一种10kv户内终端冷缩伞裙的制作方法

文档序号:20958441发布日期:2020-06-02 20:32阅读:530来源:国知局
一种10kv户内终端冷缩伞裙的制作方法

本实用新型涉及电力、通讯、军工、冶金、煤矿、石油化工等领域,特别涉及一种10kv户内终端冷缩伞裙。



背景技术:

10kv户内终端冷缩伞裙是协助电缆工作的一种装置,它的出现可以方便人们使用,它不但结构简单,而且操作方便。

现有的户内终端冷缩伞裙在使用时存在一定的弊端,在使用过程中,产品结构设计不够新颖、性能较差、安装不便捷,给人们的使用过程带来了一定的不利影响,为此,我们提出一种10kv户内终端冷缩伞裙。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的在于提供一种10kv户内终端冷缩伞裙,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

一种10kv户内终端冷缩伞裙,包括接线端子,所述接线端子的下端外表面设置有电缆铜芯,所述电缆铜芯的外表面设置有电缆内半导电层,所述电缆内半导电层的外表面设置有电缆内绝缘层,所述电缆内绝缘层的一侧外表面设置有反应锥,所述电缆内绝缘层的另一侧外表面设置有高弹性半导电硅橡胶,所述高弹性半导电硅橡胶的上端外表面设置有应力线,所述应力线的中部设置有等电位线,所述电缆内绝缘层的下端外表面设置有电缆外半导体层,所述电缆外半导体层的下端外表面设置有电缆桶铠装带,所述反应锥与电缆桶铠装带之间设置有半导电自粘带,所述电缆桶铠装带的下端外表面设置有冷缩指管,所述冷缩指管的内表面设置有高弹性绝缘硅橡胶,所述冷缩指管的外表面设置有户内冷缩终端,所述户内冷缩终端的上端设置有冷缩伞裙。

优选的,所述电缆铜芯的外壁与电缆内半导电层的内壁固定连接,所述电缆内半导电层的外壁与电缆内绝缘层的内壁固定连接。

优选的,所述电缆内绝缘层的一侧外表面与反应锥的一侧外表面可拆卸连接,所述电缆内绝缘层的另一侧外表面与高弹性半导电硅橡胶的一侧外表面可拆卸连接,所述高弹性半导电硅橡胶的上端外表面与应力线的下端外表面电性连接,所述应力线的外壁与等电位线的外壁电性连接。

优选的,所述电缆内绝缘层的下端外表面与电缆外半导体层的上端外表面可拆卸连接,所述电缆外半导体层的下端外表面与电缆桶铠装带的上端外表面可拆卸连接,所述反应锥的一侧外表面通过半导电自粘带与电缆桶铠装带的外壁固定连接。

优选的,所述电缆桶铠装带的下端外表面与冷缩指管的上端外表面固定连接,所述冷缩指管的内壁与高弹性绝缘硅橡胶的外壁固定连接。

优选的,所述冷缩指管的外壁与户内冷缩终端的内壁可拆卸连接,所述冷缩伞裙的内壁与户内冷缩终端的外壁固定连接。

与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:该一种10kv户内终端冷缩伞裙,通过冷缩伞裙可以使装置结构设计更加新颖、装置的性能更加优良、安装更加方便,整个一种10kv户内终端冷缩伞裙结构简单,操作方便,使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

图1为本实用新型一种10kv户内终端冷缩伞裙的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种10kv户内终端冷缩伞裙的一种型号产品外观图。

图3为本实用新型一种10kv户内终端冷缩伞裙的另一型号产品外观图。

图中:1、接线端子;2、电缆内半导电层;3、冷缩伞裙;4、反应锥;5、电缆内绝缘层;6、电缆外半导体层;7、电缆桶铠装带;8、户内冷缩终端;9、冷缩指管;10、高弹性绝缘硅橡胶;11、半导电自粘带;12、高弹性半导电硅橡胶;13、应力线;14、等电位线;15、电缆铜芯。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

如图1-3所示,一种10kv户内终端冷缩伞裙,包括接线端子1,接线端子1的下端外表面设置有电缆铜芯15,电缆铜芯15的外表面设置有电缆内半导电层2,电缆内半导电层2的外表面设置有电缆内绝缘层5,电缆内绝缘层5的一侧外表面设置有反应锥4,电缆内绝缘层5的另一侧外表面设置有高弹性半导电硅橡胶12,高弹性半导电硅橡胶12的上端外表面设置有应力线13,应力线13的中部设置有等电位线14,电缆内绝缘层5的下端外表面设置有电缆外半导体层6,电缆外半导体层6的下端外表面设置有电缆桶铠装带7,反应锥4与电缆桶铠装带7之间设置有半导电自粘带11,电缆桶铠装带7的下端外表面设置有冷缩指管9,冷缩指管9的内表面设置有高弹性绝缘硅橡胶10,冷缩指管9的外表面设置有户内冷缩终端8,户内冷缩终端8的上端设置有冷缩伞裙3。

进一步的,电缆铜芯15的外壁与电缆内半导电层2的内壁固定连接,电缆内半导电层2的外壁与电缆内绝缘层5的内壁固定连接,有利于装置的工作稳定。

进一步的,电缆内绝缘层5的一侧外表面与反应锥4的一侧外表面可拆卸连接,电缆内绝缘层5的另一侧外表面与高弹性半导电硅橡胶12的一侧外表面可拆卸连接,高弹性半导电硅橡胶12的上端外表面与应力线13的下端外表面电性连接,应力线13的外壁与等电位线14的外壁电性连接,有利于装置的拆卸。

进一步的,电缆内绝缘层5的下端外表面与电缆外半导体层6的上端外表面可拆卸连接,电缆外半导体层6的下端外表面与电缆桶铠装带7的上端外表面可拆卸连接,反应锥4的一侧外表面通过半导电自粘带11与电缆桶铠装带7的外壁固定连接,有利于人们的使用。

进一步的,电缆桶铠装带7的下端外表面与冷缩指管9的上端外表面固定连接,冷缩指管9的内壁与高弹性绝缘硅橡胶10的外壁固定连接,有利于电缆桶铠装带7的结构稳定。

进一步的,冷缩指管9的外壁与户内冷缩终端8的内壁可拆卸连接,冷缩伞裙3的内壁与户内冷缩终端8的外壁固定连接,有利于冷缩指管9的拆卸。

需要说明的是,本实用新型为一种10kv户内终端冷缩伞裙,装置设置的冷缩伞裙3位于户内冷缩终端8的外壁,冷缩伞裙3的内壁与户内冷缩终端8的外壁固定连接,冷缩伞裙3的数量为四组,冷缩伞裙3的材质为高弹性特种优质硅橡胶,通过冷缩伞裙可以使装置结构设计更加新颖、装置的性能更加优良、安装更加方便,较为实用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



技术特征:

1.一种10kv户内终端冷缩伞裙,包括接线端子(1),其特征在于:所述接线端子(1)的下端外表面设置有电缆铜芯(15),所述电缆铜芯(15)的外表面设置有电缆内半导电层(2),所述电缆内半导电层(2)的外表面设置有电缆内绝缘层(5),所述电缆内绝缘层(5)的一侧外表面设置有反应锥(4),所述电缆内绝缘层(5)的另一侧外表面设置有高弹性半导电硅橡胶(12),所述高弹性半导电硅橡胶(12)的上端外表面设置有应力线(13),所述应力线(13)的中部设置有等电位线(14),所述电缆内绝缘层(5)的下端外表面设置有电缆外半导体层(6),所述电缆外半导体层(6)的下端外表面设置有电缆桶铠装带(7),所述反应锥(4)与电缆桶铠装带(7)之间设置有半导电自粘带(11),所述电缆桶铠装带(7)的下端外表面设置有冷缩指管(9),所述冷缩指管(9)的内表面设置有高弹性绝缘硅橡胶(10),所述冷缩指管(9)的外表面设置有户内冷缩终端(8),所述户内冷缩终端(8)的上端设置有冷缩伞裙(3)。

2.根据权利要求1所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,其特征在于:所述电缆铜芯(15)的外壁与电缆内半导电层(2)的内壁固定连接,所述电缆内半导电层(2)的外壁与电缆内绝缘层(5)的内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,其特征在于:所述电缆内绝缘层(5)的一侧外表面与反应锥(4)的一侧外表面可拆卸连接,所述电缆内绝缘层(5)的另一侧外表面与高弹性半导电硅橡胶(12)的一侧外表面可拆卸连接,所述高弹性半导电硅橡胶(12)的上端外表面与应力线(13)的下端外表面电性连接,所述应力线(13)的外壁与等电位线(14)的外壁电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,其特征在于:所述电缆内绝缘层(5)的下端外表面与电缆外半导体层(6)的上端外表面可拆卸连接,所述电缆外半导体层(6)的下端外表面与电缆桶铠装带(7)的上端外表面可拆卸连接,所述反应锥(4)的一侧外表面通过半导电自粘带(11)与电缆桶铠装带(7)的外壁固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,其特征在于:所述电缆桶铠装带(7)的下端外表面与冷缩指管(9)的上端外表面固定连接,所述冷缩指管(9)的内壁与高弹性绝缘硅橡胶(10)的外壁固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,其特征在于:所述冷缩指管(9)的外壁与户内冷缩终端(8)的内壁可拆卸连接,所述冷缩伞裙(3)的内壁与户内冷缩终端(8)的外壁固定连接。


技术总结
本实用新型公开了一种10kv户内终端冷缩伞裙,包括接线端子,所述接线端子的下端外表面设置有电缆铜芯,所述电缆铜芯的外表面设置有电缆内半导电层,所述电缆内半导电层的外表面设置有电缆内绝缘层,所述电缆内绝缘层的一侧外表面设置有反应锥,所述电缆内绝缘层的另一侧外表面设置有高弹性半导电硅橡胶,所述高弹性半导电硅橡胶的上端外表面设置有应力线,所述应力线的中部设置有等电位线,所述电缆内绝缘层的下端外表面设置有电缆外半导体层,所述电缆外半导体层的下端外表面设置有电缆桶铠装带。本实用新型所述的一种10kv户内终端冷缩伞裙,能够使产品结构设计更加新颖、性能更加优良、使安装更加方便,带来更好的使用前景。

技术研发人员:马明海;王雷;马飞
受保护的技术使用者:乐清市卓越电力材料有限公司
技术研发日:2019.10.31
技术公布日:2020.06.02
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