MKYJVP阻燃電纜-MKYJVP控制電纜
銷售總:郭龍
電纜選擇技巧
1、電纜選擇一般原則
電纜的額定電壓等于或大于所在網(wǎng)絡(luò)的額定電壓,電纜的zui高工作電壓不得超過其額定電壓的15%。除在要移動或振動劇烈的場所采用銅心電纜外,一般情況下采用鋁心電纜。敷設(shè)在電纜構(gòu)筑物內(nèi)的電纜宜采用裸鎧裝電纜或鋁包裸塑料護(hù)套電纜。直埋電纜采用帶護(hù)層的鎧裝電纜或鋁包裸塑料護(hù)套電纜。移動機(jī)械選用重型橡套電纜。有腐蝕性的土壤一般不采用直埋,否則應(yīng)采用特殊的防腐層電纜。在有腐蝕性介質(zhì)的場所,應(yīng)采相應(yīng)的電纜護(hù)套。垂直或高差較大處敷設(shè)電纜,應(yīng)采用不滴流電纜。環(huán)境溫度超過40℃時(shí)不宜采用橡皮絕緣電纜。
2、電纜截面校驗(yàn)
?。?)按電壓選擇電纜:按照上述的一般原則中的*條進(jìn)行選擇。
?。?)按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇電纜截面:計(jì)算方法與導(dǎo)線截面的計(jì)算方法一樣。
?。?)按照線路zui大*負(fù)載電流校驗(yàn)電纜截面Iux≥Izmax
式中:Iux——電纜的允許負(fù)載電流(A);
Izmax——電纜中*通過的zui大負(fù)載電流(A)。
我們在平時(shí)的工作中zui長用的就是這種選擇方法,通常是先求出線路的工作電流,再按照線路zui大的工作電流不應(yīng)該大于電纜的允許載流量。
我們在實(shí)際工作中經(jīng)常會遇到這種情況,由于負(fù)荷的增加,負(fù)載電流增大,原有電纜載流量不足,過流運(yùn)行,為了增加容量,考慮到原有電纜運(yùn)行正常,要重新敷設(shè)電纜施工難度大而且不經(jīng)濟(jì),我們常采用雙并、甚至三并的做法。
在并用電纜的選擇上很多人認(rèn)為只要在滿足載流量要求的前提下電纜截面越小越經(jīng)濟(jì),越合理,實(shí)際究竟是不是這樣呢。
2006年1月3日1#變壓器至配電室主電纜爆,原185mm的四心鋁心電纜2根爆了一根,工區(qū)為了及時(shí)恢復(fù)供電,將另一根好的電纜保留,并了兩根120mm的四心鋁心電纜進(jìn)行供電。在運(yùn)行了10個(gè)月后2006年11月15日主電纜再次爆裂,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),185mm的電纜爆引發(fā)了此次事故。
為什么會發(fā)生此次事故呢,按照表一我們可以得出三根電纜并用得安全載流量是668A,使用鉗型電流表測得生活區(qū)得的zui大負(fù)載電流只有500A,按照Iux≥Izmax的原則,這樣運(yùn)行應(yīng)該是安全可靠的。但是,我們忽略了電纜是有電阻的,因?yàn)槎嗖㈦娎|連接時(shí),連接處存在接觸電阻不同,而此接觸電阻又往往與電纜本身的電阻可比擬,其結(jié)果會造成多并電纜的電流分配不平衡,多并電纜的電流分配,是與電纜的阻抗有關(guān)的。
3、電纜電阻的計(jì)算
電纜的直流標(biāo)準(zhǔn)電阻可以按照下式進(jìn)行計(jì)算:
R20=ρ20(1+K1)(1+K2)/∏/4×dn×10
式中:R20——電纜在20℃時(shí)的支流標(biāo)準(zhǔn)電阻(Ω/km)
ρ20——導(dǎo)線的電阻率(20℃時(shí))(Ω*mm/km)
d——每根心線的直徑(mm)
n——心線數(shù);
K1——心線扭絞率,約0.02-0.03;
K2——多心電纜是的扭絞率,約0.01-0.02。
任一溫度下每千米長電纜實(shí)際交流電阻為:
R1=R20(1+a1)(1+K3)
式中:a1——電阻在t℃時(shí)的溫度系數(shù);
K3——計(jì)及肌膚效應(yīng)及臨近效應(yīng)的系數(shù),截面積為250mm以下時(shí)為0.01;1000 mm時(shí)為0.23-0.26。
4、電纜電容的計(jì)算
C=0.056Nεs/G
式中:C——電纜的電容(uF/km)
εs——相對介電系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)為3.5-3.7)
N——多心電纜的心數(shù);
G——形狀系數(shù)。
5、電纜電感的計(jì)算
配電用的地下電纜,當(dāng)導(dǎo)體截面為圓形時(shí),且忽略鎧裝及鉛包損失時(shí),每根電纜的電感計(jì)算方法與導(dǎo)線相同。
L=0.4605㏒Dj/r+0.05u
LN=0.4605㏒DN/rN
式中:L——每根相線的電感(mH/km)
LN——中性線的電感(mH/km);
DN——相線與中性線間的幾何距離(cm);
rN——中性線的半徑(cm);
DAN、DBN、DCN——各相線對中性線間的中心距離(cm)。
6、例證
測得工區(qū)2#生活變負(fù)荷電流為330A,現(xiàn)有電纜為120mm四心銅心電纜,查表一知其安全載流量為260A,現(xiàn)在電纜超載運(yùn)行,存在不安全隱患,為了保證供電正常,我工區(qū)打算并另外一根電纜進(jìn)行分流,以保證正常供電。(以下提到的電纜都是指1KV,VLV型鎧裝聚乙烯四心銅心電纜)。
如果按照安全載流量來看330A-260A=70A,我們只需要并一根載流量為70A的電纜在理論上就可以保證安全運(yùn)行(理想情況下)。
銷售總:郭龍
礦用電纜是煤礦用阻燃電纜的簡稱。按國家煤炭*發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煤礦用阻燃電纜》中的規(guī)定,礦用電纜的命名內(nèi)容即礦用電纜的型號含義如下。
一、電纜的命名由八部分組成:
*部分為系列代號M,即煤字的拼音*個(gè)字頭;
第二部分為使用特性代號,反映電纜所使用的場合。字母含義如下:C,采煤機(jī)用;D,低溫環(huán)境用;M,帽燈用;Y,采煤設(shè)備(移動)用;Z,電鉆用。
第三部分為結(jié)構(gòu)特征代號,表示電纜的結(jié)構(gòu)特征。字母含義如下:B,編織加強(qiáng);J,帶監(jiān)視線芯;P,非金屬屏蔽;PT,金屬屏蔽;Q,輕型;R,繞包加強(qiáng)。
第四部分為材料特征代號,用E表示絕緣或護(hù)套采用彈性體材料。絕緣和護(hù)套均采用橡膠時(shí)本部分省略。E,彈性體材料。
第五部分為額定電壓U0/U(KV)。
第六部分為動力線芯數(shù)*標(biāo)稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第七部分為地線芯數(shù)*標(biāo)稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第八部分為輔助線芯數(shù)*標(biāo)稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第四部分和第五部分之間用“-”連接;第六部分、第七部分、第八部分之間用“+”連接。
礦用電纜防火性能分析與工程應(yīng)用 由于電線電纜的增加、敷設(shè)的集中、施工的質(zhì)量太差等加劇了電線電纜火災(zāi)的危險(xiǎn)性。因此,實(shí)際工程應(yīng)用中預(yù)防電線電纜火災(zāi),必需從控制危險(xiǎn)因素著手,并運(yùn)用相關(guān)規(guī)范,采取相應(yīng)的防火措施。 1電線電纜的火災(zāi)原因及其特性 主要是因?yàn)檫^負(fù)荷、短路、接觸電阻過大及外部熱源作用。短路、局部過熱等故障狀態(tài)及外熱作用下,電線電纜引發(fā)火災(zāi)的原因。絕緣資料絕緣電阻下降、失去絕緣能力,甚至燃燒,進(jìn)而引發(fā)火災(zāi)?;馂?zāi)中電線電纜的主要特性有: 火災(zāi)情況下,1火災(zāi)溫度一般在800℃~1000℃。導(dǎo)線電纜會很快失去絕緣能力,進(jìn)而引發(fā)短路等次生電氣事故,造成更大的損失; 2導(dǎo)線電纜在規(guī)定的允許載流量下有較大的過載能力; 導(dǎo)線電纜會在瞬間引起絕緣資料熔化、燃燒,3短路狀態(tài)下。并引燃周圍可燃物。 2電線電纜防火性能分析 2.1防火機(jī)理分析 2.1.1阻燃機(jī)理 位于凝聚相的阻燃劑分解吸熱,1燃燒反應(yīng)的熱作用下。使凝聚相內(nèi)溫度上升減慢,延緩了資料的熱分解速度; 釋放出連鎖反應(yīng)自由基阻斷劑,2阻燃劑受熱分解后。使火焰、連鎖反應(yīng)的分支中斷,減緩了氣相反應(yīng)速度; 焦化層或泡沫層的形成加強(qiáng)了這些層狀硬殼阻礙熱傳遞的作用;3催化凝聚相熱分解固相產(chǎn)物。 阻燃劑出現(xiàn)吸熱性相變,4熱作用下。物理性地阻止凝聚相內(nèi)溫度升高。 2.1.2耐火機(jī)理 降低聚合物產(chǎn)生的熱量,1電線電纜的絕緣和護(hù)套資料中加入某種添加劑。防止聚合物分解或促進(jìn)絕緣和護(hù)套資料炭化形成維護(hù)層; 絕緣和護(hù)套層被火燃蝕后,2線芯處增加一層云母玻璃絲帶等無機(jī)絕緣資料。*纏包在導(dǎo)體上的云母耐火帶維護(hù)而繼續(xù)通電,從而在著火時(shí)堅(jiān)持一定時(shí)間的正常運(yùn)行。 2.1.3礦物絕緣電纜機(jī)理 高溫作業(yè)下AlOH3為34.6%,利用金屬水合物的吸收效應(yīng)使電纜具有阻燃性。例如:用AlOH3和MgOH作為阻燃劑。MgOHz為31%,見反應(yīng)式1及反應(yīng)式2反應(yīng)分解為吸熱反應(yīng),因而可以抑制高聚物的燃燒。2AIOH3--*Alz03+3H20-2648KJ1MgOH2--MgO+H20-93.3KJ2