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防腐耐高温计算机屏蔽厂家防腐,耐高温计算机电缆,屏蔽控制电缆适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高低温、耐腐蚀以及对防油酸碱等特殊要求场合以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆
防腐计算机电缆,阻燃计算机电缆,防腐耐高温计算机屏蔽控制电缆
一、产品特点及用途
本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高低温、耐腐蚀以及对防油酸碱等特殊要求场合以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
二、产品执行标准
Q/AT2002-3
阻燃耐火性能试验执行GB12666-90标准
三、使用特性
1.交流额定电压:U0/U300/500V;
2.高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃硅橡胶绝缘不超过180℃;
3.低温度环境:聚氯乙烯护套:固定敷设-15℃;
4.电缆安装敷设温度:聚氯乙烯不低于0℃氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃;
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍。
1.电缆导体的高额定温度为90C,短路时(长持续时间不超过5S),电缆导体的高温度不超过250C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0C3.敷设时允许弯曲半径:芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
称及使用条件
使用条件
YJVYJLV铜(铝)芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用YJV22YJLV22铜(铝)芯交联聚氯乙烯钢带铠装护套电力电缆敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受较大拉力YJV32YJLV32铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的小弯曲半径规定如下:芯电缆:20(d+D)5%;三芯电缆:15(d+D)5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
铜带屏蔽的截面积的计算
铜带屏蔽的结构规定的较为具体,如铜带的厚度、重叠率等具采用的是铜带宽度为35mm。截面计算方法根据有关文有两种:
(1)第1种按照IEC60949:
S=N·W·δ
式中:S--铜带截面mm2
N--铜带层数
W--铜带宽度mm
δ--铜带厚度mm
芯电缆的铜带截面为:1*35*0.12=4.2mm2,
三芯电缆的铜带截面为:3*35*0.10=10.5mm2
用此种方法计算铜带的屏蔽截面与搭盖率无关,与绝缘外径无关,与铜带宽度有关,与实际情况不符合。
(2)第2种按照环形截面计算:
S=π·(D+
N·δ)·N·δ/(1-K)
式中:S—铜带截面mm2
D—屏蔽前外径
δ—铜带厚度mm
用此种计算方法可以知道,铜带的屏蔽截面与搭盖率有关,与绝缘外径有关,与铜带宽度无关,与实际情况较为符合。考虑到铜带表面的氧化导致接触不良,铜带之间的焊接接头等因素,以上计算值乘以一个安全系数来计算承受的短路电流较为妥当。
2.2铜丝疏绕屏蔽的截面积计算
GB/T12706.3—2008附录G规定,26/35kV500mm2
及以上电缆,其金属屏蔽须采用疏绕铜丝+反向铜带或铜丝结构;另外,若用户对电缆接地故障电流有特殊要求时,亦采用该结构。
铜丝截面积的计算:S=n(πd2/4),n为疏绕铜丝根数,d为疏绕铜丝丝直径。
3屏蔽工艺
屏蔽工序在中压电缆生产过程中相对比较简,但是一些细节性的东西不注意的话也会对电缆质量造成不可挽回的严重后果。
3.1铜带屏蔽工艺
屏蔽所用的铜带是韧炼充分的软铜带,两边不允许有卷边或裂口等缺陷。铜带太硬会割破外半导电层,太软也容易发皱。绕包时,绕角度要调好,包带张力控制适当,避免张力过紧。因电缆通电时,绝缘会发热而有所膨胀,若铜带绕的太紧话,有可能造成铜带嵌入绝缘屏蔽,或绷断铜带。屏蔽机收线盘的两侧应用软质材料衬垫,否则,容易造成两侧铜带在本道或下道工序轧伤,严重时,破裂铜带会刺入外屏蔽乃至绝缘,造成击穿。铜带接头应采用点焊,不宜采用锡焊,更不能采用插接或胶带粘结或其他的一些等不规操作。
铜带搭盖绕包形式,在电缆运行时金属屏蔽层间由于其接触面产生氧化物,以及弯曲冷热变形后减少了接触压力,会造成接触电阻成倍增加,影响短路电流的容量和短路电流的导通。接触不良再加上热胀冷缩弯曲变形,将会直接损伤外半导电层。铜带金属屏蔽应与半导电层紧密接触,使之良好接地,但由于过热膨胀会导致铜带弓形膨胀变形以及半导电层损伤,所有的这些情况造成的不良接地均会使电缆局放性能下降。
如果铜带屏蔽层断裂或铜带接头处焊接不良导致断裂,则有可能从铜带屏蔽层非接地端流向接地端的充电电流会在铜带屏蔽层断裂处强行通过外半导电层流过,该处外半导电层发热,温度上升。此时温度会很高,使铜带屏蔽层断裂处的外半导电层急剧老化。如果上述状态持续继续发展,外半导电层的电阻进一步增大,在铜带屏蔽层断裂处,铜带屏蔽层非接地端与接地端之间产生的电位差的作用下,产生的放电现象进一步加速电缆从绝缘体表层开始老化。因此,在铜带屏蔽层断裂后,其断裂处电缆绝缘会在较短时间内产生老化,直至绝缘破坏。由此可见铜带屏蔽工艺在中压电缆生产过程中也是相当重要的。
3.2铜丝屏蔽工艺
若采用疏绕铜丝屏蔽结构,如果铜丝直接缠绕在外屏表面会很容易勒进去,严重时损伤到绝缘,导致电缆击穿,所以在挤出半导电外屏蔽层后绕包1~2层半导电尼龙带。
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