相关试验要求
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试.
2.6 环境老化性能: 在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期
2.7 防火性能:连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.4第4-10章要求
产品优势
1安装简便:不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘。不需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支。安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
2使用安全:接头耐扭曲、防震、防水、阻燃、防电化腐蚀老化,无需维护。已成功使用30多年。
3节约成本:安装空间极小,节省桥架和土建费用。
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穿刺线夹一般作业电压为1KV到10KV,一般分为穿刺线夹,绝缘穿刺线夹,绝缘穿刺接地线夹。
一般用于建筑配电系统绝缘电缆支接、低压架空绝缘电缆连接、低压绝缘进户电缆支接、路灯配电系统等
以下分别为JJC系列绝缘穿刺线夹,TTD系列绝缘穿刺线夹,JJCD系列绝缘穿刺接地线夹
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绝缘穿刺线夹的工作原理:
导体与导体间的电流传导可从导体的机械接触面积和电流传导途径两方面进行分析。
导体的机械接触面积。
从微观上看,导体表面是由无数个高低不平的峰谷构成的,导体表面越光洁,峰谷之间的高度差就越小。
当受外力作用使两个导体接触时,其接触主要以峰——峰相触的形式存在。所以,实际上的机械接触面积远小于线夹设计的标称接触面积,据文献分析,真正的机械接触面积约为标称接触面的7%。
导体间电流传导途径。
1、在外压力作用下,两个导体的铝-铝界面上活性三氧化二铝(Al2O3)层受挤压或摩擦而使其局部破裂,使铝电子在表面峰-峰间自由流动,形成一定的导电能力。压力越大,接触的峰-峰点就越多,接触电阻就越小。
2、活性三氧化二铝(Al2O3)本身具有的导电能力,使未破损的区域也具有一定的导电能力。
3、由于铝的塑性较好,当两个界面受压接触后,线夹内壁中的部分铝将产生塑性变形,进入导线外层的绞制空隙中,使有效接触面积增大,分子间的相互渗透更加活跃,随着氧化层中铝原子数量进一步增多,电界面上的导电性能得以改善。
因导线的蠕变,使导线略微变细,直径减小,有效接触面积减少,并沟线夹电阻增加。而有效接触面的减少主要是因为线夹对导线压力的减小和接触面氧化的加剧造成。
参考资料来源:百度百科-穿刺线夹