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MYJV高压电缆(国家标准)放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2013年10月11日
产地:本地
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品牌:小猫产地:本地
价格:电议人民币/米规格:完善

简要说明:小猫牌的MYJV高压电缆(国家标准)产品:估价:电议,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  MYJV高压电缆(国家标准)

天津市电缆总厂橡塑电缆厂联系人:郭龙    销售热线:18730618887
电流大小口诀
  关于电缆电流的大小
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
  各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
  1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
  10下五,100上二,
  25.35,四、三界,.
70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
  为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
  1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185……
  (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
  1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉
  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
  “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
  截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。
  而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安
  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
  比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安
  而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。
  当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
  同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),
  不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
  (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。
  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折
  若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。
  因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
  当截面为10平方毫米穿管时,
  则载流量为10×5×0.8═40安
  若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安
  若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
  (3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。
  这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  例如对裸铝线载流量的计算:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,
  若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
  (4) 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。
  比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
  在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB12706.3-2002
高压电缆的种类
  高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。
  YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
  VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
  YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆
  VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆
  由于铜导体的出色导电性能,越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道,而铝芯电力电缆的应用则较少,尤其是在越高压的电力系统中,选择铜芯电缆的就越多。
高压电缆的结构
  高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
常用的规格型号及用途
  NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
  NA-YJV22,NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
  NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
  ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
  ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。
  WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23,
  交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
  VV、VLV,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力
  VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
  VV22、VLV22 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力
  VV23、VLV23 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
高压电缆使用特性
  该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度,短路时(最长时间不超过5S),电缆导体最高温度不超过250度。
特高压电缆
  1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆;
  特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力电缆,特高压电缆一般作为大型输电系统中的中枢纽带,属于技术含量较高的一种高压电缆,主要用于远距离的电力传输。
高压电缆故障原因
  电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。


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