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重庆10kv高压电力电缆先说电力电缆吧,外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用.然后又分高压还是低压电缆,如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起
重庆10kv高压电力电缆先说电力电缆吧,外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用.
然后又分高压还是低压电缆,如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起绝缘作用的,在高压电缆中耐火电力电缆,这层是绝缘的重要部分.低压的没有这层东西.然后里面还会缠一些类似丝带一样的东西,这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满.
重庆10kv高压电力电缆至于屏蔽层,分两种情况,电力电缆的屏蔽层的作用有2,1是因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内.2是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网四川矿物绝缘电力电缆,起到安全保护的作用.内江电力电缆,巴南电力电缆,重庆电力电缆
重庆10kv高压电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆贵州聚氯乙烯绝缘电力电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
重庆10kv高压电力电缆产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
、
重庆欧之联电力电缆 1 .ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
〔2〕重庆10kv高压电力电缆用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
〔3〕重庆10kv高压电力电缆绝缘层。V-聚乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸
〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯
〔5〕内护层(护套),V-聚乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-铝 套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套
〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z- 直流
〔7〕电力电缆铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)
〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚乙烯护套,3-聚乙烯护套
〔9〕电力电缆额定电压。以数字表示,kV
电力电缆绝缘电线(导线)
〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕
〔1〕代号。B-电线(有时不表示)
〔2〕导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜
〔3〕绝缘。V-聚乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮
〔4〕护套。V-聚乙烯
〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行
例如:
ZRVV 阻燃铜芯聚乙烯绝缘,聚乙烯护套电力电缆。
ZRVVR 阻燃铜芯聚乙烯绝缘,聚乙烯铠装护套,软电力电缆。
ZRBV 阻燃乙烯绝缘铜心电线。
ZRBVR 阻燃乙烯绝缘铜心软电线
ZRVLV1*95阻燃聚乙烯绝缘,铝包护套,1芯95mm2电缆。
西彭电力电缆,内江电力电缆,重庆电力电缆,双桥电力电缆,隆昌电力电缆,重庆欧之联电缆有限公司。
电力电缆发热原因及选择电缆时应注意的原因
重庆欧之联电力电缆通过一定负载电流时,一直较高或超过电缆允许的较高持续工作温度(绝缘电缆允许90℃),电缆会长时间发热,如果不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象,造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。电缆在运行中发热可能由下列原因引起:1、众鑫电力电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中发现发热现象。
2、重庆欧之联电力电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成发现发热现象。
3、重庆欧之联电力电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中发现发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆发现发热现象。
5、电力电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会发现发热现象
6、铠装电力电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中发现发热现象。
电力电缆损耗与温升的研究
要在电力传输系统中电缆作为电能的主要载体被广泛应用。电缆损耗是引起电缆温度升高的主要原因,其造成了不小的经济损失,尤其是结构与敷设条件特殊的海底电缆。
另外,绝缘局部故障也会导致电缆局部过热,终损坏绝缘。影响电缆温升的因素复杂多变,大量试验研究存在费用大、条件有限等缺点。采用数学分析手段研究电缆的损耗与温升,能够提高电缆容量利用率和准确评估绝缘状态,对电缆的可靠、安全、经济运行具有重要的实际意义。首先,对电缆的损耗与温度场的计算提出一种新的有限元分析方法(磁-热耦合法)。采用有限元分析软件结合电磁场和传热学的理论知识对电力电缆的电磁场与温度场进行耦合分析,从而准确计算出了电缆的损耗值与温度分布情况。其次,以解析分析与数值分析相结合的手段,对海缆金属护层损耗和铠装损耗及其影响因素进行深入的探讨。
分析结果表明,在金属护层在两端接地情况下,金属护层与铠装层间半导电垫层提供的导电通道,使得金属护层感应电势处处为零。由于金属护层与铠装层感应电流的存在,线芯、金属护层与铠装层三者之间相互作用,损耗会降低。但是铠装层有感应电流流过时,每根钢丝中磁力线形成闭合回路,涡流损耗增加。分析发现隔磁数越多,铠装层的涡流损耗越小,且铠装钢丝的间距越大,涡流损耗越小。提出利用光纤温度传感器提取电缆绝缘局部故障引发的局部过热信息来在线监测绝缘状态,分析绝缘局部故障下电缆温度分布情况。从分析结果上看,当局放处于发展期,其温度变化满足测量要求,认为这种监测方式是可行的,因此为基于分布式光纤测温的电缆绝缘故障在线监测技术的研究提供可行性依据。