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控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力
控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,大一般不超过10平方。
从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
功率配电缆的简易计算方法
根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22kw,额定电压为380v变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?
(铜的电阻率ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
解:由p=s×cosφ得s=p/cosφ=22/0.8=27.5kva其p为额定功率,cosφ为功率因数,按电机取0.8
有s=i×u算出在额定功率下的额定电流i=s/u=27500/380=73a由计算口诀得
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接-,而是截面乘上一定的倍数来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
二点五下乘以九,往上减一顺号走说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(a)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(a)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm
导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
聚乙烯(pe)是非极性材料
聚乙烯(pe)是非极性材料,具有-的电性能,但其分子结构呈线性,挤包成绝缘层后易开裂。交联技术是pe改性的主要手段之一,交联后的pe可-地提高其耐环境应力、使用温度及在高温下的力学性能。作为pe交联方法之一的交联,使pe分子间形成c-si-o-si-c的交联网络,目前以其简单、经济和-的性能而在低压电缆生产中被电缆制造商所推崇。
由于不同生产厂家的交联电缆料采用的挤出温度、挤出速度和交联速度等加工工艺不尽相同,对低压电缆绝缘线芯挤出表面的影响也较大。在生产交联聚乙烯绝缘线芯过程中,常出现的现象及其产生原因大概如下:
普通两步法交联聚乙烯,先用与pe产生接枝反应,生成可
普通两步法交联聚乙烯,先用与pe产生接枝反应,生成可交联的pe(简称a料),为了加速其交联反应,制成含有催化剂的母料(简称b料),再将a、b料按照一定比例均匀混合,挤塑成型后再温水中交联。由材料稳定性引起的绝缘线芯问题原因主要有:
(1)交联聚乙烯绝缘料各组分混合不均匀,由于a料中含有交联剂和少量剂,若在生产过程中剂未搅拌均匀,会造成绝缘料通过挤塑机高温挤制后,较为集中的剂受热气化,在绝缘层内形成鼓包;
(2)交联聚乙烯绝缘料贮存不当,交联聚乙烯料即使不加入催化剂,在室温下也将慢慢地进行交联,这是因为材料中含有微量的水分(约50×10-4%)引起的,若贮存时高温多湿,会造成挤出绝缘层表面不光滑。
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