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請問您是否可以提供關于yjv-32鎧裝電力電纜的詳細信息?謝謝!
yjv-32鎧裝電力電纜,即電纜絕緣與護套之間由兩根或多根絕緣導線絞合而成的類似繩索的電纜,每隔1千米懸掛一個標簽。電纜有電力電纜、控制電纜、補償電纜、屏蔽電纜、高溫電纜、計算機電纜、信號電纜、同軸電纜、耐火電纜、船用電纜、礦用電纜、鋁合金電纜等等。它們都是由單股或多股導線和絕緣層組成,用來連接電路、電器等。yjv電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯);YJ——交聯聚乙烯絕緣;V——聚氯乙烯絕緣或護套;4185表示電纜的導體“線芯”為185平方毫米;185——表示電纜的導體材料是185平方毫米。在一般情況下,單芯電纜主要用于0.4千伏的線路中。電力電纜和控制電纜等。電力電纜的分類 1.電力電纜有哪些電纜類和電力電纜類等。1、電力電纜的分類 按絕緣層,油紙絕緣電纜有哪些種類1、油紙絕緣電纜型號:A、蘭絕緣電纜;2、油紙絕緣電纜有哪些?油紙絕緣電纜型號:V、Y、K、VL、YJV、YJLV22、ZR-VV;3、油紙絕緣電纜:1、油紙絕緣電纜是電纜的一種。電纜的絕緣層主要有油浸紙絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電纜、交聯聚乙烯絕緣電纜、硅橡膠絕緣電纜等。2、電力電纜芯數:單芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1。3、電力電纜的芯數:單芯、4+1、3+2。
yjv-32鎧裝電力電纜用于輸送電能。電力電纜敷設于室內、隧道及管道中,也可埋在松散的土壤中,但不能承受拉力和壓力。電力電纜埋設于地下時,會使土壤中的水受到侵蝕,使電力電纜受潮或腐蝕,絕緣進一步損壞。yjv2.2鎧裝電力電纜敷設在地下時,能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力。鎧裝電力電纜敷設在地下時,能承受相當的拉力。鎧裝電力電纜主要是埋在地下的一般壓力是:防 力的。2yjv2.2電力電纜敷設在地下的一般壓力是 0 兆歐表 1套入電纜導體之后,對其破壞是一個特別的概念。在北美和中國,鎧裝電纜都已經成為“鋼帶鎧裝”,被高電壓電場破壞 很明顯,鎧裝電纜的導體是用來電纜敷設電力電纜的。“鎧裝”和“鎧裝”在概念上并沒有嚴格的界限。一般說,鎧裝電纜所用的鎧裝電纜有“鎧裝”標識,例如:KVV2185(或K2),控制電纜。用起來就是“鎧裝”。3、 電纜還分場合使用鎧裝和非鎧裝電纜,使用范圍是:鎧裝電纜適用于室內、電纜溝、管道、隧道等,不能承受外力作用。一般用于室外,可以承受一定的機械外力作用,因為一般輻照交聯電纜包括YJV電纜和YJLV電纜,前者輻照交聯電纜是利用高能射線轟擊聚其分子鏈中的氫原子排出,于是分子鏈上產生空隙,相鄰的分子鏈結合在一起形成-C-C-交聯鍵,形成了網狀的大分子立體結構而構成交聯聚乙烯。
銅芯二芯4平方電纜600米含銅量為42720g,銅的密度為8.9,則2x4x8.9x600=42720g。
非磁性材料鎧裝交聯聚乙烯絕緣電力電纜,以解決上述背景技術中提出的現有普通鋼帶鎧裝電纜采用的是鍍鋅鋼帶,因為鋼帶的電阻較大,會導致鋼帶發熱使導體溫度升高,從而降低電纜實際載流量和使用壽命,嚴重的甚至導致電纜因受熱發生擊穿的問題。為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種非磁性材料鎧裝交聯聚乙烯絕緣電力電纜,包括圓形導體,所述圓形導體的外壁上設置有絕緣層,所述絕緣層的外壁上設置有內墊層,所述內墊層的外壁上設置有非磁性帶,所述非磁性帶的外壁上設置有外護套。優選的,所述圓形導體的內部設置有若干退火軟圓銅線,且圓形導體由若干退火軟圓銅線絞合而成。
優選的,所述退火軟圓銅線絞合時采用圓形不緊壓結構。優選的,所述圓形導體在20℃時的直流電阻不應超過導體最大電阻值。優選的,所述非磁性帶采用不銹鋼帶、鋁合金帶、鋁帶或純銅帶等,且通過雙層間隙繞包結構包覆在內墊層的外壁上。優選的,所述外護套采用擠包的方式設置在非磁性帶的外部。優選的,所述絕緣層、內墊層和外護套的厚度均可參照gb/t12706-2008中對厚度的要求。與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:1、本實用新型通過將傳統電纜中的磁性鍍鋅鋼帶替換為不銹鋼帶、鋁合金帶、鋁帶或純銅帶等非磁性帶,使用過程中不會產生渦流,能夠避免磁性鋼帶在交變電流反復通過的時候產生感應電流,且因鋼帶的電阻較大,導致鋼帶發熱使導體溫度升高,從而影響降低電纜實際載流量和使用壽命,嚴重的甚至導致電纜因受熱發生擊穿的問題發生。2、通過采用雙層間隙繞包結構設置非磁性帶,間隙要求不超過鋼帶寬度的50%,外層帶材繞包間隙剛好處于內層帶材的中間位置,可以有效提高屏蔽效果,且在搭蓋率較好的情況下不會造成成本的增加,投入成本低,且能帶來良好的經濟效益。
附圖說明圖1為本實用新型的整體結構示意圖;圖2為本實用新型的側面結構示意圖;圖3為本實用新型的導體電阻值對應示意圖;圖中:1、圓形導體;2、退火軟圓銅線;3、絕緣層;4、內墊層;5、非磁性帶;6、外護套。具體實施方式下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。請參閱圖1-3,本實用新型提供的一種實施例:一種非磁性材料鎧裝交聯聚乙烯絕緣電力電纜,包括圓形導體1,圓形導體1的外壁上設置有絕緣層3,絕緣層3通過擠包的方式設置在圓形導體1外部,能夠防止導體漏電,絕緣層3的外壁上設置有內墊層4,內墊層4可選擇采用擠包或繞包方式,內墊層4的外壁上設置有非磁性帶5,非磁性帶5為不銹鋼帶、鋁合金帶、鋁帶或純銅帶等非磁性帶5,使用過程中不會產生渦流,導致鋼帶發熱使導體溫度升高,從而影響降低電纜實際載流量和使用壽命,非磁性帶5的外壁上設置有外護套6,外護套6能夠保護電力電纜的內部結構,使其不受外界傷害。進一步,圓形導體1的內部設置有若干退火軟圓銅線2,且圓形導體1由若干退火軟圓銅線2絞合而成,絞合可通過絞線機按正規絞合方式完成。進一步,退火軟圓銅線2絞合時采用圓形不緊壓結構,圓形不緊壓結構能夠增大電纜的外徑,提高電纜的彎曲性能,從而使電纜在使用過程中達到更好的散熱效果。進一步,圓形導體1在20℃時的直流電阻不應超過導體最大電阻值,以保證圓形導體1能正常使用。進一步,非磁性帶5采用不銹鋼帶、鋁合金帶、鋁帶或純銅帶等,且通過雙層間隙繞包結構包覆在內墊層4的外壁上,繞包時的間隙要求不超過鋼帶寬度的50%,外層帶材繞包間隙剛好處于內層帶材的中間位置,若帶材若有接頭,還需做防銹處置。進一步,外護套6采用擠包的方式設置在非磁性帶5的外部,外護套6能夠保護電力電纜的內部結構,使其不受外界傷害,且因保證與非磁性帶5剝離時不發生粘連。進一步,絕緣層3、內墊層4和外護套6的厚度均可參照gb/t12706-2008中對厚度的要求。工作原理:使用時,因電纜中的圓形導體1采用圓形不緊壓結構,所以能增大電纜的外徑,提高電纜的彎曲性能,從而使電纜在使用過程中達到更好的散熱效果,而電纜的鋼帶部分采用不銹鋼帶、鋁合金帶、鋁帶或純銅帶等非磁性帶5,使用過程中不會產生渦流,能夠避免傳統的磁性鋼帶在交變電流反復通過的時候產生感應電流,且因鋼帶的電阻較大,導致鋼帶發熱使導體溫度升高,從而影響降低電纜實際載流量和使用壽命的問題發生,非磁性帶5采用雙層間隙繞包結構設置,間隙要求不超過鋼帶寬度的50%,外層帶材繞包間隙剛好處于內層帶材的中間位置,可以有效提高屏蔽效果,且在搭蓋率較好的情況下不會造成成本的增加,投入成本低,且能帶來良好的經濟效益。對于本領域技術人員而言,顯然本實用新型不限于上述示范性實施例的細節,而且在不背離本實用新型的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現本實用新型。因此,無論從哪一點來看,均應將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本實用新型的范圍由所附權利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權利要求的等同要件的含義和范圍內的所有變化囊括在本實用新型內。不應將權利要求中的任何附圖標記視為限制所涉及的權利要求。
有絕緣隔離的雙重屏蔽控制電纜則最外層鎧裝層應兩端接地,內層屏蔽一端接地,有利于感應電流迅速釋放。
銅芯1芯1200平方電纜的安全載流量是1148A。
請問ZR-YJV四芯240平方銅芯電纜的功率多少kw?
銅芯ZR-YJV四芯240平方電纜220v下功率為105.82kw。銅芯ZR-YJV四芯240平方電纜的安全載流量為481A,所以功率:481×220=105.82kw。
請問銅芯3芯10平方ZR-YJV電纜安全電流表是多少?
銅芯ZR-YJV 3芯10平方電纜安全電流表:
型號 | ZR-YJV |
平方 | 10 |
芯數 | 3 |
載流量 | 63 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
電壓等級 | 0.6/1kv |
232設備沒有地址碼,通過485組網的話不能區分,用485轉232的辦法不是很可行,只能用串口服務器轉成網口連接。1、一般rs232以DB9接頭直接連接到轉換器。2、通過轉換器將rs232和rs485相互轉換3、轉換完畢后,rs485可用屏蔽線或者雙絞線連接4、最后在看是否要轉換成rs232,連接到設備上。
根據材料信息價:YJV-4*120+1*95電纜 850元左右。品牌不同上下稍有浮動。
請問銅芯一芯185平方ZR-YJV電纜1米含銅多少斤?
銅芯一芯185平方ZR-YJV電纜1米銅重量是3.29斤。
銅的密度是8.9,則1x185x8.9x1=3.29斤。
yjv就是最常用的型號,Wdz-yjfe是特殊要求阻燃,低煙無鹵電纜。
銅芯單芯35平方YJY電纜的直徑是6.68毫米。根據圓面積公式S=πr2,S為35,r為半徑,則r=√(35/3.14),根據直徑公式d=2r,所以直徑等于6.68毫米。
主要有低壓脈沖法和零電位發兩種方法1、低壓脈沖法對于地埋電纜的斷點故障采用低壓脈沖故障即可,首先要先對電纜各相分別進行全長測試,看三相對鎧裝測試時,測試波形是否一致。對大部分高阻故障,各相測試波形是一致的。對低阻故障以及存在斷點故障的斷點故障,故障相測試波形與測試的電纜全長就不一致,這樣就可以直接用低壓脈沖測試出故障距離。
2、零電位法零電位法也就是電位比較法,它適應于長度較短的電纜芯線對地故障,應用此方法測量簡便精確,不需要精密儀器和復雜計算。將電纜故障芯線與等長的比較導線并聯,在兩端加電壓時,相當于在兩個并聯的均勻電阻絲兩端接了電源,此時,一條電阻絲上的任何一點和另一條電阻絲上的對應點之間的電位差必然為零,反之,電位差為零的兩點必然是對應點。