logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
Producten
Nieuws
Thuis >

China Zhenglan Cable Technology Co., Ltd Bedrijfsnieuws

Contacten
Contacten: Miss. Linda Yang
Fax: 86-371-61286032
Contact opnemen
Mail ons.

Welke beginselen moeten bij de keuze van stroomkabels worden gevolgd?

Wat zijn de nominale spanningsniveaus van stroomkabels en hoe kunnen deze op verschillende plaatsen worden bepaald?1De nominale spanningsniveaus van stroomkabels zijn hoofdzakelijk onderverdeeld in de volgende categorieën:1-1. Lage-spanningskabels: geschikt voor vaste oplegging op wisselstroom 50 Hz, nominale spanning 3 kV en onder de transmissiediensten en distributielijnen voor de overdracht van elektrische energie.1-2. Kabels voor middel- en laagspanning: in het algemeen kabels van 35 kV en lager, met inbegrip van kabels met polyvinylchloride-isolatie, kabels met polyethyleine-isolatie,met een breedte van niet meer dan 50 mm,.Hoge-spanningskabels: in het algemeen 110 kV en hoger, met behulp van polyethyleenkabels en met elkaar verbonden geïsoleerde polyethyleenkabels.1-4. ultrahoge spanningskabels: spanningsniveaus tussen 275 en 800 kV.1-5. UHV-kabels: spanningsniveaus van 1000 kV en hoger.2Bij het bepalen van het nominale spanningsniveau van kabels op verschillende plaatsen moeten de volgende factoren in aanmerking worden genomen:2-1. Nominale spanning van het systeem: de nominale spanning van de kabel moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de nominale spanning van het netwerk waarin deze werkt.indien de nominale spanning van het systeem 220/380V is, moet de nominale spanning van de kabel aan deze eis voldoen.Maximale werkspanning: de maximale werkspanning van de kabel mag niet meer bedragen dan 15% van de nominale spanning.2-3.Technische eisen: bij de keuze van een kabelmodelde ontwikkeling van de kabelindustrie en het technisch beleid van verschillende landen in aanmerking moeten worden genomen bij het voldoen aan de technische vereisten van de kabellegging.
2024/10/15

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.
2024/09/09

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.
2024/08/05

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.
2024/07/14
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Privacybeleid | China Goede kwaliteit Aluminium voedingskabel Leverancier. Copyright © 2019-2026 Zhenglan Cable Technology Co., Ltd . Alle rechten voorbehouden.