Als je nog steeds moeite hebt met het kiezen van brandwerende elektrische draden, dan is het makkelijker als je deze vier soorten kent.
Brandbestendige elektrische draden zijn van cruciaal belang. In geval van brand zijn kritische systemen zoals alarmen, rookluchter en noodverlichting allemaal afhankelijk van deze draden - ze zijn werkelijk een "levenslijn"." Maar hoe kies je de juiste brandwerende dradenDenk aan deze vier soorten en je kunt ook een expert worden.
Wat zijn de soorten brandwerende draden?" brandwerende draden zijn hoofdzakelijk onderverdeeld in de volgende vier soorten:
Vlamvertragende kabels (ZR): als deze kabels vuur tegenkomen, branden ze niet onmiddellijk, maar branden ze langzaam.het voorkomen van verdere verspreiding van het vuurDeze zijn geschikt voor algemene brandveiligheidstoestellen, zoals handmatige alarmknoppen.
Brandbestendige kabels (NH): deze kunnen hoge temperaturen van 750°C weerstaan en kunnen 90 minuten lang continu stroom leveren..Voor apparatuur die tijdens een brand bijzonder belangrijk is, zoals rookventilatoren, brandpompen en noodverlichting, is dit type kabel nodig.
Mineraal geïsoleerde kabels (BTTZ): deze hebben een koperkern en een magnesium-oxide isolatie.Hun voordeel is dat ze hoge temperaturen van 950°C kunnen weerstaan en ook waterdicht en explosiebestendig zijn.Zij zijn essentieel om de veiligheid van de stroomvoorziening te waarborgen op plaatsen met extreem hoge veiligheidsvereisten, zoals superhoogbouw, tunnels en kerncentrales.
Halogeenvrije kabel met weinig rook (WD): wanneer deze kabels branden, produceren ze zeer weinig rook en geen giftige gassen.Ze zijn veiliger in dichtbevolkte gebieden zoals metro's., ziekenhuizen en scholen, waardoor de schade veroorzaakt door rook en giftige gassen tijdens een brand wordt verminderd.
5 tips voor het kiezen van brandwerende draden:
Voor superhoogbouw of ondergrondse projecten zijn mineraalgeïsoleerde kabels (BTTZ) een must.Het is de enige manier om een stabiele stroomvoorziening te garanderen in zo'n zeer complexe en gevaarlijke omgeving.Voor gewone commerciële gebouwen is het het beste om een combinatie van brandbestendige (NH) en halogeenvrije, rookvrije (WD) kabels te gebruiken.
Kies op basis van het belang van het systeem: voor kritieke apparatuur zoals brandpompen en rookventilatoren, die een cruciale rol spelen bij brandbestrijding, moeten mineraalgeïsoleerde kabels worden gebruikt,de stabiele werking ervan is van vitaal belang voor het succes van het hele brandbeveiligingssysteemVoor secundaire belastingapparatuur zoals noodverlichting zijn brandwerende (NH) kabels voldoende en kosteneffectiever.
Kies op basis van de installatieomgeving: indien deze op vochtige plaatsen, zoals kelders of zwembaden, wordt geïnstalleerd, moeten gekruiste geïsoleerde polyethyleenkabels (YJV) worden gebruikt.en de waterdichtheid moet IP67 of hoger zijn om te voorkomen dat water de normale werking van de kabel beïnvloedtIn corrosieve omgevingen, zoals in de buurt van chemische fabrieken, moeten gepantserde kabels zoals NH-YJV22 worden gebruikt, omdat hun buitenmantel bestand is tegen corrosieve stoffen zoals zuren en alkalis.
Denk aan de kosten: Als u geld wilt besparen, gebruikt u vlamvertragende kabels (ZR) en voegt u in kritieke gebieden brandbestendige kabels (NH) toe.Als je prioriteit geeft aan extreem hoge betrouwbaarheid en het niet erg vindt om meer uit te geven, gebruik maken van minerale geïsoleerde kabels (BTTZ) in het gehele systeem, hoewel dit de kosten met ongeveer 30% tot 50% zal verhogen.
Volgt de voorschriften: als brandwerende elektriciteitsleidingen open worden gelegd,zij moeten worden geleid door metalen leidingen of een omheinde metalen romp en worden bekleed met brandwerende verf om de brandveiligheid verder te verbeteren;.
Hoe de kwaliteit na de selectie te controleren:
Verifiëringscertificaten: bij de aankoop van kabels dient de leverancier een testrapport van een derde partij te verstrekken met belangrijke gegevens zoals brandwerendheid en rookdichtheid.Dit rapport bevestigt of de kabel aan de normen voldoet.
Testprestaties: monsters kunnen worden gestuurd naar een professionele instelling om te worden getest.De brandwerendheid moet ook grondig worden getest om de werkelijke kwaliteit van de kabel te bepalen..
Controle van de markeringen: op de buitenmantel van legitieme kabels worden duidelijke markeringen zoals "NH" en "WD" afgedrukt, die het type kabel aangeven.Deze markeringen moeten helder zijn en niet gemakkelijk afwissen.Als de markeringen onduidelijk of gemakkelijk te wissen zijn, is de kabel waarschijnlijk defect.
Toekomstige trends in brandwerende kabels:
Flexible mineraalgeïsoleerde kabels: deze kabels kunnen in de toekomst geleidelijk de traditionele BTTZ-kabels vervangen omdat ze een kleinere buigradius hebben,het vergemakkelijken van de installatie en het verhogen van de bouwefficiëntie met 50%Dit zal aanzienlijke tijd en arbeidskosten besparen.
Intelligente monitoringskabels: deze kabels zijn uitgerust met temperatuursensoren.de mogelijkheid om potentiële gevaren vroegtijdig op te sporen en branden te voorkomenDit is vooral nuttig voor brandveiligheid.
Milieuvriendelijke materialen: volgens de prognoses van de industrie zal het aandeel halogeenvrije, rookarme kabels in 2025 stijgen tot 80%.In de toekomst zullen steeds meer plaatsen gebruik maken van deze milieuvriendelijker en veiliger kabels., het verminderen van de schade aan het milieu en de mens bij branden.
Verschillen en voordelen van verschillende kabelmantelmaterialen
Polyethyleen (PE)Kenmerken: Polyethyleen is onderverdeeld in laag-dichtheid (LDPE), medium-dichtheid (MDPE) en hoog-dichtheid (HDPE). Het heeft een uitstekende weerstand tegen lage temperaturen (blijft flexibel bij -60°C), uitstekende chemische weerstand, lage wateropname en goede elektrische isolatie-eigenschappen. HDPE heeft ook een hoge sterkte en uitstekende weerbestendigheid.Voordelen:Geschikt voor buitenomgevingen, ondergrondse, onderzeese en hooggelegen omgevingen, zoals communicatiekabels, glasvezelkabels en offshore windenergiekabels.Milieuvriendelijk en recyclebaar, met minimale milieu-impact.MDPE en HDPE, na stabilisatiebehandeling met carbon black, hebben een uitstekende UV-bestendigheid en zijn geschikt voor langdurige blootstelling aan zonlicht.Beperkingen: Ongestabiliseerd PE is brandbaar en heeft een slechte vlamvertraging, dus het wordt niet aanbevolen voor binnenlocaties met hoge brandveiligheidseisen.Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)Kenmerken: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) materialen zijn meestal gebaseerd op polyolefinen, met aluminiumhydroxide of magnesiumhydroxide toegevoegd als vlamvertragers. Ze produceren extreem lage rookconcentraties tijdens verbranding en geven geen halogeenhoudende giftige gassen af.Voordelen:Hoge veiligheid: Ontworpen voor dichtbevolkte of afgesloten ruimtes, zoals metrostations, tunnels, datacenters, ziekenhuizen, hoogbouw en openbaarvervoersystemen.Minimale emissie van corrosieve gassen tijdens verbranding, waardoor secundaire schade aan apparatuur en personeel wordt verminderd.Voldoet aan moderne bouw- en industriële veiligheidsnormen, en is een milieuvriendelijk upgrade-alternatief voor PVC.Beperkingen: Hogere productiekosten dan PVC en PE, en complexere verwerkingstechnologie, wat resulteert in hogere kabelprijzen.Polyvinylchloride (PVC)Kenmerken: PVC is een van de meest gebruikte mantelmaterialen, met lage kosten, goede flexibiliteit, zuur- en alkali-resistentie, en een zekere mate van vlamvertraging.Voordelen:Economisch en praktisch: Hoge kosteneffectiviteit, gemakkelijk te verwerken, geschikt voor binnenbedrading, laagspanningskabels en algemene industriële kabels.Goede mechanische bescherming en isolatieprestaties, geschikt voor vaste installatie in algemene omgevingen. Beperkingen:Het verzacht gemakkelijk bij hoge temperaturen (de typische langdurige bedrijfstemperatuur overschrijdt 80°C niet), en kan bros worden bij lage temperaturen.Het bevat halogenen, en bij verbranding produceert het een grote hoeveelheid dichte rook en giftige gassen zoals waterstofchloride, wat niet voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van moderne gebouwen.Het is niet geschikt voor plaatsen met strikte eisen aan milieubescherming en rooktoxiciteit.
Bouw Elektrotechniek Het verschil tussen hoogspanningsinvoer- en uitvoerschakelaars
10kV hoogspanningsschakelaars omvatten: 10kV hoogspanningsuitgaande schakelaars, 10kV hoogspanningsingangsschakelaars, 10kV hoogspanningsringnetkast, PT-kast en meetkast. De termen "ingangsschakelaars" en "uitgangsschakelaars" verschillen slechts één teken; hun verschillen en functies zijn significant.
Ingangsschakelaars – Dit zijn de schakelaars die stroom ontvangen van een externe bron.
Over het algemeen ontvangt het 10kV-stroom van het elektriciteitsnet. Deze 10kV-stroom wordt vervolgens via de schakelaars naar de 10kV-schakelaar geleid; deze schakelaars zijn de ingangsschakelaars. In onderstations met spanningsniveaus van 35-110kV en hoger verwijzen ingangsschakelaars naar de laagspanningsschakelaars (10kV) van de transformator. Dat wil zeggen, de eerste kast die de laagspanningsuitgang van de transformator verbindt met het eerste uiteinde van de 10kV-schakelaar, wordt de ingangsschakelaar genoemd, ook bekend als de laagspanningsingangsschakelaar van de transformator.
De ingangslijn-schakelaars zijn de belangrijkste schakelaars aan de belastingzijde. Deze schakelaars dragen de stroom die door de gehele schakelaar wordt gedragen. Omdat ze de hoofdtransformator verbinden met de laagspanningsuitgang van de belasting, is hun rol cruciaal. Wat betreft de relaisbeveiliging, wanneer er een storing optreedt op de laagspanningsschakelaar of stroomonderbreker van de hoofdtransformator, treedt de overstroombeveiliging aan de laagspanningszijde van de transformator in werking om de ingangslijn-schakelaars uit te schakelen om de storing te verhelpen. Een storing op de laagspanningsschakelaar is ook afhankelijk van de back-upbeveiliging aan de laagspanningszijde van de hoofdtransformator om de ingangslijn-schakelaars uit te schakelen. De differentiaalbeveiliging van de transformator schakelt ook de laagspanningsstroomonderbreker uit, d.w.z. de ingangslijn-schakelaars.
In een 110kV-onderstation verschillen de schakelaarparameters voor de laagspanningsingangslijn-schakelaars van die van andere schakelaars. De nominale stroom is 3150A~4000A en de nominale schakelstroom is 31,5~40kA. De parameters van de 10kV-schakelaar-koppelschakelaars zijn hetzelfde als die van de ingangslijn-schakelaars.
Uitgangslijn-schakelaars — dit zijn de schakelaars die elektrische energie distribueren vanaf de schakelaar.
Stroom wordt van de 10kV-schakelaar naar de vermogenstransformator geleid via een schakelaar; deze schakelaar is een van de 10kV-uitgangsschakelaars. Een uitgangsschakelaar wordt aan de laagspanningszijde van de transformator geïnstalleerd en transporteert stroom via deze schakelaar naar de laagspanningsschakelaar. Verschillende andere laagspanningsschakelaars worden vervolgens aan de laagspanningszijde geïnstalleerd om stroom te distribueren naar verschillende gebruikspunten. Deze laagspanningsschakelaars zijn allemaal uitgangsschakelaars.
Als een laagspanningssysteem van nabij wordt geïntroduceerd, is de laagspanningsschakelaar die is aangesloten op de ingangslijn ook een ingangsschakelaar, alleen op een lagere spanning. Schakelaars die zich uitstrekken vanaf de laagspanningsschakelaar zijn ook uitgangsschakelaars. Daarom kunnen ingangsschakelaars hoogspanning of laagspanning zijn, en op dezelfde manier kunnen uitgangsschakelaars hoogspanning of laagspanning zijn.
Huidige toestand en ontwikkelingstrends van stralingskabels
met een vermogen van meer dan 1 kVA,bestaat uit het gebruik van elektronenstralen van hoge energie die worden gegenereerd door elektronversnellers om de moleculaire bindingen in de isolatie- en schedelagen van kabels te breken en te herbouwenAls hoge-energie elektronen stralen materialen zoals polyolefinen binnendringen, handelen ze als talloze moleculaire scalpelles.tegelijkertijd alle zwakke schakels in de oorspronkelijke moleculaire ketens te snijden en ze vervolgens opnieuw te lassen tot een dichte driedimensionale netwerkstructuurDit proces geeft de grondstoffen unieke eigenschappen zoals temperatuurbestendigheid, zuurbestendigheid, stralingsbestendigheid, hoge vlamvertraging en hoge taaiheid.
Stralingsgebonden brandvertragende draden en kabels worden voornamelijk gebruikt in brandgevoelige gebieden zoals woningen, gebouwen met meerdere verdiepingen, hotels, ziekenhuizen, metro's, kerncentrales, tunnels,elektriciteitscentrales, mijnen, olie- en chemische installaties, alsook in stroomvoorzieningsleidingen voor noodapparatuur, zoals brandmeldingssystemen, beveiligingsapparatuur, rookafvoersystemen, noodvluchtroutes en verlichting.De voordelen van elektronenstraalbestraling van met elkaar verbonden draden en kabels zijn onder meer:
1- bestralingsgebonden producten bieden hoge prestaties, energie-efficiëntie en nulvervuiling;2Het is een methode waarmee draden en kabels kunnen worden geproduceerd die zowel chemisch gekoppeld als vlamvertragend zijn.3. Hoogtemperatuurbestandheid.Bestraalingscross-linked producten kunnen bestand zijn tegen temperaturen van 105-150°C, terwijl andere chemische cross-linking methoden momenteel beperkt zijn tot 90°C en PVC slechts 70°C.4. sterke stralingsbestendigheid (goede verouderings- en thermische broosheid) en uitstekende scheurbestendigheid;5- de bestralingsproducten zijn bij kamertemperatuur met elkaar verbonden, waardoor het gloeien van de geleider en gebreken veroorzaakt door thermische spanning tijdens het productieproces worden voorkomen;en het vermijden van thermische spanning op de isolatielaag.
De toekomstige ontwikkelingstrends tonen een voortdurende vooruitgang in technologische innovatie voor bestraalde kabels.elektronenstraalbestralingstechnologie met hoge energie, en dubbellaag co-extrusieprocessen hebben niet alleen de duurzaamheid en veiligheid van draden verder verbeterd, maar ook het productieproces milieuvriendelijker gemaakt.met voortdurende technologische vooruitgangIn het kader van de nieuwe technologieën wordt verwacht dat bestraalde kabels in meer gebieden worden toegepast, zoals slimme netwerken en efficiënte energiemanagementsystemen, waardoor bredere marktperspectieven worden geopend.
Hoe te kiezen uit verschillende aardingsmaterialen?
De selectie van aardingsmaterialen moet uitgebreid worden beoordeeld op basis van het specifieke toepassingsscenario, de omgevingsomstandigheden en de wettelijke vereisten. Hieronder staan de toepasselijke scenario's en belangrijke punten voor de selectie van verschillende materialen:
1. Kopergecoate aardingsstaafVoordelen: Combineert de geleidbaarheid van koper met de sterkte van staal, de corrosiebestendigheid is superieur aan die van verzinkt staal, en de levensduur kan meer dan 40 jaar bedragen, geschikt voor bliksembeveiligingsaarding.
Toepasselijke scenario's: Bliksembeveiligingsaarding, zeer corrosieve bodemomgevingen.
2. Verzinkt stalen draadVoordelen: Lage kosten, hoge sterkte, geschikt voor algemene bodemomgevingen.
Beperkingen: Gevoelig voor corrosie, levensduur ongeveer 10 jaar, vereist regelmatig onderhoud (weerstandsmeting elke 6 jaar, inspectie door opgraving elke 8 jaar).
Toepasselijke scenario's: Aardingsprojecten in gebieden met beperkte budgetten en niet-zeer corrosieve gebieden.
3. Ongecoat koperen geleiderVoordelen: Goede geleidbaarheid, corrosiebestendigheid, snelle stroomafvoer, hoge veiligheid.
Beperkingen: Duur, gemakkelijk te stelen, vereist zorg om buigen te voorkomen. 2. Toepasselijke scenario's: Bliksembeveiliging of antistatische aarding met hoge veiligheidseisen (zoals onderstations, precisieapparatuur).
4. Geïsoleerde koperdraadVoordelen: Bescherming van de isolatielaag, bescherming tegen elektrische schokken, geschikt voor binnen- of vochtige omgevingen.
Toepasselijke scenario's: Binnenbliksembeveiligingsaarding, antistatische aarding (zoals huishoudelijke apparaten, computers).
Zware rubbergeïsoleerde flexibele kabels (YCW): Veelvoorkomende misvattingen en correcte identificatie- en selectiemethoden
Een uitgebreide analyse van zware rubberbedekte flexibele kabels: veel voorkomende misvattingen en correcte identificatie- en selectiemethoden
1Wat is een YCW Cable?
YCW-kabel staat voor heavy-duty rubber-sheathed flexible cable. Het is geschikt voor verschillende mobiele elektrische apparatuur met een nominale wisselspanning van 450/750V en lager,en kan aanzienlijke mechanische krachten weerstaanDeze kabel wordt vaak gebruikt in havens, mijnen, bouwlocaties en andere vergelijkbare omgevingen.
2Wat zijn de meest voorkomende soorten YCW-kabels?(1) Gewone YCW-kabel
Dit is het meest voorkomende type, geschikt voor algemene industriële omgevingen. Het heeft een goede isolatieprestatie, hoge flexibiliteit en kan normaal werken in omgevingen van -20 °C tot 60 °C.Veel fabrieken gebruiken het voor mobiele apparatuur..
(2) Oliebestendige YCW-kabel
Sommige werkomgevingen bevatten olie, die gemakkelijk gewone kabels kan corroderen.hun isolatie en omhulsel zijn gemaakt van speciale materialen die bestand zijn tegen oliecorrosieDeze kabels worden gebruikt in olieverontreinigde omgevingen zoals olieraffinaderijen en schepen.
(3) Koelbestendige YCW-kabels
In koude gebieden worden gewone kabels hard en broos en breken ze gemakkelijk.Ze zijn essentieel voor open mijnen in de noordelijke regio's en voor bouwprojecten in koude gebieden.
3Misvattingen over YCW Kabels
(1) Dikker is beter denken
Veel mensen denken dat dikkere kabels beter zijn, maar dat is niet het geval.maar verschillende scenario's hebben verschillende eisen aan draagkracht. Als het wordt gebruikt in apparatuur met een laag vermogen, is het kiezen van een kabel die te dik is niet alleen geldverspilling, maar neemt ook ruimte in beslag.in werkelijkheid, moet de keuze van de kabel gebaseerd zijn op het vermogen van de apparatuur en de bedrijfsomgeving.
(2) Het negeren van de bedrijfsomgeving
Sommige mensen kopen kabels zonder rekening te houden met de bedrijfsomgeving.Het gebruik van gewone kabels op plaatsen met zuur- of alkalisch corrosie zal ervoor zorgen dat de kabels snel corrosie ondergaan en beschadigd raken.Dit komt omdat mensen zich niet bewust zijn van de impact van het milieu op kabels en zich alleen richten op prijs en uiterlijk.
(3) Qualiteit negeren
Sommige mensen kopen goedkopere kabels om geld te besparen. Deze kabels zijn van slechte kwaliteit, hebben mogelijk een slechte isolatie en een lage geleiderzuiverheid, wat gemakkelijk tot veiligheidsongevallen kan leiden.Dit komt omdat ze de prijs prioriteit geven boven veiligheid en stabiliteit op lange termijn..
4. Hoe kunnen YCW-kabels correct worden geïdentificeerd en geselecteerd?
(1) Controleer het model en de markeringen: De kabelomslag bevat het model en de markeringen, met inbegrip van specificaties, nominale spanning en toepasselijk bereik.Zorg ervoor dat u zorgvuldig controleert of het aan uw eisen voldoet..
(2) Let op het uiterlijk: Goede kabels hebben een glad uiterlijk, een gelijkmatige kleur en geen gebreken zoals belletjes of scheuren.De omhulsel en de isolatielaag zijn nauw verbonden en niet gemakkelijk af te schillen.
(13). Overweeg de gebruiksomgeving: selecteer kabels naargelang de gebruiksomgeving.kiezen voor hoogtemperatuurbestendige kabels en vochtbestendige kabels voor vochtige omgevingen.
5Samenvatting
Het begrijpen van de soorten YCW-kabels is van cruciaal belang.Kies het juiste model en controleer de kwaliteit op basis van de werkelijke situatieAlleen op deze manier kunnen we ongelukkige incidenten voorkomen en ervoor zorgen dat de kabels ons werk en ons leven beschermen.
Draad- en kabelgeleiders - Het verschil tussen zuurstofvrij koper, zuurstofarm koper en elektrolytisch koper(2)
3. Prestatieken (I) Elektrische geleidbaarheid: Zuurstofvrij koper heeft de beste elektrische geleidbaarheid, gevolgd door laag-zuurstofkoper, en elektrolytisch koper is iets minder goed. Dit komt doordat de aanwezigheid van zuurstof en andere onzuiverheden de verstrooiing van elektronen verhoogt, wat leidt tot een hogere weerstand.(II) Mechanische eigenschappen: Zuurstofvrij koper heeft een goede ductiliteit en taaiheid, en een zachte textuur. De mechanische eigenschappen van laag-zuurstofkoper zijn vergelijkbaar met die van zuurstofvrij koper, maar iets minder goed. De mechanische eigenschappen van elektrolytisch koper variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid onzuiverheden. Over het algemeen kan een hogere onzuiverheidsgraad de sterkte verhogen, maar de taaiheid en ductiliteit verminderen.(III) Corrosiebestendigheid: Zuurstofvrij koper en laag-zuurstofkoper hebben een betere corrosiebestendigheid omdat hun lage zuurstofgehalte oxidatie minder waarschijnlijk maakt. De aanwezigheid van bepaalde onzuiverheden in elektrolytisch koper kan echter onder bepaalde omstandigheden de corrosiebestendigheid beïnvloeden.
4. Toepassingsgebieden: Zuurstofvrij koper: Veel gebruikt in toepassingen die extreem hoge geleidbaarheid en zuiverheid vereisen, zoals high-end elektronica, ruimtevaart en precisie-instrumenten. Het wordt ook gebruikt bij de productie van gespecialiseerde draden en kabels, zoals audiokabels en radiofrequentiekabels.Laag-zuurstofkoper: Veel gebruikt in de draad- en kabelindustrie, het is een veelgebruikt materiaal voor de productie van conventionele stroomkabels en communicatiekabels. Het wordt ook gebruikt in sommige elektrische apparatuur met bepaalde eisen aan geleidbaarheid en mechanische eigenschappen. Elektrolytisch koper: Een van de meest voorkomende kopermaterialen, het wordt veel gebruikt in de bouw-, energie-, elektronica- en machinebouwindustrie, zoals bij de productie van draden, kabels, stroomrails en transformatorwikkelingen. Het kan ook worden gebruikt als grondstof voor andere koperlegeringen.
Draad- en kabelgeleiders - Het verschil tussen zuurstofvrij koper, zuurstofarm koper en elektrolytisch koper(1)
Het verschil tussen zuurstofvrij, zuurstofarm en elektrolytisch koper:
1. Reinheid: Zuurstofvrij koper: uiterst puur, meestal met een zuurstofgehalte onder de 20 ppm, minimale onzuiverheden en een kopergehalte van meer dan 99,99%.Zuurstofgehalte is over het algemeen ongeveer 200-400 ppmElektrolytisch koper: Hogere zuiverheid, 99,95%-99,98%, maar bevat nog steeds een bepaalde hoeveelheid zuurstof en andere verontreinigingen zoals lood,Bismut, en antimon.
2Productieproces: Zuurstofvrij koper: meestal geproduceerd met behulp van top-draw- of continu gieten en rollen methoden,Strikte controle van het zuurstofgehalte tijdens de productie en gebruik van gespecialiseerde smeltapparatuur en -processen om de zuiverheid en prestaties van koper te waarborgen. Zuurstofarm koper: doorgaans geproduceerd met behulp van het continue gieten en rollen, met een relatief losse controle op het zuurstofgehalte tijdens de productie.Doelgerichte prestatievereisten worden bereikt door gecontroleerd zuurstofgehalte tijdens het smeltproces en het gebruik van additievenElektrolytisch koper: Geproduceerd door middel van elektrolytische raffinage, waarbij ruw koper als anode en puur koper als katode wordt gebruikt, vindt elektrolyse plaats in een kopersulfaat-electrolyt.De onzuiverheden in het ruwe koper worden tijdens het elektrolyseproces verwijderd, wat resulteert in hoogzuiver elektrolytisch koper.
Waarom is de geel/groene kleur de internationaal erkende identificatie voor de aardingsdraad geworden?
De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC),'s werelds meest gezaghebbende organisatie voor elektrische normen,bepaalt dat veiligheidsgeleiders van de aarding wisselende groene en gele geleiders moeten gebruikenDit speciale kleurenschema vereist om de 25 mm afwisselende strepen van de twee kleuren, waardoor een unieke visuele identificatie ontstaat.De keuze van de geel-groene combinatie is gebaseerd op een rigoureus onderzoek naar menselijke factoren.De twee kleuren zorgen voor een scherp contrast in de meeste lichtomstandigheden, waardoor ze gemakkelijk te identificeren zijn, zelfs voor mensen met kleurenblindheid en moeilijk te verwarren met andere functionele geleiders.
In elektrische apparatuur vervult de aardingsgeleider de cruciale functie van het doorvoeren van storingstroom naar de aarde.Een goed aardsysteem kan beschermende apparaten activeren om de stroom binnen milliseconden te ontkoppelen., waardoor ongevallen met elektrische schokken worden voorkomen.Standaardiseerde kleuren maken het voor de bedieners mogelijk om onmiddellijk aardingsgeleiders te identificeren,het risico op storingen tijdens noodreparaties of routinematig onderhoud aanzienlijk verminderenStudies hebben aangetoond dat gestandaardiseerde kleurencodering de efficiëntie van het elektrisch onderhoud met 40% kan verhogen en het ongevallencijfer met meer dan 60% kan verminderen.
Hoewel de IEC-standaard door de meeste landen is aangenomen, behouden de Verenigde Staten hun unieke aardingsgeleiderspecificaties.Aardingsdraden kunnen van kaal koperdraad of van vaste groene geïsoleerde geleiders zijnDit verschil komt voort uit de geschiedenis van de elektrotechniek. Vroege Amerikaanse elektrische systemen gebruikten groen als aardingskleur, een kleur die vandaag de dag nog steeds geldt om de continuïteit van het systeem te behouden.In tegenstelling, het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen handhaven de standaard van de gele-groene streep strikt, met voorschriften zoals BS 7671 waarin duidelijk de wettelijke aansprakelijkheid voor niet-naleving wordt bepaald.
Bijzondere omstandigheden vereisen vaak een workaround. Hoogspannings-onderdelen kunnen oranje aardingsdraden gebruiken, terwijl offshore-platformen blauw kunnen gebruiken.Deze uitzonderingen vereisen speciale goedkeuring van de toezichthouders, opvallende waarschuwingsborden op de apparatuur en gespecialiseerde opleiding van het personeel.
Weet u wat de vlechtdekking van een kabelafscherming is?
De dichtheid van kabelafscherming is een kwantitatieve indicator van het afschermend vermogen van een kabelafscherming tegen elektromagnetische signalen. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage, wat de mate weergeeft waarin de afscherming elektromagnetische interferentie kan blokkeren of verzwakken. Bij een gevlochten afscherming hangt de afschermingsdichtheid bijvoorbeeld af van factoren zoals de dikte van de gevlochten draden en de strakheid van de weving. Een hogere vlechtwerkdichtheid betekent kleinere openingen tussen de gevlochten draden, en dus een sterker vermogen om elektromagnetische interferentie te blokkeren. Een afschermingsdichtheid van 90% betekent bijvoorbeeld dat de kabelafscherming theoretisch 90% van de externe elektromagnetische interferentiesignalen kan blokkeren, waardoor slechts 10% van de interferentiesignalen door de afscherming kan gaan en de signaaloverdracht binnen de kabel kan beïnvloeden.
Gangbare dichtheden van kabelafscherming variëren. Hieronder volgen enkele van de meer voorkomende:
• 70%: Biedt een zekere mate van bescherming tegen externe elektromagnetische interferentie en is geschikt voor algemene elektrische apparatuuraansluitingen met relatief lage eisen aan elektromagnetische afscherming.
• 80%: Biedt goede onderdrukking van elektromagnetische interferentie en wordt vaak gebruikt voor interne bekabeling van algemene elektronische apparatuur en kantoorapparatuur.
• 90%: Biedt uitstekende afschermingsprestaties en is geschikt voor toepassingen met bepaalde eisen aan de elektromagnetische omgeving, zoals industriële automatiseringscontrolesystemen. • 95%: Biedt hoge afschermingsprestaties en wordt vaak gebruikt in kabels die gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie, zoals communicatie en gegevensoverdracht.
• 98%: Hoge afschermingsdichtheid, geschikt voor gespecialiseerde toepassingen met strenge eisen aan elektromagnetische afscherming, zoals medische apparatuur en lucht- en ruimtevaart.
• 99% en hoger: Biedt extreem uitstekende afschermingsprestaties en wordt over het algemeen gebruikt in militaire, high-end wetenschappelijke onderzoekstoepassingen en andere toepassingen met extreem hoge eisen aan elektromagnetische compatibiliteit.
De selectie van de dichtheid van de vlechtwerk van kabelafscherming vereist een uitgebreide overweging van meerdere factoren, waaronder het toepassingsscenario, de eisen van de apparatuur en de kosten.
Chinese normen hebben verschillende vereisten voor de dichtheid van kabelafscherming:
• Voor enkernige afgeschermde kabels met een nominale doorsnede van 0,12 mm² of minder, moet de afschermingsvlechtwerkdichtheid niet minder dan 60% zijn.
• Voor andere afgeschermde kabels moet de afschermingsdichtheid niet minder dan 80% zijn.
• Voor computerkabels: De individuele afschermingsdichtheid moet 85% bereiken en de totale afschermingsdichtheid moet 95% bereiken.
• Voor besturingskabels: Bij gebruik van een ronde koperdraad vlechtwerkafscherming moet de vlechtwerkdichtheid niet minder dan 80% zijn.
Waarom gebruik maken van gefumineerde houten bakken voor de export van kabels?
De belangrijkste redenen voor het gebruik van gefumigeerde houten bakken voor de uitvoer van kabels zijn:
1. Naleving van internationale quarantainevereisten. • Naleving van regelgeving:De meeste landen/regio's over de hele wereld hebben strenge quarantainevoorschriften om te voorkomen dat houten verpakkingen schadelijke organismen (plagen, insecten eieren, pathogenen, enz.) bevatten.) die biologische invasies of verspreiding van plantenpest en -ziekten kunnen veroorzaken.• Kernmaatregelen:De fumigatie doodt de schadelijke organismen in de bakken, zodat de goederen de quarantaineinspectie in het invoerland doorstaan en het risico van terugkeer of vernietiging worden vermeden.
2• Bescherming van kabelproducten. • Structurele voordelen:De bakken zijn stevig, zorgen voor een stabiele steun voor de kabels en zijn bestand tegen mechanische schade, zoals botsingen en verplettering tijdens het vervoer en het laden en lossen.• Aanpassing aan het milieu:De natuurlijke vochtbestendige en dempende eigenschappen van hout verminderen de effecten van vochtigheid, trillingen en andere omgevingsfactoren op de kabelisolatie en de buitenmantel.
3• Gemakkelijk vervoer en laden en lossen.Gefumineerde houten bakken hebben uniforme specificaties (zoals diameter en draagvermogen) voor het opknappen en bevestigen van kabels, waardoor de opslag- en stapeldoeltreffendheid wordt verbeterd.• Mechanische werking:Het gestandaardiseerde ontwerp vergemakkelijkt het gebruik van vorkheftrucks en kranen, vermindert het verlies aan handmatige verwerking en optimaliseert het gebruik van de logistieke ruimte.• Materiële kenmerken:Hout is een hernieuwbare bron en kan na gebruik worden gerecycled, in overeenstemming met de wereldwijde trend naar groene verpakkingen.• Comparatieve voordelen:Een lagere koolstofvoetafdruk in vergelijking met eenmalige plastic/metalen verpakkingen, waardoor de kosten voor afvalverwijdering worden verlaagd.
Hoe de conformiteit van gefumineerde houten bakken te bepalen1Controleer het IPPC-merk.✅ Kernmarkerende elementen:• IPPC-logo (Internationaal Plantenschutzverdrag)• Landcode (bv. GN voor China)• Code van het behandelingsbureau (bijv. HT voor een fumigatiebureau)• Code van de behandelingsmethode (bv. MB voor methylbromide fumigatie)
• Het merkteken wordt doorgaans op een opvallende plaats op de houten bak (bijv. rand of zijkant) afgedrukt of gebrandmerkt.
II. Verifiëren van het certificaat van fumigatie✅ Belangrijkste informatie over het certificaat:
・ datum, locatie, aantal pallets en specificaties;
・ het type ontvlammend middel (bijv. methylbromide), de concentratie en de behandelingsduur;
・ Uitvoeringsnormen (bijv. ISPM 15 International Wood Packaging Standard);
・ Uitgifte van het zegel en de geldigheidsduur, die door een officieel erkende quarantaineorganisatie moeten worden afgegeven.
III. Voorlopige verschijningscontrole (aanvullende referentie)️ Niet-absolute beoordelingsgrondslag:
・ Het hout kan licht geel verschijnen (een teken van chemische penetratie);
・ Soms kunnen er lichtbruine chemische vlekken of lichte scheuren op het oppervlak zichtbaar zijn (een natuurlijk verschijnsel tijdens het droogproces);
• Het uiterlijk alleen is niet aanvaardbaar voor oordeel; de controle moet zowel op het etiket als op het certificaat berusten.
IV. Professionele tests en verificaties✅ Wetenschappelijke testmethoden:1Chemische analyse: controleer de houten pallets op residuele fumiganten (zoals methylbromide).2Biologische testen: Microscopische waarnemings- of kweekmethoden bevestigen de afwezigheid van levende insecten, eieren en microbiële residuen.3. Toepassingsscenario's: voor hoogrisico vracht of handelsgeschillen, een derde testbureau opdragen om een rapport uit te brengen.
Samenvatting van belangrijke puntenNoodzakelijkheid van gebruik:Quarantine is verplicht en houten pallets bieden voordelen op het gebied van bescherming, logistiek en milieubescherming.Conformiteitsbeoordeling:Het uiterlijk is een secundaire referentie en professionele testen zijn de definitieve beslissing.
Waarom heeft een afschermingskabel zo'n groot effect?
Deel 1: De rol en het gebruik van afschermingskabels
Een schildkabel is een zendleiding die een metalen mesh gevlochten laag gebruikt om de signaallijn te wikkelen.Een schildkabel is een soort draad met een metalen gevlochten omhulsel die speciaal wordt gebruikt om de invloed van externe elektromagnetische velden op elektriciteits- of communicatielijnen te verminderen.Deze afschermingskabel heeft ook de functie om te voorkomen dat de lijn elektromagnetische energie naar buiten uitstraalt.De afschermingslaag moet worden geaard en via deze laag kunnen externe interferentiesignalen in de aarde worden ingevoerd.De afschermingslaag van de afgeschermde kabel is voornamelijk gemaakt van niet-magnetische materialen zoals koper en aluminium en de dikte is zeer dun, which is much smaller than the skin depth of the metal material at the frequency of use (the so-called skin effect refers to the distribution of current in the conductor cross section tending to the surface of the conductor as the frequency increasesHoe hoger de frequentie, hoe kleiner de diepte van de huid; dat wil zeggen hoe hoger de frequentie, hoe zwakker het penetratievermogen van elektromagnetische golven.Het effect van de afschermingslaag is niet hoofdzakelijk te wijten aan de weerspiegeling en absorptie van het elektrisch en magnetisch veld door het metalen lichaam zelfVerschillende aardingsvormen hebben een directe invloed op het afschermingseffect.
Deel 2: Structuur
De omwikkelde geleider wordt een afschermingslaag genoemd, die over het algemeen een geleidend doek, een gevlochten koperen gaas of koperen (aluminium) platina is.
Gewoon: isolatielaag + afschermingslaag + geleider; geavanceerd: isolatielaag + afschermingslaag + signaalgeleider + afschermingslaag aardingsgeleider
De afschermingslaag moet over het algemeen worden geaard.De functie van de afschermingsdraad is het isoleren van de geluidsbron van het elektromagnetische veld van de gevoelige apparatuur en het afsnijden van het verspreidingspad van de geluidsbron.
Het doel van het actief afschermen is om te voorkomen dat de geluidsbron naar buiten straalt, wat een afscherming van de geluidsbron is;het doel van passief afscherming is om te voorkomen dat gevoelige apparatuur wordt geraakt door de geluidsbron, dat is een afscherming van gevoelige apparatuur.
De afschermingslaag van de afgeschermde draad mag niet op meerdere punten worden geaard, omdat verschillende aardingspunten altijd verschillen en er op elk punt een potentieelverschil is.
Als meerdere punten worden geaard, zal er stroom ontstaan in de afschermingslaag, die niet alleen geen afschermingsrol zal spelen, maar ook interferentie zal introduceren.Vooral wanneer frequentieomzetters vaak worden gebruiktIn het geval van de interferentie wordt een aantal hoge harmonische componenten gebruikt, die een grotere impact zullen hebben en waaraan bijzondere aandacht dient te worden besteed.
Waarom zijn er gevallen van grote prijsverschillen voor hetzelfde model kabel?
De belangrijkste redenen voor het grote prijsverschil van draden en kabels van hetzelfde model en specificatie omvatten de volgende aspecten:
1. Verschil in grondstofkosten : Kabels volgens nationale normen gebruiken meestal zuurstofvrij koper als grondstof, terwijl niet-standaard kabels schrootkoper kunnen gebruiken. Hoewel schrootkoper en zuurstofvrij koper hetzelfde gewicht hebben, is het prijsverschil 10%. Aangezien koper het grootste deel van de kosten van kabelgrondstoffen uitmaakt, is dit verschil in grondstoffen bijzonder duidelijk in de prijs
2. Verschil in kwaliteit van hulpstoffen : Niet-standaard kabels kunnen valsspelen met hulpstoffen en materialen van iets lagere kwaliteit gebruiken. Hoewel de kosten van hulpstoffen slechts ongeveer 20% van de kosten van kabels uitmaken, kan het gebruik van hulpstoffen van slechte kwaliteit een prijsverschil van 5% genereren met kabels volgens nationale normen.
3. Probleem met draadlengte : Niet-standaard kabels kunnen een fenomeen van korte meters hebben, dat wil zeggen, de werkelijke lengte is minder dan de nominale lengte. Een lijn van 100 meter kan bijvoorbeeld slechts 99 meter zijn. Hoewel het aantal meters dat elke keer wordt verminderd niet veel is, kunnen de cumulatieve kosten aanzienlijk worden verlaagd
4. Structurele verschillen : Sommige niet-standaard kabels maken een punt van de structuur, waarbij aan beide uiteinden materialen volgens nationale normen en in het midden niet-standaard materialen worden gebruikt. Hoewel deze praktijk de kosten verlaagt, kan dit de kwaliteit en prestaties van de kabel beïnvloeden. Aangezien monsters tijdens het testen meestal niet uit het midden worden gesneden, heeft deze praktijk een zekere mate van verhulling
Hoe hoogwaardige draden en kabels te identificeren:
Controleer de samenstelling van koper : Hoogwaardige draden en kabels moeten zuurstofvrij koper gebruiken, geen schrootkoper. De kwaliteit kan worden beoordeeld door de kleur en glans van het koper te observeren.
Controleer de kwaliteit van hulpstoffen : Hoogwaardige draden en kabels moeten hulpstoffen gebruiken die voldoen aan de normen en het gebruik van inferieure materialen vermijden.
Meet de lengte van de draad : Zorg ervoor dat de werkelijke lengte van de draad voldoet aan de nominale lengte om korte meters te voorkomen.
Controleer de structuur : Let op of er een truc is in de structuur van de draad om ervoor te zorgen dat de algehele kwaliteit voldoet aan de nationale normvereisten.
Het verschil tussen pure koperen aardingsdraad en koperen beklede stalen aardingsdraad
De belangrijkste verschillen tussen een aardingsdraad van puur koper en een aardingsdraad van kopergecoat staal zijn de materiaalsamenstelling, geleidbaarheid, corrosiebestendigheid en toepassingsscenario's.
1. Materiaalsamenstelling
Aardingsdraad van puur koper: Gemaakt van puur koper, met een kopergehalte tot 99,95%, heeft het een goede geleidbaarheid en corrosiebestendigheid
Aardingsdraad van kopergecoat staal: Het bestaat uit een stalen kern met hoge sterkte en een koperlaag, en de dikte van de koperlaag is over het algemeen meer dan 0,25 mm
2. Geleidingsprestaties
Aardingsdraad van puur koper: Uitstekende geleidbaarheid, lage weerstand, in staat om stroom snel te geleiden en een lage aardingsweerstandswaarde te handhaven
Aardingsdraad van kopergecoat staal: Hoge weerstand, relatief slechte geleidbaarheid, maar in sommige gevallen is de corrosiebestendigheid relatief goed Sterk
3. Corrosiebestendigheid
Aardingsdraad van puur koper: Vanwege het hoge kopergehalte heeft het een sterke corrosiebestendigheid, maar vereist het betere bescherming onder complexe aardingsomstandigheden
Aardingsdraad van kopergecoat staal: Zwakke corrosiebestendigheid, gevoelig voor corrosie van de binnenste laag
4. Toepassingsscenario's
Aardingsdraad van puur koper: Geschikt voor situaties met hoge veiligheidseisen, zoals grote installaties zoals energiecentrales, om de veiligheid van de installaties te waarborgen
Aardingsdraad van kopergecoat staal: Geschikt voor kleine installaties, zoals huishoudelijke elektriciteit, kleine fabrieken, enz., vanwege de lage kosten en gegarandeerd gebruikseffect
Wanneer moeten we voor flexibele stroomkabels kiezen?
Plaatsen met zware omgevingsomstandigheden: op plaatsen met zware omgevingsomstandigheden, zoals hoge temperatuur, vochtigheid en corrosieve omgevingen,categorie 5 zachte stroomkabels kunnen zich beter aanpassen aan deze omgevingen vanwege hun zachtheid en corrosiebestendigheid, zodat de kabels stabiel kunnen functioneren.
Voor apparatuur die vaak moet worden verplaatst: Voor apparatuur die vaak moet worden verplaatst, zoals tijdelijke bouwterreinen, evenementen etc.de zachtheid en flexibiliteit van zachte stroomkabels van categorie 5 maken het gemakkelijker te installeren en te demonteren, waardoor de beperkingen op de uitrusting worden verminderd.
Bedrading in smalle ruimtes: Bij bedrading in smalle ruimtes zijn zachte stroomkabels van categorie 5 gemakkelijker door smalle ruimtes te laten gaan vanwege hun zachtheid en voldoen ze aan complexe bedradingsvereisten.
Apparatuur die vaak moet worden vervangen of verbeterd: in situaties waarin apparatuur vaak moet worden vervangen of verbeterd,Het kiezen van zachte stroomkabels van categorie 5 kan de moeilijkheid en de kosten van bedrading verminderen omdat ze gemakkelijk te installeren en te demonteren zijn..
Gelegenheden met bijzondere eisen aan kabelzachtheid: In sommige bijzondere toepassingen, zoals robots, automatiseringsapparatuur, enz., zijn hoge eisen aan kabelzachtheid en flexibiliteit gesteld.en categorie 5 zachte stroomkabels kunnen aan deze eisen voldoen
Inzicht in kabelisolatie: soorten en toepassingen
Sleutelwoorden: Kabelisolatie, PVC, XLPE, elektrische veiligheid, stroomtransmissie
In de wereld van elektrische kabels speelt isolatie een cruciale rol bij het waarborgen van veiligheid en efficiëntie. Het voorkomt elektrische lekkage, beschermt tegen omgevingsfactoren en verbetert de duurzaamheid van kabels. Vandaag verkennen we de meest gebruikte isolatiematerialen: PVC (Polyvinylchloride) en XLPE (Cross-linked Polyethylene).
PVC-isolatie
PVC is een veelgebruikt materiaal in laagspanningskabels, besturingskabels en huishoudelijke bedrading. Het is flexibel, kosteneffectief en bestand tegen vocht en chemicaliën. PVC heeft echter een lagere temperatuurtolerantie in vergelijking met andere materialen, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar overmatige hitte geen zorg is.
XLPE-isolatie
XLPE biedt superieure elektrische eigenschappen en hogere thermische weerstand. Het wordt veel gebruikt in middel- en hoogspanningskabels, wat zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omstandigheden. De uitstekende isolatiecapaciteit maakt het mogelijk om hogere stromen te transporteren zonder oververhitting.
De juiste isolatie kiezen
Het selecteren van het juiste isolatiemateriaal is afhankelijk van de operationele omgeving en het spanningsniveau. Voor algemene bedrading en laagspanningsapplicaties is PVC een economische keuze. Echter, voor industriële toepassingen en stroomtransmissie biedt XLPE betere prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn.
Het begrijpen van deze verschillen helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het selecteren van kabels voor diverse toepassingen. Als u deskundig advies nodig heeft bij het kiezen van de juiste kabel voor uw project, neem dan gerust contact met ons op!
Fout bij de keuze van de kabel: een schijnbaar kleine overzicht kan tot catastrofale kosten leiden!
Bij het ontwerp en de bouw van elektriciteitssystemen is de keuze van kabels een kern van veiligheid en efficiëntie.indien een kabel met een klein doorsnedegebied wordt gekozen vanwege kostenbeheersing of gebrek aan ervaring, kunnen de volgende grote verborgen gevaren worden begraven:
1Oververhitting en brand: het stille "onzichtbare moordenaar" Joule-thermische effect is buiten controle: onvoldoende doorsnedegebied leidt tot een verhoogde geleiderweerstand,en overmatige warmte wordt gegenereerd wanneer er stroom door gaat (Q=I2R)Als de warmteafvoer slecht is, stijgt de temperatuur van de kabel sterk en kan de isolatielaag verbranden, smelten of zelfs verbranden.
2- Spanningsverlies: "chronische vergiftiging" van apparatuur, krachttroepafval aan het eind: bij het overbrengen van stroom over lange afstanden,een te klein doorsnedeoppervlak zorgt ervoor dat de lijnspanningsdaling de standaard overschrijdt (ΔU=IR)Tenminste, flikkeren de lichten, is de motor snelheid onstabiel, en, in het ergste geval, de precisie apparatuur uitschakelt.
3- Verlies van levens: 90% van de storingen worden veroorzaakt door deze versnelde veroudering van de isolatie: langdurige overbelasting verhoogt de snelheid van thermische veroudering van de isolatiematerialen met 3-5 maal.Kabels die oorspronkelijk ontworpen waren voor een levensduur van 25 jaar, kunnen binnen 5 jaar het risico lopen af te breken- Verdubbeling van de onderhoudskosten: Wanneer een ondergrondse kabel uitvalt, kunnen de kosten voor graven en reparatie meer dan tien keer hoger zijn dan de oorspronkelijke kosten.
4. Energieverspilling: Het onzichtbare "zwarte gat" lijnverlies verslindt de winst: als de doorsnede met 50% wordt verminderd, zal het weerstandsverlies verdubbelen.Als een 380V-leiding van 500 meter lang verkeerd is geselecteerd, kan het jaarlijkse energieverlies 20.000 kWh overschrijden, wat overeenkomt met het weggooien van tienduizenden yuan aan elektriciteitsrekeningen.
5. wettelijke aansprakelijkheid: als er een ongeval optreedt, zult u aansprakelijk worden gesteld. verzekering ontkenning val: de meeste technische verzekeringen duidelijk uitsluit verliezen veroorzaakt door "ontwerpfouten",En bedrijven kunnen enorme uit eigen zakkompensaties krijgen..
Hoe kunnen selectierampen worden voorkomen?Precieze berekening van de belastingstroom: rekening houden met correctiefactoren (K-waarde) zoals harmonische waarden, omgevingstemperatuur en legmethoden Dynamische planningmarge:reserveren van 15%-25% capaciteit voor toekomstige uitbreidingsbehoeften Volledige levenscyclusKostenanalyse: In een vroeg stadium kunnen de kosten van het kabelnet met 10.000 yuan worden bespaard, maar in een later stadium kunnen de onderhoudskosten met 100.000 yuan worden verhoogd
Elektrische veiligheid is geen toeval, en de essentie van de keuze van kabels is de berekening van de ontwerper van ontzag voor het leven.Wanneer de doorsnede van elke geleider nauwkeurig overeenkomt met de veiligheidsvoorschriften, kunnen we echt een koperen muur bouwen om het licht te beschermen.
Hoe kies ik de juiste kabels voor fotovoltaïsche systemen?
In de afgelopen jaren heeft de technologie van de fotovoltaïsche industrie zich steeds sneller ontwikkeld. Het vermogen van een enkele module wordt steeds groter en de stroom van de string wordt steeds groter. De stroom van hoogvermogenmodules heeft meer dan 17A bereikt. Wat betreft systeemontwerp, kan het gebruik van componenten met een hoog vermogen en redelijk gereserveerde ruimte de initiële investeringskosten en de kilowattuurkosten van het systeem verlagen. De kosten van AC- en DC-kabels in het systeem zijn niet laag. Hoe moeten we ontwerpen en selecteren om de kosten te verlagen?
1. Selectie van DC-kabels
DC-kabels worden buiten geïnstalleerd. Het wordt over het algemeen aanbevolen om bestraalde en vernette fotovoltaïsche kabels te selecteren. Na bestraling met hoogenergetische elektronenbundels verandert de moleculaire structuur van het isolatiemateriaal van de kabel van een lineair type naar een driedimensionale netvormige moleculaire structuur, en het temperatuurbestendigheidsniveau stijgt van 70°C voor niet-vernette kabels naar 90°C, 105°C, 125°C, 135°C en zelfs 150°C, wat 15-50% hoger is dan de stroomvoerende capaciteit van kabels met dezelfde specificatie. Het kan drastische temperatuurveranderingen en chemische erosie weerstaan en kan meer dan 25 jaar buiten worden gebruikt. Bij het kiezen van een DC-kabel moet u een product kiezen met relevante certificering van een reguliere fabrikant om langdurig buitengebruik te garanderen. De meest gebruikte fotovoltaïsche DC-kabel is de 4-vierkante kabel van PV1-F1*4, maar met de toename van de stroom van fotovoltaïsche modules en de toename van het vermogen van een enkele omvormer, neemt ook de lengte van de DC-kabel toe, en de toepassing van 6 vierkante DC-kabels neemt ook toe.
Volgens relevante specificaties wordt over het algemeen aanbevolen dat het verlies van fotovoltaïsche DC niet meer dan 2% mag bedragen. We gebruiken deze standaard om te ontwerpen hoe we DC-kabels moeten kiezen. De lijnweerstand van PV1-F1*4mm² DC-kabel is 4,6mΩ/meter, en de lijnweerstand van PV6mm² DC-kabel is 3,1mΩ/meter. Aangenomen dat de werkspanning van de DC-component 600V is, is het spanningsverlies van 2% 12V. Aangenomen dat de componentstroom 13A is, wordt bij gebruik van een 4mm² DC-kabel aanbevolen dat de afstand tussen het verste uiteinde van de component en de omvormer niet meer dan 120 meter bedraagt (enkele string, exclusief positieve en negatieve polen). Als deze afstand groter is, wordt aanbevolen om een 6mm² DC-kabel te selecteren, maar het wordt aanbevolen dat de afstand tussen het verste uiteinde van de component en de omvormer niet meer dan 170 meter mag bedragen.
2. Berekening van het lijnverlies van fotovoltaïsche kabels
Om systeemkosten te verlagen, worden de componenten en omvormers van fotovoltaïsche energiecentrales zelden in een 1:1-verhouding geconfigureerd, maar worden ze ontworpen met een bepaalde overmaat, afhankelijk van de lichtomstandigheden, projectbehoeften, enz. Bijvoorbeeld, voor een module van 110KW wordt een omvormer van 100KW geselecteerd. Volgens de berekening van 1,1 keer de overmaat aan de AC-zijde van de omvormer is de maximale AC-uitgangsstroom ongeveer 158A. De AC-kabel kan worden geselecteerd op basis van de maximale uitgangsstroom van de omvormer. Want ongeacht hoeveel componenten er zijn geconfigureerd, de AC-ingangsstroom van de omvormer zal nooit de maximale uitgangsstroom van de omvormer overschrijden.
3. AC-uitgangsparameters van de omvormer
Veelgebruikte AC-koperkabels voor fotovoltaïsche systemen zijn BVR en YJV. BVR staat voor koperen kern met polyvinylchloride-isolatie, soepele draad, YJV voor vernette polyethyleen-geïsoleerde stroomkabel. Bij de selectie moet worden gelet op het spanningsniveau en temperatuurniveau van de kabel. Er moet een vlamvertragend type worden geselecteerd. Kabel specificaties worden uitgedrukt door het aantal aders, de nominale dwarsdoorsnede en het spanningsniveau: de specificatie-uitdrukkingsmethode voor eenaderige aftakkabels, 1*nominale dwarsdoorsnede, zoals 1*25mm 0.6/1kV, wat een kabel van 25 vierkante millimeter aangeeft. De specificatie-uitdrukkingsmethode voor meeraderige gedraaide aftakkabels, het aantal kabels in dezelfde lus*nominale dwarsdoorsnede, zoals 3*50+2*25mm 0.6/1KV, wat 3 *50 vierkante millimeter fasedraden, 1* 25 vierkante millimeter nulleider en 1* 25 vierkante millimeter aarddraad aangeeft.
Productseries van stroomkabels
Polyvinylchloride-geïsoleerde stroomkabels: polyvinylchloride-plastics zijn goedkoop, hebben goede fysische en mechanische eigenschappen en hebben eenvoudige extrusieprocessen,maar hun isolatie eigenschappen zijn gemiddeldDeze zijn in grote hoeveelheden gebruikt voor de vervaardiging van laagspanningsstroomkabels van 1 kV en lager voor gebruik in laagspanningsdistributiesystemen.6 kV-kabels kunnen worden geproduceerd.
Verwijderde polyethyleen geïsoleerde stroomkabels: goede elektrische eigenschappen, mechanische eigenschappen en hittebestendigheid.het is de toonaangevende variëteit van middel- en hoogspanningskabels in mijn land gewordenIn de afgelopen jaren is de koppeling van 1 kV laagspanningskabels een technische richting geworden.De sleutel is om de isolatie dikte te verminderen zodat het kan concurreren met polyvinylchloride kabels in termen van prijs.
Viskose, met olie geïmpregneerde, geïsoleerde elektriciteitskabels: vóór 1992 waren zij in mijn land de belangrijkste producten van de middenspanningskabels.Dit is een klassieke structuur van stroomkabels met een geschiedenis van meer dan 100 jaar., met grote elektrische en thermische prestatiemarges en een lange levensduur.
Olie-gevulde kabel: geschikt voor 66-500 kV.
Rubber-geïsoleerde stroomkabel: een zachte, bewegende stroomkabel die voornamelijk wordt gebruikt op plaatsen waar bedrijven vaak de legpositie moeten veranderen.het spanningsniveau is voornamelijk één kV, en 6 kV niveau kan worden geproduceerd.
Geïsoleerde kabels: in wezen een bovengeleider met isolatie, de isolatie kan worden gemaakt van polyvinylchloride of met elkaar verbonden polyethyleen.of 3-4 fasen geïsoleerde kernen kunnen worden gedraaid in een bundel zonder omhulsel, die een gebundelde luchtkabel wordt genoemd.
Kenmerken van stroomkabels:
In vergelijking met andere overhead kabels is het minder afhankelijk van het klimaat, betrouwbaar, verborgen, minder onderhoud, duurzaam en kan het in verschillende gelegenheden worden gelegd.de structuur en het productieproces van stroomkabels zijn relatief complex en de kosten relatief hoog.
Verschillende specificaties, maar alle hebben de volgende kenmerken en fabricagevereisten:
De werkspanning is hoog, zodat de kabel een uitstekende elektrische isolatie moet hebben.
De transmissiecapaciteit is groot, waardoor de thermische prestaties van de kabel prominent zijn.
Aangezien de meeste van deze installaties in verschillende omgevingsomstandigheden (ondergrondse, tunnelgrachten, schacht- en onderwater-hellingen, enz.) vast worden gelegd en tientallen jaren betrouwbare werking vereisen, is het van belang dat de installaties van de volgende categorieën worden gebruikt:de eisen aan schermmaterialen en -constructies zijn ook hoog.
Door veranderingen in factoren zoals de capaciteit van het energiesysteem, de spanning, het aantal fasen en de verschillende omgevingsomstandigheden bij het leggen,de variëteiten en specificaties van de producten voor stroomkabels zijn eveneens vrij talrijk- Gezien de sterke elektrische kenmerken van de toepassingen van de stroomkabel is de aandacht voor de elektrische en mechanische eigenschappen relatief belangrijk.
Kabelbenamingscodes in Duitse normen
De aanduidingscodes in verschillende landen voor verschillende soorten kabels verschillen per land.
Referentienormen
DIN VDE 0292 Typebenaming Codes voor de benaming van kabelsDIN VDE 0293-308 Identificatie van de kern van kabels/draden en flexibele draden naar kleurStandaardreeks DIN VDE 0281 voor PVC-geïsoleerde kabelsStandaardreeks DIN VDE 0282 voor rubbergeïsoleerde kabels
Aanduidingscodes voorGeïsoleerde elektriciteitskabels van kunststof
Elektrische kabels met isolatie en plastic omhulsel volgens DIN VDE 0262, DIN VDE 0263, DIN VDE 0265, DIN VDE 0266, DIN VDE 0267, DIN VDE 0271, DIN VDE 0273 en DIN VDE 0276 deel 603, 604, 620, 622, 626
Voor kabels met een isolatie van kunststof en een plastic omhulsel worden de volgende aanduidingscodes gebruikt (beginnend met de geleider):
Code
Beschrijving
N
Kabels volgens de standaard
Een
Aluminiumgeleider
Y
Isolatie van polyvinylchloride (PVC)
2Y
Isolatie van thermoplastisch polyethyleen
X
Isolatie van polyvinylchloride (XPVC)
2X
Isolatie van gekruist polyethyleen (XLPE)
H
Veldbeperkende geleidende lagen over de geleider en over de isolatie
HX
Isolatie van halogeenvrije polymermengsels met kruisverbindingen
C
met een vermogen van niet meer dan 10 W
CW
Concentrische geleider van koper, golfvorm (ceander)
CE
Concentrische geleider in meerkernkabels op elke afzonderlijke kern
S
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Zuid-Afrika
Voor meerkernkabels beperkt het veld geleidende lagen over de geleider en het isolatie- en koperen scherm over elke afzonderlijke kern (aangegeven met H is hier weggelaten)
F
luchtlijnkabel (DIN VDE 0276)
F
Verzorging van gegalvaniseerde platte staaldraad
FE
Isolatie-ondersteuning
(F)
Lange waterdichte kabel (scherm)
B.
met een breedte van niet meer dan 50 mm
R
Verzorging van gegalvaniseerde ronde staaldraden
G
met een breedte van niet meer dan 50 mm
HX
met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2
Y
met een diameter van niet meer dan 20 mm,
Y
van polyvinylchloride (PVC)
2Y
met een breedte van niet meer dan 50 mm
1Y
Buitenmantel van polyurethaan (PUR)
Lijst van de onderdelen van het voertuig
Code
Beschrijving
R
cirkelvormige geleider
S
Sectorvormige geleider
E
Vaste geleider
M
Gekoppelde geleider
RE
cirkelvormige geleider, vaste stof
RM
cirkelvormige geleider, vastgebonden
Zuid-Afrika
sectorvormige geleider, vaste stof
SM
met een breedte van niet meer dan 50 mm
OM
met een breedte van niet meer dan 50 mm
H
Waaggeleider
/V
Compacte geleider
Relatie tussen gelijkstroomweerstand en dwarsdoorsnede van gecomprimeerde koperen geleider
In praktische toepassingen moet bij het ontwerp van gecomprimeerde koperen geleiders rekening worden gehouden met vele factoren, waaronder de compressiecoëfficiënt, de structuur van de strengen, de weerstand van het materiaal, enz.
Bijvoorbeeld voor een 95 mm2 comprimeren koperen geleider mag de kilometerweerstand niet hoger zijn dan 0,193Ω/km.die moet worden bereikt door middel van een redelijke strookstructuur en een enkele draaddiameter.
Het compressieproces zal de weerstand van de geleider verhogen, dus tijdens het ontwerp moeten de overeenkomstige correctiefactoren worden ingevoerd.zoals de compressiecoëfficiënt K3 en de strandingcoëfficiënt K2, om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke weerstandswaarde aan de standaardvereisten voldoet.
De relatie tussen de doorsnede en de gelijkstroomweerstand van samengeperste kopergeleiders kan worden samengevat in de volgende punten:
1Omgekeerde relatie: het doorsnedegebied A is omgekeerd evenredig aan de gelijkstroomweerstand R, dat wil zeggen hoe groter het doorsnedegebied, hoe kleiner de gelijkstroomweerstand.
2- Compressie-effect: door het compressieproces wordt de geleider gehard, waardoor de weerstand toeneemt, die door middel van de correctiefactor moet worden aangepast.
3. Ontwerpvereisten: volgens nationale normen (zoals GB/T3956) is de waarde van de gelijkstroomweerstand van de geleider de belangrijkste indicator om de kwalificatie te meten,en de doorsnede is slechts de basis voor ontwerp en berekening.
4- Aanpassing in de praktijk: in het productieproces kan de doorsnede om kosten te verlagen tot de minimumwaarde worden verlaagd om te voldoen aan de vereisten voor gelijkstroomweerstand,maar deze praktijk kan van invloed zijn op de algehele prestaties van de kabel.
Bij het ontwerpen en de vervaardiging van samengeperste koperen geleiders moet daarom grondig rekening worden gehouden met factoren zoals de doorsnede, de compressiecoëfficiënt, deen materiaalweerstand om ervoor te zorgen dat de gelijkstroomweerstand van de geleider voldoet aan de standaardvereisten en aan de prestatievereisten in praktische toepassingen.
De specifieke berekeningsmethode van de compressiecoëfficiënt K3 en de draaicoëfficiënt K2 van de samengeperste koperen geleider is als volgt:
Vergroting van het vermogen van de verwarming
De compressiecoëfficiënt K3 verwijst naar de verhouding tussen de werkelijke doorsnede van de geleider na compressie en de theoretische doorsnede wanneer deze niet is gecomprimeerd.Volgens het bewijsmateriaal, is de waarde van de compressiecoëfficiënt gewoonlijk 0.90, dat empirische gegevens zijn die zijn gebaseerd op productie-ervaringen en proefprocessen.
Verwringingscoëfficiënt K2
De draaiingscoëfficiënt K2 verwijst naar de verhouding tussen de werkelijke lengte van een enkele draad en de lengte van de draaiende draad binnen een draaiende draad.
Andere bijbehorende parameters
1Eenvoudige draaddiameter: voor strenge geleiders met een enkele draaddiameter van meer dan 0,6 mm is K2 1.02Voor strenge geleiders met een enkele draaddiameter van niet meer dan 0,6 mm is K2 1.04.
2. Kabelcoëfficiënt: voor enkelkern- en niet-kabelgebonden meerkernkabels is het 1 en voor bekabelde meerkernkabels is het 1.02.
Samengevat is de specifieke berekeningsmethode van de compactiekoëfficiënt K3 en de verdraaiingscoëfficiënt K2 van compacte kopergeleiders als volgt:Gewoonlijk is de waarde 0.90.
Wat zijn de materialen van vlamvertragende draden en kabels?
Vlamvertragende draad verwijst naar draden die brandwerend en vlamvertragend zijn. Over het algemeen, onder testomstandigheden, nadat de draad is verbrand en de stroom is uitgeschakeld, wordt het vuur binnen een bepaald bereik gecontroleerd en zal het zich niet verspreiden. Het heeft de prestaties van vlamvertraging en onderdrukking van giftige rook. Als een belangrijk onderdeel van elektrische veiligheid is de materiaalkeuze voor vlamvertragende draden cruciaal. Momenteel omvatten de veelgebruikte vlamvertragende draadmateralen op de markt PVC, XLPE, siliconenrubber en minerale isolatiematerialen.
Materiaalkeuze van vlamvertragende draden en kabels
Hoe hoger de zuurstofindex van het materiaal dat voor vlamvertragende kabels wordt gebruikt, hoe beter de vlamvertragende prestaties, maar naarmate de zuurstofindex toeneemt, gaan sommige andere eigenschappen verloren. Als de fysische en proceseigenschappen van het materiaal afnemen, is de bediening moeilijk en stijgen de materiaalkosten, dus de zuurstofindex moet redelijk en passend worden gekozen. Over het algemeen, als de zuurstofindex van het isolatiemateriaal 30 bereikt, kan het product voldoen aan de testvereisten van klasse C in de norm. Als het omhulselmateriaal en het vulmateriaal beide vlamvertragende materialen zijn, kan het product voldoen aan de vereisten van klasse B en klasse A. Materialen voor vlamvertragende draden en kabels zijn voornamelijk verdeeld in halogeenhoudende vlamvertragende materialen en halogeenvrije vlamvertragende materialen;
1. Halogeenhoudende vlamvertragende materialen ontleden en geven waterstofhalogeniden af bij verhitting tijdens de verbranding. Waterstofhalogeniden kunnen actieve vrije radicalen HO-wortels vangen, waardoor de verbranding van het materiaal wordt vertraagd of gedoofd en het doel van vlamvertraging wordt bereikt. Veelgebruikte materialen zijn onder meer polyvinylchloride, chlooropreenrubber, chloorsulfonerend polyethyleen, ethyleenpropyleenrubber, enz.
1) Vlamvertragend polyvinylchloride (PVC): Vanwege de lage prijs, goede isolatie en vlamvertraging wordt polyvinylchloride veel gebruikt in gewone vlamvertragende draden en kabels. Om de vlamvertraging van PVC te verbeteren, worden vaak halogeen vlamvertragers (decabroomdifenylether), gechloreerd paraffine en synergetische vlamvertragers aan de formule toegevoegd om de vlamvertraging van polyvinylchloride te verbeteren; Ethyleenpropyleenrubber (EPDM): Het is een apolaire koolwaterstof met uitstekende elektrische eigenschappen, hoge isolatieweerstand en laag diëlektrisch verlies, maar EPDM is een brandbaar materiaal. Het is noodzakelijk om de mate van vernetting van EPDM te verminderen en de laagmoleculaire stoffen die door moleculaire ketenonderbreking worden geproduceerd te verminderen om de vlamvertraging van het materiaal te verbeteren;
2) Laag-rook en laag-halogeen vlamvertragende materialen zijn voornamelijk voor polyvinylchloride en chloorsulfonerend polyethyleen. Voeg CaCO3 en A(lOH)3 toe aan de formule van polyvinylchloride. Zinkboraat en MoO3 kunnen de HCl-afgifte en rook van vlamvertragend polyvinylchloride verminderen, waardoor de vlamvertraging van het materiaal wordt verbeterd en de emissie van halogeen, zure mist en rook wordt verminderd, maar de zuurstofindex kan enigszins worden verlaagd.
2. Halogeenvrije vlamvertragende materialen
Polyolefine is een halogeenvrij materiaal dat is samengesteld uit koolwaterstoffen. Het ontleedt koolstofdioxide en water bij verbranding en produceert geen duidelijke rook en schadelijke gassen. Polyolefinen omvatten voornamelijk polyethyleen (PE) en ethyleen-vinylacetaat (E-VA). Deze materialen zelf zijn geen vlamvertragers en anorganische vlamvertragers en fosfor-serie vlamvertragers moeten worden toegevoegd om te worden verwerkt tot praktische halogeenvrije vlamvertragende materialen; echter, vanwege het gebrek aan polaire groepen op de moleculaire keten van apolaire stoffen, zijn ze hydrofoob en hebben ze een slechte affiniteit met anorganische vlamvertragers, waardoor het moeilijk is om stevig te combineren. Om de oppervlakteactiviteit van polyolefinen te verbeteren, kunnen oppervlakteactieve stoffen aan de formule worden toegevoegd; of polymeren die polaire groepen bevatten kunnen in polyolefinen worden gemengd voor menging, waardoor de hoeveelheid vlamvertragende vulstoffen wordt verhoogd, de mechanische eigenschappen en verwerkingseigenschappen van het materiaal worden verbeterd en een betere vlamvertraging wordt verkregen. Het is duidelijk dat vlamvertragende draden en kabels nog steeds zeer voordelig zijn en zeer milieuvriendelijk in gebruik.
Het verschil tussen PE-, PVC-, XLPE- en EPR-materialen
1.1 De keuze van het type kabelisolatie moet voldoen aan de volgende bepalingen:
1 Onder de bedrijfsspanning, de werkstroom en de kenmerken daarvan en de omgevingsomstandigheden, mogen de isolatiekenmerken van de kabel niet minder zijn dan de normaal verwachte levensduur.
2 Het moet worden geselecteerd op basis van factoren zoals operationele betrouwbaarheid, gemak van constructie en onderhoud, en de algehele economie van de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur en kosten.
3 Het moet voldoen aan de eisen van brandveilige plaatsen en moet de veiligheid bevorderen.
4 Wanneer duidelijk is dat het moet worden gecoördineerd met milieubescherming, moeten milieuvriendelijke kabelisolatietypes worden geselecteerd.
1.2 De keuze van isolatietypes voor veelgebruikte kabels moet voldoen aan de volgende bepalingen:
1 De keuze van isolatietypes voor middenspannings- en laagspanningskabels moet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1.3 tot 1.7 van deze code. Laagspanningskabels moeten polyvinylchloride of vernette polyethyleen geëxtrudeerde isolatietypes gebruiken, en middenspanningskabels moeten vernette polyethyleen isolatietypes gebruiken. Wanneer duidelijk is dat het moet worden gecoördineerd met milieubescherming, mogen polyvinylchloride geïsoleerde kabels niet worden gebruikt.
2 Kabelverbindingen in hoogspannings-AC-systemen moeten vernette polyethyleen isolatietypes gebruiken. In gebieden met meer operationele ervaring kunnen zelfdragende oliegevulde kabels worden gebruikt.
3 Voor hoogspannings-gelijkstroomtransmissiekabels kunnen niet-druip-geïmpregneerd papierisolatie en zelfdragende oliegevulde types worden geselecteerd. Wanneer het noodzakelijk is om de transmissiecapaciteit te verhogen, is het raadzaam een type te selecteren dat is geconstrueerd met semi-synthetische papiermaterialen. Gewone vernette polyethyleen kabels mogen niet worden gebruikt voor gelijkstroomtransmissiesystemen.
1.3 Voor mobiele elektrische apparatuur en andere circuits die vaak worden gebogen of hoge flexibiliteitseisen hebben, moeten rubberisolatie en andere kabels worden gebruikt.
1.4 Op plaatsen waar straling wordt toegepast, moeten kabels met stralingsbestendigheid zoals vernette polyethyleen of EPDM-isolatie worden geselecteerd volgens de eisen van het isolatietype.
1.5 Op plaatsen met hoge temperaturen boven 60°C moeten hittebestendige kabels zoals hittebestendig polyvinylchloride, vernette polyethyleen of EPDM-isolatie worden geselecteerd volgens de eisen van de hoge temperatuur, de duur ervan en het isolatietype; in omgevingen met hoge temperaturen boven 100°C moeten minerale geïsoleerde kabels worden geselecteerd. Gewone polyvinylchloride geïsoleerde kabels mogen niet worden gebruikt op plaatsen met hoge temperaturen.
1.6 In koude omgevingen onder -15°C moeten vernette polyethyleen, polyethyleen isolatie en koudbestendige rubberisolatiekabels worden geselecteerd volgens de koude omstandigheden en de eisen van het isolatietype. Polyvinylchloride geïsoleerde kabels mogen niet worden gebruikt in koude omgevingen.
1.7 In drukke openbare faciliteiten en plaatsen met lage toxiciteit vlamvertraging en brandbeveiligingseisen, kunnen vernette polyethyleen of ethyleen-propyleenrubber en andere halogeenvrije geïsoleerde kabels worden gebruikt. Wanneer lage toxiciteit vereist is voor brandbeveiliging, mogen polyvinylchloride kabels niet worden gebruikt.
1.8 Behalve in de gevallen die vereist zijn door de artikelen 1.5 tot 1.7 van deze code, kunnen polyvinylchloride geïsoleerde kabels worden gebruikt voor circuits onder 6kV.
1.9 Voor 6kV belangrijke circuits of vernette polyethyleen kabels boven 6kV, moet het type met de kenmerken van inwendige en uitwendige halfgeleidende en isolerende lagen co-extrusieproces worden geselecteerd.
Het verschil tussen polyethyleen, polyvinylchloride, vernette polyethyleen en ethyleen-propyleenrubber materialen:
Het verschil tussen de vier materialen
1. Polyethyleen. Engelse afkorting PE, het is een polymeer van ethyleen, niet-toxisch. Gemakkelijk te kleuren, goede chemische stabiliteit, koudebestendigheid, stralingsbestendigheid en goede elektrische isolatie.
2. Polyvinylchloride. Engelse afkorting PVC, het is een polymeer van vinylchloride. Het heeft een goede chemische stabiliteit en is bestand tegen zuren, logen en sommige chemicaliën. Het is bestand tegen vocht, veroudering en vlamvertragend. De temperatuur wanneer het wordt gebruikt mag niet hoger zijn dan 60°C (polyvinylchloride zal giftige HCl-rook afgeven bij verbranding), en het zal verharden bij lage temperaturen. Polyvinylchloride is verdeeld in zachte kunststoffen en harde kunststoffen.
3. Vernette polyethyleen. XLPE in het Engels is een belangrijke technologie om de prestaties van PE te verbeteren. PE gemodificeerd door vernetting kan de prestaties aanzienlijk verbeteren, niet alleen de mechanische eigenschappen, weerstand tegen omgevingsstress scheurvorming, chemische corrosiebestendigheid, kruipweerstand en elektrische eigenschappen van PE aanzienlijk verbeteren, maar ook het temperatuurbestendigheidsniveau aanzienlijk verbeteren, wat de hittebestendigheidstemperatuur van PE kan verhogen van 70°C tot boven 90°C, waardoor het toepassingsgebied van PE aanzienlijk wordt verbreed. Momenteel wordt vernette polyethyleen (XLPE) veel gebruikt in leidingen, films, draad- en kabelmaterialen en schuimproducten.
4. Ethyleen propyleen rubber (EPR). De volledige naam is vernette ethyleen-propyleenrubber, die zuurstofbestendigheid, ozonbestendigheid en gedeeltelijke ontladingsstabiliteit heeft; de diëlektrische verliesfactor is groot, dus het wordt alleen gebruikt in stroomkabelverbindingen met spanningsniveaus onder 138kV. Vanwege de goede waterbestendigheid van EPDM zijn EPDM-kabels geschikt voor onderzeese kabels, en omdat EPDM een goede zachtheid heeft, is het geschikter voor installatie in mijnen en schepen.
Wat is een afgeschermde kabel?
Afgeschermde kabel bevat het woord "afgeschermd" erin. Zoals de naam al aangeeft, is het een kabel met het vermogen om externe elektromagnetische interferentie te weerstaan, gevormd door een afschermlaag toe te voegen aan de transmissiekabel. Het zogenaamde "afschermen" in de kabelstructuur is ook een maatregel om de verdeling van het elektrische veld te verbeteren. De kabelgeleider is gemaakt van meerdere strengen draden die in elkaar zijn gedraaid. Het is gemakkelijk om een luchtspleet te vormen tussen de geleider en de isolatielaag. Het oppervlak van de geleider is niet glad, wat zal leiden tot concentratie van het elektrische veld.
1. Kabelafschermlaag
1). Voeg een afschermlaag van halfgeleidend materiaal toe aan het oppervlak van de geleider. Het heeft hetzelfde potentieel als de afgeschermde geleider en heeft goed contact met de isolatielaag, waardoor lokale ontlading tussen de geleider en de isolatielaag wordt vermeden. Deze afschermlaag wordt ook wel de binnenste afschermlaag genoemd. Er kunnen ook spleten zijn bij het contact tussen het isolatieoppervlak en de mantel. Wanneer de kabel wordt gebogen, is het isolatieoppervlak van de olie-papierkabel vatbaar voor scheuren. Dit zijn factoren die lokale ontlading veroorzaken.
2). Voeg een afschermlaag van halfgeleidend materiaal toe aan het oppervlak van de isolatielaag. Het heeft goed contact met de afgeschermde isolatielaag en heeft hetzelfde potentieel als de metalen mantel, waardoor lokale ontlading tussen de isolatielaag en de mantel wordt vermeden. Om de geleidende kern en het elektrische veld van de isolatie uniform te maken, hebben stroomkabels voor middenspanning en hoogspanning van 6kV en hoger over het algemeen geleiderafschermlagen en isolatieafschermlagen, en sommige laagspanningskabels hebben geen afschermlagen. Er zijn twee soorten afschermlagen: halfgeleidende afscherming en metalen afscherming.
2. Afgeschermde kabel De afschermlaag van dit type kabel is meestal gemaakt van metalen draden geweven tot een gaas of metaalfolie, en er zijn veel verschillende manieren van enkele afscherming en multi-afscherming. Enkele afscherming verwijst naar een enkel afschermnet of afschermfolie, die een of meer draden kan omwikkelen. Multi-afscherming betekent meerdere afschermnetten en afschermfolies in één kabel. Sommige worden gebruikt om elektromagnetische interferentie tussen draden te isoleren, en sommige zijn dubbellaagse afscherming om het afschermingseffect te versterken. Het mechanisme van afscherming is het aarden van de afschermlaag om de geïnduceerde interferensiespanning van de externe verbinding met de draad te isoleren.
1). Halfgeleidende afscherming De halfgeleidende afschermlaag wordt meestal aan de buitenkant van de geleidende kern en aan de buitenkant van de isolatielaag aangebracht, respectievelijk de binnenste halfgeleidende afschermlaag en de buitenste halfgeleidende afschermlaag genoemd. De halfgeleidende afschermlaag bestaat uit een halfgeleidend materiaal met een zeer lage weerstand en dunne dikte. De binnenste halfgeleidende afschermlaag is bedoeld om het elektrische veld aan de buitenkant van de kern te egaliseren en gedeeltelijke ontlading tussen de geleider en de isolatie te voorkomen als gevolg van het oneffen oppervlak van de geleider en de luchtspleet veroorzaakt door het draaien van de kern. De buitenste halfgeleidende afschermlaag staat in goed contact met de buitenkant van de isolatielaag en heeft hetzelfde potentieel als de metalen mantel, waardoor gedeeltelijke ontlading met de metalen mantel wordt vermeden als gevolg van defecten zoals scheuren op het isolatieoppervlak van de kabel.
2). Metalen afscherming Voor midden- en laagspanningsstroomkabels zonder metalen mantels moet naast de halfgeleidende afschermlaag een metalen afschermlaag worden toegevoegd. De metalen afschermlaag wordt meestal omwikkeld met koperband of koperdraad en speelt voornamelijk de rol van het afschermen van het elektrische veld. Omdat de stroom die door de stroomkabel loopt relatief groot is, wordt er een magnetisch veld rond de stroom gegenereerd. Om andere componenten niet te beïnvloeden, kan de afschermlaag worden toegevoegd om dit elektromagnetische veld in de kabel af te schermen. Bovendien kan de kabelafschermlaag een zekere rol spelen bij aardingsbeveiliging. Als de kabelkern beschadigd is, kan de lekkende stroom langs de afschermlaag stromen, net als het aardingsnet, wat zorgt voor veiligheidsbescherming. Het is duidelijk dat de rol van de kabelafschermlaag nog steeds erg groot is.
Welke beginselen moeten worden gevolgd bij de keuze van stroomkabels?(1)
Bij de keuze van stroomkabels moeten de volgende beginselen worden nageleefd:
1Nominale spanning:
Kies geschikte draden en kabels volgens het spanningsniveau van de plaats van gebruik en zorg ervoor dat de nominale spanning van de kabel niet lager is dan de werkelijke gebruiksspanning.
2. Huidige capaciteit:
Selecteer de geschikte draad- en kabelsnede volgens de belastingstroom om ervoor te zorgen dat de kabel niet oververhit raakt onder de maximale belasting en dat de spanningsval binnen een aanvaardbaar bereik ligt.
3Veiligheidseisen:
Volgens de veiligheidseisen kunnen niet-ontvlambare kabels, vlamvertragende kabels, halogeenvrije vlamvertragende kabels, brandwerende kabels enz. worden gekozen.
4Mechanische sterkte:
Wanneer het nodig is om mechanische spanning, druk en grote versnellingsweerstand te weerstaan, kunnen versterkte kabels zoals koperdraad of staalgordelverzorgde structurele kabels worden gekozen.
5Economische sector:
Onder hoge belastingomstandigheden moet worden gekozen op basis van de economische stroomdichtheid, aangezien vermogensafname en kapitaalinvesteringen binnen het meest redelijke bereik moeten liggen.
6- De voorwaarden voor het leggen:
Selecteer het model en de specificaties van de kabel volgens de omgeving en de wijze waarop de kabel wordt gelegd om ervoor te zorgen dat de kabel zich kan aanpassen aan de specifieke voorwaarden voor het leggen.
7Omgevingsfactoren:
Bereken de weerstand en de spanningsdaling van de kabel met inachtneming van de lengte en de wijze waarop de kabel wordt gelegd.en selecteer de vlamvertrager van de kabel volgens de veiligheidseisen van het energiesysteem.
8Omvattende overwegingen:
Bij de keuze van stroomkabels moeten ook verschillende factoren, zoals doel, spanning, omgeving, enz., grondig in overweging worden genomen.en de juiste kabel voor een specifieke toepassing nauwkeuriger selecteren door middel van voorbeeldberekeningen.
Door middel van bovenstaande beginselen kan worden gewaarborgd dat de keuze van stroomkabels niet alleen voldoet aan de werkelijke gebruiksbehoeften, maar ook veilig en zuinig is.
Welke factoren hebben invloed op de isolatieweerstand van draden en kabels?
Bij de productie van draden en kabels komt het fenomeen van lage isolatieweerstand vaak voor.Er zijn vier belangrijke factoren die een grote invloed hebben op de coëfficiënt van isolatieweerstand..
1De invloed van de temperatuur
Bij stijgende temperatuur neemt de isolatieweerstandscoëfficiënt af. Dit is te wijten aan de toename van de thermische beweging, de toename van ionenopwekking en migratie.,de geleidingsstroom die wordt gevormd door ionenbeweging neemt toe en de isolatieweerstand neemt af.
De theorie en de praktijk tonen aan dat de coëfficiënt van de isolatieweerstand exponentieel afneemt met de temperatuurstijging.En de geleidbaarheid neemt exponentieel toe met de temperatuur..
2De invloed van de kracht van het elektrisch veld
Wanneer de elektrische veldsterkte in een relatief laag bereik ligt, neemt de mobiliteit van ionen proportioneel toe met de toename van de elektrische veldsterkte.Ionenstroom en elektrisch veld volgen de wet van Ohm.Wanneer de elektrische veldsterkte relatief hoog is, verandert de mobiliteit van ionen geleidelijk van een lineaire relatie naar een exponentiële relatie.Wanneer de kracht van het elektrisch veld bijna breektIn het geval van de elektronen wordt een grote hoeveelheid elektronenmigraties opgetreden, waardoor de coëfficiënt van de isolatieweerstand sterk wordt verlaagd.
De testspanning van de verschillende in de norm gespecificeerde draad- en kabelproducten is in de fase waarin de ionenmobiliteit proportioneel toeneemt aan de sterkte van het elektrisch veld.dus de invloed van de elektrische veldsterkte op de isolatie weerstand coëfficiënt kan niet worden weerspiegeldWanneer het monster aan een afbraakproef wordt onderworpen, wordt de invloed van het elektrische veld op de isolatieweerstandscoëfficiënt duidelijk weerspiegeld.
3De invloed van de luchtvochtigheid
Door de hoge geleidbaarheid van water is de grootte van watermoleculen veel kleiner dan die van polymeermoleculen.de polymeermacromoleculen en de samenstellende ketensegmenten bewegen relatief, zodat watermoleculen gemakkelijk in het polymeer kunnen doordringen, de geleidende ionen in het polymeer kunnen verhogen en de isolatieweerstand kunnen verminderen.
De norm specificeert onderdompelingstests voor verschillende draden en kabels. Bijvoorbeeld, voordat de isolatieweerstand wordt gemeten, wordt het rubbermonster 24 uur ondergedompeld in water.Het doel is om de invloed van vocht en water op de elektrische eigenschappen tijdens het gebruik tegen te gaan..
De isolatieweerstand is een van de belangrijkste elektrische eigenschappen van isolatiematerialen en een belangrijke indicator van draad- en kabelproducten of -materialen.de isolatieweerstand moet niet lager zijn dan een bepaalde waardeAls de waarde van de isolatieweerstand te laag is, zal de lekstroom langs de draad- en kabelleiding onvermijdelijk toenemen, wat resulteert in een verspilling van elektrische energie.de elektrische energie wordt omgezet in thermische energie, die zich voorbereidt op thermische afbraak en de mogelijkheid van thermische afbraak verhoogt.
4Invloed van de zuiverheid van het materiaal
Verontreinigingen worden in het materiaal gemengd, waardoor de geleidende deeltjes in het materiaal toenemen en de isolatieweerstand vermindert.de isolatieweerstand van een bepaald rubber- en kunststofmateriaal weerspiegelt de zuiverheid van het materiaal en controleert of het voldoet aan de norm.
Tijdens de productie van draden en kabels wordt het proces niet strikt gevolgd door de operationele procedures, gemengde onzuiverheden en materialen bubbelen door vocht,de afwijking van de isolatie kern of de grootte van de buitendiameter kleiner is dan de standaard, delaminatie of scheuren van de isolatie, krassen van de isolatie enz. , zal de isolatieweerstand van het product verminderen.
Om de isolatieweerstand te controleren, moet daarom worden nagegaan of er problemen zijn bij de werking van het proces.Het meten van de veranderingen in de isolatieweerstand kan ook de isolatiebeschadiging controleren en ongevallen voorkomen.
Tips voor het opslaan van draden en kabels
Er zijn veel soorten draad- en kabelproducten, en hun toepassingsgebied is zeer breed. Als ze niet goed worden opgeslagen, heeft dit invloed op de levensduur en veiligheid van de kabels, en kan het zelfs onnodige rampen veroorzaken. Daarom is de manier waarop ze worden opgeslagen een punt van aandacht.
1. Vermijd bij het opslaan van draden en kabels waterbronnen en kom niet in contact met zuren, logen en minerale oliën. De buitenmantel van de draden is meestal van plastic. Contact met corrosieve vloeistoffen zal ervoor zorgen dat de buitenmantel van de draden zwelt, de schade aan de buitenmantel versnelt en lekkage veroorzaakt, wat zeer gevaarlijk is.
2. Draden en kabels mogen niet langdurig worden blootgesteld aan de zon of aan een omgeving met extreem hoge temperaturen, anders kan dit scheuren of afbladderen van de buitenmantel van de kabel veroorzaken.
3. In de omgeving waar draden en kabels worden opgeslagen, is het strikt verboden om gassen te hebben die schadelijk zijn voor kabels, zoals corrosieve gassen en brandbare en explosieve gassen.
4. Draden en kabels moeten regelmatig worden opgeslagen, volgens specificaties en productietijd. De opslagperiode is beperkt tot de productiedatum van het product en mag over het algemeen niet langer dan anderhalf jaar bedragen.
5. Langdurige opslag van draden en kabels zal worden beïnvloed door extrusiedruk, wat kan leiden tot vervorming van de mantel en de kabel. De kabels moeten regelmatig worden opgerold. Na het oprollen moeten de kabels worden gecontroleerd om te zien of ze intact zijn om schade te voorkomen die het latere veilige gebruik beïnvloedt. (Kabeltrommels mogen niet plat worden gelegd)
6. Het transport van draden en kabels is ook de sleutel tot de opslag en bescherming van draden. Het is strikt verboden om kabeltrommels tijdens het transport vanaf hoge plaatsen te gooien, wat scheuren in de isolatie en mantel kan veroorzaken en de geleidbaarheid en mechanische eigenschappen van de kabels kan beschadigen.
Waarom moeten we de onzuiverheidselementen van aluminiumlegeringen voor draden en kabels analyseren?
In de draad- en kabelindustrie zijn ook aluminiumstaven, aluminiumlegeringsdraden, aluminiumlegeringsstrips, profielen, enz. voor elektrisch gebruik belangrijke materialen.Een van de belangrijke testpunten voor geleidende aluminiumlegeringen is de analyse van de chemische samenstellingNaast het bepalen van de kwaliteit van aluminiumlegeringen is een ander belangrijk doel van de samenstellingsanalyse het bepalen van het gehalte aan onzuiverheidselementen.
The reason why we need to analyze the impurity elements of conductive aluminum alloys is that the manufacturing process of aluminum alloys is to add a certain proportion of alloying elements to pure aluminumDeze toegevoegde legeringselementen zijn gewoonlijk sporenelementen, met name het percentage sporenelementen dat aan geleidende aluminiumlegeringen wordt toegevoegd.De sporenelementen die we gewoonlijk toevoegen zijn CuHet is duidelijk dat de hoeveelheid Zr, Cr, V, Mn, Li en Ti die in de aluminiumlegeringen wordt gebruikt, een grote invloed heeft op de weerstand van de geleidermaterialen.CrVerminderen van de schadelijke effecten van onzuiverheidselementen op de geleidbaarheid van aluminiumlegeringen.
Welke kabelproducten zullen in 2024 een hoge marktvraag hebben?
Nieuwe energievoertuigen
Kabels voor nieuwe energievoertuigen kunnen volgens verschillende toepassingsscenario's worden onderverdeeld in kabels in auto's, laadstapelkabels en laadkabels aan boord.De snelle ontwikkeling van elektrische voertuigen met nieuwe energie heeft goede marktkansen geboden aan de kabelindustrie die deze sector ondersteunt.Met de toename van de investeringen van voertuigfabrikanten op het gebied van nieuwe energievoertuigen is de elektrificatie van voertuigen een algemene trend geworden.Het is de bedoeling van de Commissie dat de Europese Unie in het kader van haar programma's voor de ontwikkeling van de energievoorziening en de nieuwe energievoorziening voor voertuigen ook nieuwe groepunten zal inluiden.Het wordt verwacht dat de omvang van de markt van de automobielkabels in mijn land in 2025 18,06 miljard yuan zal bereiken.de vooruitzichten van de nieuwe energie-autokabel zijn zeer breedIn de komende vijf jaar zal het gebied van nieuwe energiekabels voor auto's een enorme ontwikkelingsruimte opleveren.
Maritieme bouw
De Chinese onderzeese kabelindustrie heeft de afgelopen jaren een fluctuerende opwaartse trend laten zien.de omvang van de markt voor onderzeese kabels is aanzienlijk toegenomen met 12Op basis van de toekomstige vraag naar windenergie op zee, de opwaardering van het internationale communicatienetwerk, de groei van de capaciteit van de windenergie en de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio, de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio, de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio en de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio, de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio en de groei van de capaciteit van de elektriciteitscentrales in de regio.en offshore-olieplatformontwikkeling in meerdere toepassingsgebieden, wordt verwacht dat de Chinese markt voor onderzeese kabels in 2027 20 miljard yuan zal bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 6%.
Speciale uitrusting
Momenteel vereisen industrieën als scheepsbouw, spoorvervoer, schone energie, lucht- en ruimtevaart, petrochemie en nieuwe energievoertuigen allemaal het gebruik van een groot aantal speciale kabels.Met de vooruitgang van wetenschap en technologie, de transformatie en modernisering van traditionele industrieën en de krachtige ontwikkeling van strategische opkomende industrieën en high-end verwerkende industrieën,De economie en de samenleving van mijn land ontwikkelen zich verder naar veiligheidDe Commissie heeft in het kader van haar programma's voor de ontwikkeling van het milieu een aantal initiatieven genomen, waaronder de oprichting en modernisering van nationale slimme netwerken.grootschalige transformatie van stedelijke en landelijke elektriciteitsnetten, en de bouw van nieuwe energiecentrales hebben hogere eisen gesteld aan de toepassing van draden en kabels,Deze nieuwe technologieën bieden ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van speciale draden en kabels..
Welke kabelproducten zullen in 2024 een hoge marktvraag hebben?
De markt voor draden en kabels is een belangrijke infrastructuurmarkt. Met economische ontwikkeling en technologische vooruitgang blijft de vraag naar draden en kabels toenemen. In de komende jaren, inclusief 2024, zullen sommige kabelmarkten zich aanzienlijk ontwikkelen en zullen sommige kabelproducten een brede marktvraag tegemoet zien. Sommige mensen geloven dat de markten momenteel relatief stabiel zijn en in de toekomst zullen blijven verbeteren, zoals de volgende markten:
Bouw van elektriciteitsnetten
De bouw van elektriciteitsnetten in mijn land bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Hoe hoger het spanningsniveau, hoe gunstiger dit is voor de elektriciteitsoverdracht over lange afstanden. In de toekomst zal grootschalige grensoverschrijdende bouw van elektriciteitsnetten in China elektriciteitsoverdracht over lange afstanden vereisen. Momenteel, afgaande op de bouwplanning van hoogspannings- en ultrahoogspanningslijnen, is de vraag naar ondersteunende kabels in opkomst. Volgens het plan van State Grid zal de investering in 2023 stijgen tot 520 miljard yuan, een stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Investeringen in elektriciteitsnetten en nieuwe infrastructuur zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de kabelmarkt.
Markt voor fotovoltaïsche energie/energieopslag/waterstofenergie
De energiesector is een belangrijk gebied van de markt voor draden en kabels. Met de voortdurende ontwikkeling van de fotovoltaïsche industrie in mijn land, zal de fotovoltaïsche kabelindustrie in mijn land zich nog steeds in een fase van snelle ontwikkeling bevinden. Naar verwachting zal de omvang van de fotovoltaïsche kabelmarkt in mijn land in 2023 18,56 miljard yuan bereiken. In de afgelopen jaren, om de strategische inzet van het land voor "dubbele koolstof"-doelstellingen te implementeren en de groene en koolstofarme transformatie van energie te bevorderen, heeft de Chinese regering een reeks beleidsmaatregelen en -maatregelen geïntroduceerd. In de komende jaren zullen nieuwe energie-industrieën zoals fotovoltaïsche energie, windenergie en energieopslag een snelle groei handhaven, en de snelle ontwikkeling van hun industrieën zal de ontwikkeling van fotovoltaïsche kabelbedrijven bevorderen.
Dertig kabel gemeenschappelijke probleem kennis popularisatie ((5)
23. Waar zijn de binnenste en buitenste afschermingslagen van stroomkabels gevestigd?
Antwoord: In order to have better contact between the insulation layer and the cable conductor and eliminate the increase in electric field intensity on the conductor surface caused by the roughness of the conductor surfaceHet geleideroppervlak is over het algemeen bedekt met een binnenste afschermingslaag van gemetalliseerd papier of halfgeleiderpapier.Om een beter contact tussen de isolatielaag en de metalen omhulsel te garanderenDe buitenlaag van het scherm is gemaakt van hetzelfde materiaal als de binnenste laag van het scherm.en soms is het ook gebonden met koperen tape of gevlochten koperen draad tape.
24Wat moeten wij bij het transport, het laden en lossen van kabels opmerken?
Antwoord: (1) Bij vervoer, laden en lossen mogen kabels en kabeltrommels niet worden beschadigd.Kabels mogen over het algemeen niet plat worden vervoerd of opgeslagen..
(2) Voordat de kabeltrommel wordt getransporteerd of gerold, moet worden gecontroleerd of de kabeltrommel stevig is en of de kabel stevig is gewikkeld.De oliepijp tussen de met olie gevulde kabel en de olietank onder druk moet vast zijn en niet beschadigd zijnDe olietank moet veilig zijn en de drukindicatie moet aan de voorschriften voldoen.
25Welke aspecten moeten bij de selectie van de doorsnede van de stroomkabels in aanmerking worden genomen?
Antwoord: De volgende aspecten moeten in overweging worden genomen:
(1) De door de kabel toegestane langdurige werkstroom;
(2) Thermische stabiliteit bij kortsluiting;
(3) De spanningsdaling op de lijn mag niet hoger zijn dan het toegestane werkbereik.
26Wat zijn de voordelen van stroomkabels in vergelijking met luchtleidingen?
Antwoord: (1) Betrouwbare werking. Omdat het op verborgen plaatsen zoals ondergronds is geïnstalleerd, wordt het minder beschadigd door externe krachten en heeft het minder kans op falen.De stroomvoorziening is veilig en zal geen schade toebrengen aan mensen.;
(2) De onderhoudsbelasting is gering en frequente inspecties zijn niet vereist;
(3) Er is geen noodzaak om palen en torens op te richten;
(4) Helpt bij het verbeteren van de krachtfactor.
27Welke maatregelen worden genomen om brand in kabels te voorkomen?
Antwoord: (1) Gebruik vlamvertragende kabels;
(2) Gebruik brandwerende kabelbeugels;
(3) Gebruik brandvertragende coatings;
(4) Bij kabeltorens, mezzanine-uitgangen, enz. dienen brandschermen en brandschermen te worden geïnstalleerd.
(5) Luchtkabels dienen oliepijpleidingen en explosiebestendige deuren te vermijden, anders moeten lokale leidingen worden gepenetreerd of thermische isolatie en brandpreventie worden getroffen.
28Wat is een kabelfout? Hoeveel soorten zijn er?
Antwoord: Kabelonderbreking verwijst naar het falen van isolatieonderbreking van de kabel tijdens preventieve tests of het falen van de kabelleiding om een stroomstoring te veroorzaken als gevolg van isolatieonderbreking,draadverbrandingGewone storingen zijn onder meer grondfouten, kortsluitingsfouten, ontkoppelingsfouten, flashoverfouten en gemengde fouten.
29Wat zijn volgens de "Verordeningen inzake de veiligheid in de elektrotechnische industrie" de voorwaarden waaraan elektrotechnische werknemers moeten voldoen?
Antwoord: Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
(1) Gezond, zoals door een arts is vastgesteld, zonder ziekte die het werk zou belemmeren;
2) de nodige kennis van de elektrische industrie bezitten, de desbetreffende procedures, professionele technieken en veilige bedieningstechnieken beheersen overeenkomstig hun taken en de aard van hun werk en het examen halen;
3) Bekwaam zijn in de eerste hulpmethoden bij elektrische schokken.
30. Waar zijn de binnenste en buitenste afschermingslagen van stroomkabels gevestigd?
Antwoord: In order to have better contact between the insulation layer and the cable conductor and eliminate the increase in electric field intensity on the conductor surface caused by the roughness of the conductor surfaceHet geleideroppervlak is over het algemeen bedekt met een binnenste afschermingslaag van gemetalliseerd papier of halfgeleiderpapier.Om een beter contact tussen de isolatielaag en de metalen omhulsel te garanderenDe buitenlaag van het scherm is gemaakt van hetzelfde materiaal als de binnenste laag van het scherm.en soms is het ook gebonden met koperen tape of gevlochten koperen draad tape.
Dertig kabel gemeenschappelijke probleem kennis popularisatie ((4)
18Wat zijn de eisen aan de mechanische sterkte van de aansluitpunten van de kabelgeleiders?
Antwoord: De mechanische sterkte van het aansluitpunt is over het algemeen lager dan de treksterkte van de kabelgeleider zelf.de treksterkte van het aansluitpunt moet ten minste 60% bedragen van de treksterkte van de geleider zelf.
19. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van het isolatielaagmateriaal van stroomkabels?
Antwoord: Het moet de volgende belangrijkste eigenschappen hebben:
(1) Hoge breuksterkte;
(2) laag dielectriciteitsverlies;
(3) Een vrij hoge isolatieweerstand;
(4) Uitstekende ontladingsbestendigheid;
(5) Bevat een zekere zachtheid en mechanische sterkte;
(6) De isolatieprestaties zijn langdurig en stabiel.
20De toepassingen van draden en kabels zijn hoofdzakelijk onderverdeeld in drie categorieën:
(1) stroomsysteem
De in het elektriciteitssysteem gebruikte draad- en kabelproducten omvatten hoofdzakelijk overhoofdelijke lege draden, busbars (busbars), stroomkabels (plastiekkabels,elektrische kabels van olie-papier (in principe vervangen door elektrische kabels van kunststof), rubberen omhulde kabels, overhead geïsoleerde kabels), takkabels (die sommige busbars vervangen), elektromagnetische draden en elektrische apparatuur draden en kabels voor energieapparatuur, enz.
(2) Informatiesysteem
De draden en kabels die worden gebruikt in informatiesystemen omvatten hoofdzakelijk lokale telefoonkabels, televisiekabel, elektronische kabels, radiofrequentiekabel, glasvezelkabels, datakabel,elektromagnetische draden, elektriciteitscommunicatie of andere composietkabels, enz.
(3) mechanische apparatuur, instrumentatiesystemen
Naast overheadkabels worden bijna alle andere producten in deze rubriek toegepast, maar vooral stroomkabels, elektromagnetische kabels, datakabels, apparatuurkabels, enz.
21Draad- en kabelproducten zijn hoofdzakelijk onderverdeeld in vijf categorieën:
(1) blote draden en blote geleiderproducten
De belangrijkste kenmerken van dit productsoort zijn: puur geleidermetaal, zonder isolatie en omhulsellagen, zoals staal kern aluminium draad, koper aluminium busbar,elektrische locomotiefdraad, enz.; de verwerkingstechnologie is voornamelijk drukverwerking, zoals smelten, rollen, treksystemen, stranden/compressie stranden, enz.; de producten worden voornamelijk gebruikt in voorstedelijke gebieden,landelijke gebieden, gebruikersleidingen, schakelkasten, enz.
(2) stroomkabel
De belangrijkste kenmerken van dit type product zijn: het extruderen van de isolatielaag op de geleider, zoals overhead-geïsoleerde kabels, of het draaien van meerdere kernen (gelijk aan de faselijn),Neutrale lijn en aardingsdraad van het elektriciteitssysteem), zoals bovenliggende geïsoleerde kabels met meer dan twee kernen, of een omhulselschaal toevoegen, zoals plastic/rubber omhulsels.De belangrijkste procestechnologieën zijn onder meer tekenen, stranding, isolatie-extrusie (verpakking), bekabeling, pantsering, schede-extrusie, enz. Er zijn bepaalde verschillen in de verschillende procescombinaties van verschillende producten.
De producten worden hoofdzakelijk gebruikt voor de overdracht van sterke elektrische energie in productie-, distributie-, transmissie-, transformatie- en elektriciteitsleidingen,met grote stromen (tientallen ampères tot duizenden ampères) en hoge spanningen (220 V tot 500 kV en hoger).
(3) Draden en kabels voor elektrische apparatuur
De belangrijkste kenmerken van dit type producten zijn: een breed scala aan variëteiten en specificaties, een breed scala aan toepassingen, de meeste werkspanningen zijn 1 kV en lager,En er worden voortdurend nieuwe producten gemaakt voor speciale gelegenheden., zoals brandwerende kabels, vlamvertragende kabels, rookvrije/rookvrije rookwerende halogeenkabels, termiet- en muisbestendige kabels,oliebestendige/koudbestendige/temperatuurbestendige/ slijtagebestendige kabels, medische/landbouws/mijnbouwkabels, dunwandige draden, enz.
(4) communicatiekabels en optische vezels (korte inleiding)
Met de snelle ontwikkeling van de telecommunicatie-industrie in de afgelopen twee decennia zijn ook de producten zich alarmerend ontwikkeld.Het is uitgegroeid tot duizenden paren spraakkabels., coaxiale kabels, optische kabels, data kabels en zelfs gecombineerde communicatie kabels.
De structurele afmetingen van dergelijke producten zijn meestal klein en uniform en vereisen een hoge fabricageprecisie.
(5), elektromagnetische draad (winding wire)
Voornamelijk gebruikt in verschillende motoren, instrumenten, enz.
Derivaten/nieuwe producten van draden en kabels zijn voornamelijk te wijten aan verschillende toepassingssituaties, toepassingsvereisten, gemak van apparatuur en vermindering van apparatuurkosten.Ze gebruiken nieuwe materialen.De productie van een verscheidenheid aan producten vindt plaats door deze samen te voegen.
Gebruik verschillende materialen zoals vlamvertragende kabels, met weinig rook en zonder halogeen/met weinig rook en met weinig halogeen, termiet- en muisbestendige kabels,oliebestendige/koudbestendige/temperatuurbestendige kabels, enz.; verander de productstructuur zoals: brandwerende kabels, enz.; verbeteren van de technologie Vereisten zoals: medische kabels, enz.; gecombineerde producten zoals: OPGW, enz.;handige installatie en lagere apparatuurkosten, zoals: geprefabriceerde takkabel, enz.
22. Aan welke eisen moet worden voldaan bij het leggen van kabels?
Antwoord: Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
(1) Op het gebied van de veilige werking, proberen alle soorten externe schade te vermijden en de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening van kabelleidingen te verbeteren;
(2) Economisch gezien moet worden nagedacht over het aspect van het besparen van de meeste investeringen;
(3) De constructie van de kabel moet geschikt zijn voor werkzaamheden en onderhoud na de inbedrijfstelling.
Dertig kabel gemeenschappelijke probleem kennis popularisatie ((3)
11. Wat moet er op het kabelbordje staan? Wat zijn de eisen voor de belettering?
Antwoord: Op het bordje moeten het kabeltracé-ontwerpmatrixnummer, het kabelmodel, de specificatie en het beginpunt worden aangegeven. Parallel geschakelde kabels moeten opeenvolgende nummers hebben. De belettering moet duidelijk en duurzaam zijn.
12. Hoe moeten de gele waszijde lint, zwarte glasverf lint, alkali-vrije glas lint, etc. die gebruikt worden voor het maken van kabelverbindingen, voor de constructie worden ontvochtigd?
Antwoord: ① Constante temperatuur droogmethode: rol de isolatietape op tot een kleine rol met een diameter van 25~30 mm, plaats deze gedurende 4~5 uur in een constante temperatuur droogoven bij 110~120℃, laat afkoelen en drogen, haal eruit en plaats in een droge, afgesloten cilinder.
② Olie-onderdompeling vochtverwijderingsmethode: Plaats de kleine rol isolatietape in de kabelolie met een constante temperatuur van 120~130℃, houd een afstand van 30 mm van de bodem van de pot. Na een bepaalde tijd zal het olievlak geen schuim meer produceren, haal het eruit en plaats het in de opgeslagen kabel. In olievaten moet het olieniveau alle ingesloten objecten overschrijden en afgesloten zijn.
13. Wat is de functie van de buitenmantel van de kabel?
Antwoord: Beschermt de binnenste beschermlaag tegen mechanische schade en chemische corrosie en verhoogt de mechanische sterkte.
14. Aan welke eisen moeten buitenkabelgoten voldoen?
Antwoord: Het bovenste deel van de kabelgoot moet iets boven de grond uitsteken en bedekt zijn met een betonnen deksel. De kabels moeten plat op de steun worden gelegd en er moeten goede drainagebuizen aanwezig zijn.
15. Wat is de functie van de binnenmantel van de kabel?
Antwoord: Voorkomt dat de isolatielaag in contact komt met water, lucht of andere objecten, voorkomt dat de isolatie vochtig wordt en voorkomt mechanische schade aan de isolatielaag.
16. Waar moet u op letten bij het gebruik van een draadkniptang?
Antwoord: Controleer voor gebruik altijd of de isolatie van het geïsoleerde handvat intact is. Gebruik geen draadkniptang om metalen draden te knippen die de toegestane specificaties overschrijden. Het is ook verboden om een draadkniptang als hamer te gebruiken om op het gereedschap te slaan om schade te voorkomen.
17. Wat is isolatiesterkte?
Antwoord: Wanneer een isolatiemateriaal zich in een elektrisch veld bevindt, zal het worden afgebroken wanneer de intensiteit van het elektrische veld tot een bepaalde limiet toeneemt. Deze elektrische veldsterkte die leidt tot isolatieafbraak wordt isolatiesterkte genoemd.
Dertig kabel gemeenschappelijke probleem kennis popularisering (1)
1Wat zijn de meest gebruikte soorten draden en kabels, afhankelijk van hun gebruik?
Antwoord: Afhankelijk van het doel kan het worden onderverdeeld in kale draden, geïsoleerde draden, hittebestendige draden, afgeschermde draden, stroomkabels, besturingskabels, communicatiekabels, radiofrequentiekabels,enz..
2Wat voor soorten geïsoleerde draden zijn er?
Antwoord: Algemene geïsoleerde draden zijn als volgt: PVC geïsoleerde draad, PVC geïsoleerde flexibele draad, nitril polyvinylchloride mengsel geïsoleerde flexibele draad, rubber geïsoleerde draad,landbouw ondergrondse, rechtstreeks begraven aluminiumkern, geïsoleerde draad van kunststof, rubber geïsoleerd katoen garen Textiel flexibele draden, PVC geïsoleerde nylon omhulde draden, PVC geïsoleerde flexibele draden voor elektriciteit en verlichting, enz.
3Wat zijn de kabel accessoires?
Antwoord: Meestal gebruikte elektrische accessoires omvatten kabelterminalverbindingsdozen, kabelintermediateverbindingsdozen, verbindingsbuizen en -terminals, stalen plaatverbindingsruimtes, kabelbakken, enz.
4Wat is de kabel tussenverbinding?
Antwoord: Het apparaat dat de geleider, de isolatiebeschermingslaag en de beschermende laag van de kabel met de kabel verbindt om de kabellijn te verbinden, wordt de kabel tussenverbinding genoemd.
5Welke aspecten moeten bij de selectie van de doorsnede van de stroomkabel in aanmerking worden genomen?
Antwoord: De volgende aspecten moeten in overweging worden genomen:
(1) De werkstroom die de kabel langdurig mag doorvoeren;
2) thermische stabiliteit bij kortsluiting;
(3) De spanningsdaling op de lijn mag niet hoger zijn dan het toegestane werkbereik.
De hoge prestatieskabel zou het beste in duurzaamheid, flexibiliteit en beveiliging moeten verstrekken!
Kabelfabrikanten worden voortdurend uitgedaagd met bredere temperatuurbereiken, meer afschermingsfuncties en een hogere mechanische duurzaamheid.evenals kenmerken zoals buigvastheid en chemische weerstand die vereist zijn voor extreem harde omgevingen en steeds complexere toepassingenEchter, kabelfouten en systeemonderbrekingen gebeuren nog steeds van tijd tot tijd, waarom?
Kabelfouten Veel problemen die door kabelfouten worden veroorzaakt, vooral bij het werken in extreme en harde omgevingen, kunnen worden voorkomen als de kabels vanaf het begin correct worden geselecteerd.Mensen zouden kunnen zeggen dat het kiezen van een kabel gemakkelijk isHet is inderdaad eenvoudig om de juiste temperatuur te bepalen en te vertrouwen op een PVC-mantel voor bescherming.
Als de schild scheurt en de continuïteit verloren gaat, wordt de draagkracht van de kabel vergroot.de keuze voor standaard foliebescherming kan leiden tot systeemfalenHet is van belang dat de kabels kunnen worden gebogen en bevestigd.De flexibele kabels zijn gemakkelijker te installeren en vereenvoudigen ook het opzoeken van storingen in kasten en kabelbakken.
Wanneer de kabel wordt gebruikt om aan de kast te verbinden, zorgt de ronde kabel voor een betere afdichting dan de typische spiraalkabel.het is noodzakelijk om de graad van buiging correct te selecteren na het overwegen van de lijnIn sommige productie-toepassingen worden kabels voortdurend gebogen. Het vermogen om miljoenen buigingen te weerstaan is ingewikkelder dan flexibiliteit.Het eerste wat u moet overwegen is het type van buigenDe vraag is of het eenastig, gedraaid of meerastig is, en of elk type verschillende kenmerken van de kabel vereist.
Hoe te om kabel buitenschede te selecteren?
De keuze van de kabelomhulsel dient te geschieden overeenkomstig de voorschriften van de desbetreffende normen in combinatie met verschillende situaties.
1 Bij de keuze van de kabelomhulsel moeten de volgende eisen worden nageleefd:
1.1 Voor enkelkernstroomkabels in wisselstroomsystemen, wanneer het noodzakelijk is de weerstand van de kabels tegen externe krachten te verhogen, moeten niet-magnetische metalen pantserlagen worden gebruikt.en stalen pantser zonder effectieve niet-magnetische behandeling mag niet worden gebruikt.1.2 Voor kabels in vochtige, chemisch corrosieve omgevingen of die gevoelig zijn voor onderdompeling in water, moeten de metalen laag, de versterkingslaag en het harnas polyethyleen buitenste omhulsels hebben.en de dikke stalen draad harnas van kabels in het water moet hebben geëxtrudeerde buitenste omhulsels.
2. De keuze van de buitenste bekleding van de kabel bij het rechtstreeks begraven leggen moet aan de volgende eisen voldoen:2.1 Wanneer de kabel onder hoge druk wordt geplaatst of mechanische schade dreigt te ondervinden, moet deze voorzien zijn van een versterkingslaag of een stalen bandbescherming.2.2 In de bodem waar verplaatsing kan optreden, zoals drijfzandlagen en landgebieden voor terugvulling, moet de kabel met stalen draad worden voorzien.2.3 Voor geëxtrudeerde kabels die worden gebruikt in gebieden die ernstig door termieten worden bedreigd, moeten buitenste omhulsels met een hogere hardheid worden gekozen.of dunne buitenmantels met een hogere hardheid kunnen op gewone buitenmantels worden geëxtrudeerdHet materiaal kan nylon of speciale polyolefine copolymerisatie zijn voorwerpen, enz., kan ook worden gepantserd met metalen mouwen of stalen banden.
3De keuze van de kabelomhulsel voor vaste oplegging in de lucht moet aan de volgende eisen voldoen:3.1 Wanneer de geïsoleerde plastic kabels met kleine doorsnede rechtstreeks op de armondersteuning worden gelegd, moeten zij met stalen band worden voorzien.3.2 Op plaatsen met hoge veiligheidsvereisten en ernstige knaagdierbestrijding, zoals ondergrondse personenvervoer en commerciële voorzieningen,de geïsoleerde plastic kabels moeten worden voorzien van een metalen of stalen band.3.3 Wanneer de kabels onder hoge valkracht zijn geplaatst, moeten de meerkernkabels voorzien zijn van een harnas met stalen draden en moeten de wisselstroomkabels met één kern voldoen aan de bepalingen van punt 1.
4 Bij de keuze van de kabelomhulsel voor onderwater leggen moeten aan de volgende eisen worden voldaan:4.1 Stalen banden kunnen worden gebruikt voor kabels waarvoor geen gepantserde lagen nodig zijn om spanning te dragen in grepen, niet-vaartbare beekken enz.4.2 Voor kabels in rivieren, meren en zeeën moet het gekozen type stalen draadbescherming voldoen aan de spanningsomstandigheden.de buitenmantel die voldoet aan de eisen inzake bescherming en verbetering van de corrosiebestendigheid kan worden geselecteerd.
Wat zijn de doeleinden en de selectieprincipes van rubber in de schede gestoken kabels? (2)
Kenmerken van kabels met rubberen mantel:
1. Ongeëvenaarde soepelheid vergeleken met andere draden en kabels;
2. Goede elektrische isolatieprestaties en chemische stabiliteit;
3. Goede fysieke en mechanische eigenschappen en slijtvastheid;
4. Vereisten voor oliebestendigheid, vlamvertraging, koudebestendigheid en hittebestendigheid.
Het kiezen van een kabel die bij u past, is een belangrijk punt geworden.
1: Zorg voor een gedetailleerd begrip van de prestatie-indicatoren van kabels op verschillende gebieden, zoals de slijtvastheid, drukbestendigheid en levensduur van kabels met rubberen mantel. Voer een gedetailleerd onderzoek en begrip uit en bepaal vervolgens of deze voldoet aan uw eigen gebruiksomstandigheden.
2: De invloed van de omgeving op het gebruik van kabels. Tijdens het gebruik van kabels, naast beperkt te worden door hun eigen gebruiksomstandigheden, spelen ook enkele externe factoren een doorslaggevende rol. Als er bijvoorbeeld interferentie is van magneetvelden, moeten de kabels worden afgeschermd; Als het een lasrobot betreft, vormt de lange werktijd en hoge temperatuur een grote uitdaging voor de buitenmantel van de kabel. Daarom moet de selectie gebaseerd zijn op de werkelijke situatie.
3: Verduidelijk de gebruiksfunctie van kabels, of het nu besturingskabels of kabels met rubberen mantel zijn, ongeacht hoe uitstekend hun prestaties ook zijn. Wat we moeten doen, is de kabels installeren op posities die geschikt zijn voor hun gebruik. Alleen op deze manier kunnen we de oorspronkelijke prestaties en levensduur van de kabels bereiken.
Wat zijn de doeleinden en de selectieprincipes van rubber in de schede gestoken kabels? (1)
Onder onze veelgebruikte stroomkabels behoren ook rubberen omhulde kabels.rubberisolatie en rubbermantelIn het algemeen omvat het flexibele, met rubber omhulde kabels voor algemene doeleinden, kabels voor elektrische lasmachines, onderwatermotorkabels, kabels voor radiotoestellen en fotovoltaïsche lichtbronkabels..Wat zijn dan de toepassingen van rubberkabel en wat zijn de selectieprincipes?
Toepassingen van rubberbedekte kabels Rubberbedekte kabels worden veel gebruikt in verschillende elektrische apparaten, zoals huishoudelijke apparaten, elektrische machines,elektrische apparatuur en draagbare stroomkabels voor apparatenDe productstructuur is volgens de externe mechanische kracht van de kabel onderverdeeld in drie soorten: licht, medium en zwaar.en er zijn passende verbindingen in de sectie. Over het algemeen worden lichte rubberkabels gebruikt in huishoudelijke apparaten en kleine elektrische apparaten, waarvoor zachtheid, lichtheid en een goede buigprestatie nodig zijn;kabel met een rubberen omhulsel voor middelmatig gebruik wordt veel gebruikt voor de elektrificatie van de landbouw, behalve voor industrieel gebruik, en zware kabels worden gebruikt in bijvoorbeeld havenmachines, schijnwerpers, grootschalige hydraulische irrigatie- en afvoerstations voor familiebedrijven en andere gelegenheden.Dit type product heeft een goede veelzijdigheid, volledige reeks specificaties, goede en stabiele prestaties.
Hoe te om de voordelen en de nadelen wanneer het kopen van draden te identificeren?
Kijk allereerst naar de kleur. De koperen kern is gelig en roodachtig, wat aangeeft dat de kwaliteit van het gebruikte koper beter is, terwijl het geelachtige wit de reactie is van koper van lage kwaliteit. Voor aluminiumkerndraden moeten gewone draden glanzend zijn en zilverwit licht schijnen onder het licht, terwijl degenen die donker zijn en er donker uitzien van slechte kwaliteit zijn.
Ten tweede buigt u de draad met de hand om de taaiheid ervan te testen. Een goede draad heeft een goede taaiheid en kan zeer goed gebogen worden. Sommige niet-gekwalificeerde draden zijn een paar keer gebogen en hun isolatielaag is gebroken, en sommige kunnen zelfs met de hand worden afgepeld. Isolatie.
Vervolgens moet worden gecontroleerd of er met de lengte en de dikte van de draadkern is geknoeid. Volgens de relevante normen mag de fout in de lengte van de draad niet groter zijn dan 5% en mag de diameter van de doorsnede niet groter zijn dan 0,02%. Op twee catties na, het fenomeen van vervalsing op de dwarsdoorsnede.
Onderschep ook een deel van de isolatie om te zien of de kern zich in het midden van de isolatie bevindt. Wat niet centraal staat, is het fenomeen van kernexcentriciteit veroorzaakt door laag vakmanschap. Als u het gebruikt, is het veilig als het vermogen laag is. Zodra de hoeveelheid groot is, zal de dunnere kant waarschijnlijk worden afgebroken.
Tenslotte kunnen wij ook controleren of de identificatie compleet is. Er moet de naam van de kabelfabriek, het draadmodel, de specificatie, het dwarsdoorsnedeoppervlak, de lengte, de nominale spanning, de productiedatum en het geïmplementeerde certificeringsnummer of certificeringsmerk worden vermeld. Als deze tekens onvolledig of afwezig zijn, moeten consumenten voorzichtig zijn bij hun aankoop.
.
Sommige verordeningen voor elektrokabelexposion aan vochtigheid
UNE 20460-3:1996 normvoorschriften betreffende het kabelgebruik onder diverse omgevingsomstandigheden, met name in hoeverre een elektrische kabel kan worden blootgesteld aan vocht.
AD1-graad: De kabel kan worden gebruikt in ruimtes waar de muren over het algemeen geen sporen van water vertonen, maar waar dit gedurende korte perioden kan voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van stoom, en die dankzij goede ventilatie snel opdroogt.
AD2-graad: kabels kunnen worden gebruikt in situaties waarin de waterdamp af en toe condenseert in de vorm van waterdruppels of wanneer damp af en toe aanwezig kan zijn.
AD3-graad: Waterdruppels vallen onder een hoek van meer dan 60° ten opzichte van de verticale, locaties waar waterdamp als een continue film op de muren en/of vloeren verschijnt.
AD4-graad: Waterstralen in alle richtingen, locaties waar de kabel kan worden blootgesteld aan waterprojecties, bijvoorbeeld bij bepaalde buitenarmaturen of kasten.
AD5-graad: Waterstralen in elke richting AD5, locaties waar slangen regelmatig worden gebruikt in de aanwezigheid van water (terrassen, autowasstraten).
AD6-graad: gebruikt op locaties aan de rand van de zee, zoals stranden, dokken, enz. Er is kans op watergolven.
AD7-graad: Gebruikt in locaties die gevoelig zijn voor overstromingen en/of waar het water een maximum van 150 mm boven het hoogste punt van de apparatuur kan bereiken, het laagste deel van de apparatuur kan meer dan één meter onder het wateroppervlak zijn. Kortom, er is kans op intermitterende, gedeeltelijke of totale overstroming.
AD8-graad: Gebruikt in locaties zoals zwembaden, waar de elektrische apparatuur volledig onder water staat en permanent wordt blootgesteld aan een druk van meer dan 1 bar. De omgeving heeft de mogelijkheid van permanente en totale wateroverstroming.
S
1. Gewone vlamvertragende draden en kabels
De isolatie- en mantelmaterialen van gewone vlamvertragende draden en kabels zijn over het algemeen polymeermaterialen die halogeen bevatten (of gemodificeerd door toevoeging van halogeenhoudende vlamvertragers). Polyvinylchloride (PVC) wordt veel gebruikt. Gewone PVC-hars heeft de kenmerken van hoge elektrische isolatie, chemische weerstand, slijtvastheid, verouderingsbestendigheid en lage prijs. Echter, wanneer PVC brandt, zal het waterstofchloride, koolmonoxide, kooldioxide, diverse aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde verbindingen en andere giftige en schadelijke gassen vrijgeven.
2. Lage rook, halogeenvrije vlamvertragende draad en kabel
De isolatie- en mantelmaterialen van lage rook, halogeenvrije vlamvertragende draden en kabels zijn meestal thermoplastische elastomeermaterialen, die geen halogenen zoals fluor, chloor, broom en jodium bevatten. Kwik, chroom, cadmium, lood en andere zwaremetaalelementen die het milieu vervuilen, worden uitgesloten van het productieproces. Polyamide wordt vaak als materiaal gebruikt. Het vlamvertragende mechanisme van deze kabel is dat van onderbrekende schakeling. Onderbroken wisselvlamvertraging verwijst naar het wegnemen van een deel van de warmte die wordt gegenereerd tijdens de verbranding van vlamvertragende materialen, zodat de materialen de thermische ontledingstemperatuur niet kunnen handhaven, en daarom geen brandbaar gas kunnen blijven produceren, zodat de verbranding zelfdovend is.
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd produceert vlamvertragende draad, lage rook halogeenvrije vlamvertragende draad, brandwerende draad, vlamvertragende en brandwerende draad. Welkom bij uw aanvraag.
Waarom een gepantserde kabel met één kern niet-magnetische materialen zou moeten gebruiken?
Wanneer een enkellijns kabel wordt gestart of gestopt door wisselstroom of gelijkstroom, wordt er een corresponderend wisselend magnetisch veld rond de kabel gegenereerd, en wordt er een geïnduceerde stroom gegenereerd in het metalen materiaal. Deze stroom vloeit binnen het metalen materiaal, veel als een waterwerveling, daarom wordt het wervelstroom genoemd, of kortweg wervelstroom. Het thermische effect van wervelstroom kan metalen materialen in korte tijd verwarmen. Als de warmte niet op tijd kan worden afgevoerd, zal dit ertoe leiden dat de isolatielaag van de kabel smelt of versneld veroudert, en de isolatieprestaties zullen verzwakken, wat leidt tot kabelbreuk.
De gepantserde stalen strip heeft een goede magnetische geleidbaarheid, die onder een klein magnetisch veld kan worden gemagnetiseerd en wervelstroom kan genereren. Niet-magnetische materialen zoals roestvrijstalen tape, koperen tape, aluminium tape of niet-magnetisch metaaldraad moeten worden gebruikt voor de bepantsering van enkellijns kabels.
Bovendien is het beter om enkellijns kabels in afgewerkte vorm te leggen tijdens de constructie. Enkellijns kabels moeten magnetische materialen zoveel mogelijk vermijden, zoals ijzeren buizen, ijzeren klemmen, enz., die gesloten magnetische materialen kunnen vormen.
Bovendien, voor een driekernkabel, heffen de wisselende magnetische velden die worden gegenereerd door de driekern faseverhouding elkaar op, zodat de som van de geïnduceerde stroomvectoren 0 is, en er geen magnetische krachtlijnen door de bepantsering gaan. Daarom kan stalen tape bepantsering worden gebruikt.
Waarom gebruikt de zonnekabel een vertinde koperen geleider?
Het proces van geblokkeerde koperdraad is een beetje ingewikkelder dan dat van kaal koperdraad.tin is zeer stabiel in de luchtHet koperen oppervlak is dus gebakken, het eerste heeft geen invloed op de weerstand, het tweede heeft geen invloed op de weerstand, het derde heeft geen invloed op de weerstand, het derde heeft geen invloed op de weerstand, het derde heeft geen invloed op de weerstand, het derde heeft geen invloed op de weerstand, het vierde heeft geen invloed op de weerstand.en de tweede kan de oxidatiebestendigheid van koper tot op zekere hoogte verbeteren.
Het doel van het tinnen, zilveren (of zelfs goud) van draad- en kabelleiders is om te voorkomen dat koperdraden bij hoge temperatuur en vochtigheid worden geoxideerd en zwart worden.en om de lasbaarheid en betrouwbaarheid van de geleider te verbeterenDe exploitatieomgeving van fotovoltaïsche centrales is over het algemeen hard en ze worden vaak geïnstalleerd in woestijnen, dorre bergen, wateroppervlakken, daken en andere omgevingen.Het is vereist dat de weerstand van fotovoltaïsche kabels goed is.Daarom wordt gekanselde koperdraad geselecteerd omdat de geleider het beste past bij de gebruiksomgeving en de meest stabiele elektrische prestaties heeft.
Zhenglan Cable stroomkabel, zonne-kabel, stuur ons uw offerte.
Betekenis van de schede van de stroomkabel
Netsnoeren worden veelvuldig gebruikt voor het transporteren en distribueren van elektrische energie. Ze worden vaak gebruikt in stedelijke ondergrondse energienetten, uitgaande lijnen van energiecentrales, interne stroomvoorziening van industriële en mijnbouwbedrijven, en onderwater transmissielijnen over rivieren en zeeën.
De hoofdlijnen in het energiesysteem zijn over het algemeen netsnoeren die worden gebruikt voor het transporteren en distribueren van elektrische energie met een hoog vermogen, inclusief spanningsniveaus van 1-500 kV en hoger. Daarom is de kwaliteit van kabelproducten erg belangrijk, en de kwaliteit en dikte van de kabelmantel zijn even belangrijk.
Welk effect heeft de dikte van de kabelmantel op de kabel?
1. Beïnvloedt de levensduur van netsnoeren
De eerste is de omgeving. Na de aanleg van netsnoeren worden ze in principe in de grond begraven, ondergedompeld in water, in de buitenlucht of in een omgeving die gevoelig is voor corrosie, plus de langdurige corrosie door externe media, zal het isolatieniveau en het mechanische niveau van het dunste punt van de kabelmantel afnemen. In geval van een aardingsfout van de lijn kan het dunste punt van de kabelmantel doorbreken, wat het verborgen gevaar van veiligheidsongelukken vergroot.
De andere is het interne verbruik van warmte-energie die door kabels wordt gegenereerd. De kabel zal veel warmte-energie produceren tijdens het transporteren van elektrische energie, wat een verbruik van de mantel is. Als de dikte van de kabelmantel onvoldoende is, zal de koperen kern van de geleider de mantel na verwarming direct smelten, wat zal leiden tot storingen in het circuit en andere gerelateerde veiligheidsproblemen.
2. Impact op de constructie
Volgens de huidige vereisten vereisen steeds meer milieu-eisen dat de buitendiameter van hoogspanningskabelproducten klein moet zijn, en het is noodzakelijk om rekening te houden met het achterlaten van openingen tijdens het legproces, om de warmte die door de kabel wordt gegenereerd na het inschakelen af te voeren. De dikte van de mantel is te dik, wat de legmoeilijkheid zal vergroten, dus de dikte van de kabelmantel moet strikt voldoen aan de relevante nationale normen, anders kan het de kabelgeleider niet beschermen.
China's eerste slimme fotovoltaïsche energiecentrale die zonne- en getijdenenergie combineert, realiseert volledige netgekoppelde stroomopwekking
Op 30 mei the country's first tidal-light complementary smart photovoltaic power station - National Energy Group Longyuan Zhejiang Wenling Chao-light complementary smart photovoltaic power station achieved full-capacity grid-connected power generation, waardoor een nieuwe energie-omvattende toepassing van fotovoltaïsche en getijdenenergie in perfecte harmonie ontstaat.Dit geeft aan dat mijn land nieuwe prestaties heeft geboekt op het gebied van het alomvattend benutten van mariene energie en de driedimensionale ontwikkeling en bouw van nieuwe energie..
De centrale is de eerste en momenteel de enige Chaoguang complementaire slimme fotovoltaïsche centrale in China.met een vermogen van niet meer dan 50 WDe elektriciteitscentrale is een aanvulling op de grootste getijdencentrale van China en maakt uitgebreid gebruik van zonne- en getijdenenergie.en het water en het water genereren samen energie"..
Het is duidelijk dat het niveau van intelligentie en automatisering van de centrale het binnenlandse eersteklasniveau heeft bereikt, waarbij weinig mensen en niemand op dienst zijn.De centrale maakt gebruik van UAV-inspectietechnologie en AI-intelligent diagnostisch systeem, op basis van de big data-analyse van het digitale platform, om op afstand de diagnose van de gezondheid van fotovoltaïsche energieproductieapparatuur te volgen,om eventuele apparatuurproblemen van tevoren te detecteren, en de nauwkeurigheid van de vroegtijdige waarschuwing is meer dan 85%, waardoor de industrie een toonaangevende positie inneemt,De transformatie van "mensen op zoek naar informatie" naar "informatie op zoek naar mensen", is de werking en het onderhoud van de apparatuur van passief naar actief veranderd, wat de economische voordelen van de centrale effectief garandeert.
Stroomtransmissie stappen
Transmissieproces
De overdracht van elektrische energie vormt samen met de transformatie, distributie en verbruik van energie de algemene functie van het elektriciteitssysteem.de energiecentrales ver weg (tot duizenden meters) zijn verbonden met laadcentrales, zodat de ontwikkeling en het gebruik van elektrische energie de regionale grenzen overschrijden.
De overbrengingslijnen kunnen volgens hun structurele vorm worden onderverdeeld in lucht- en ondergrondse overbrengingslijnen.met een breedte van niet meer dan 50 mmDe laatste wordt voornamelijk ondergronds (of onder water) gelegd met kabels.Transmissie kan worden onderverdeeld in gelijkstroomtransmissie en wisselstroomtransmissie volgens de aard van de overgedragen stroom.
Dit proces maakt gebruik van verschillende soorten of overhead naakte geleiders zoals AAC, AAAC, ACSR, enz.
Transformatieproces
In het elektriciteitssysteem zet de centrale de natuurlijke primaire energie om in elektrische energie en stuurt het stroom naar de externe energiegebruikers.Om het stroomverlies op de transmissielijn en de lijnimpedantiespanning te verminderen, is het noodzakelijk om de spanning te verhogen; om aan de veiligheidsbehoeften van de elektriciteitsgebruikers te voldoen, moet de spanning worden verlaagd en verdeeld over elke gebruiker,die een substation vereist dat de spanning kan verhogen en verlagen en stroom kan verdelenDaarom is het substation een elektrisch apparaat in het elektriciteitssysteem dat spanning omzet, elektrische energie erdoor ontvangt en distribueert.Het is een intermediaire verbinding tussen de centrale en de elektriciteitsgebruikers.Het substation heeft als functie om spanning te transformeren, elektrische energie over te brengen en te distribueren.Het substation bestaat uit een transformator., stroomdistributieapparaat, secundair systeem en noodzakelijke hulpmiddelen.
De transformator is de centrale apparatuur van het substation, die het principe van elektromagnetische inductie gebruikt.
Bij dit proces worden verschillende soorten kabels gebruikt, zoals hoogspannings-, medinumspannings- en laagspanningsstroomkabels, aerial bundled kabels, elektrische draden.
Inleiding tot het gebruik van kabels en materialen die gewoonlijk in zonne-energiecentrales worden gebruikt
Bij de bouw van een zonne-energiecentrale moet naast de hoofdapparatuur, zoals fotovoltaïsche modules, omvormers en step-up transformatoren, ook de installatie van een zonne-energiecentrale worden uitgevoerd.de fotovoltaïsche kabelmaterialen die aan de fotovoltaïsche centrale zijn aangesloten, hebben hetzelfde effect op de algemene winstgevendheid., de veiligheid van de werking en de hoge efficiëntie van de fotovoltaïsche energiecentrale.Volgens het systeem van zonne-energiecentrales kunnen kabels worden onderverdeeld in gelijkstroomkabels en wisselstroomkabels.
1DC-kabel
(1) Serieskabels tussen componenten.
(2) Parallelle kabels tussen de snaren en tussen de snaren en de gelijkstroomverdelingsbak (combinerbox).
(3) De kabel tussen de gelijkstroomverdelingsbak en de omvormer.
De bovenstaande kabels zijn allemaal gelijkstroomkabels, en er zijn veel buitenlagen. Ze moeten vochtbestendig, zonnebestendig, koudbestendig, hittebestendig en UV-bestendig zijn.Ze moeten ook worden beschermd tegen chemische stoffen zoals zuur en alkalisch.
2. AC-kabel
(1) De aansluitkabel van de omvormer naar de step-up-transformer.
(2) De aansluitkabel van de step-up-transformer naar de energieverdelingsinstallatie.
(3) De aansluitkabel van de elektriciteitsdistributieapparaat naar het elektriciteitsnet of de gebruiker.
Dit deel van de kabel is een wisselstroomladingskabel die in de binnenomgeving wordt gelegd en kan worden geselecteerd volgens de algemene eisen voor de selectie van de voedingskabel.
3Speciale fotovoltaïsche kabel
Een groot aantal gelijkstroomkabels in fotovoltaïsche energiecentrales moeten buiten worden gelegd en de omgevingsomstandigheden zijn zwaar.De kabelmaterialen moeten worden bepaald op basis van de weerstand tegen ultraviolette stralingHet gebruik van gewone kabels in deze omgeving op lange termijn zal leiden tot een fragiliteit van de kabelschede.En zelfs de isolatie van de kabels ontmantelenDeze omstandigheden zullen het kabelsysteem rechtstreeks beschadigen, maar ook het risico op kortsluiting van de kabel vergroten.de kans op brand of lichamelijk letsel is ook groter, wat de levensduur van het systeem sterk beïnvloedt.
4. Kabelgeleidermateriaal
De meeste gelijkstroomkabels die in fotovoltaïsche elektriciteitscentrales worden gebruikt, werken lange tijd buiten.Kabelgeleidermaterialen kunnen worden onderverdeeld in koperkern en aluminiumkern.
5. materiaal van de isolatie van kabels
Tijdens de installatie, exploitatie en onderhoud van fotovoltaïsche energiecentrales kunnen kabels in de bodem onder de grond, in overwoekerde rotsen, op de scherpe randen van dakconstructies,of blootgesteld aan de luchtAls de kabelmantel niet sterk genoeg is, zal de isolatie van de kabel beschadigd raken, wat de levensduur van de hele kabel beïnvloedt.of problemen veroorzaken zoals kortsluitingen, brand- en letselgevaar.