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ZR-DJYPVPR22 3×2×1.0計算機電纜

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱 湖北寶上電纜有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 產地 天津市
  • 廠商性質 生產廠家
  • 更新時間 2018/11/21 23:32:07
  • 訪問次數 415

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ZR-DJYPVPR22 3×2×1.0計算機電纜 HYA10×2×0.5,通信電纜 HYAT600×2×0.5充油通信電纜 煤礦用通信線纜mhyv 1*2*7/0.52 礦用通信電纜MHYBV20*2*0.8 HYAT通信電纜(400*2*0.4)(400*2*0.5)

如何提高耐火電纜耐火實驗的通過率

由于耐火電纜現在用得越來越廣泛,所以很多廠家都在生產,但往往質量都得不到保證。所以在一般情況下,企業在開發耐火電纜產品時,都是先試制一段產品,送檢相關國家檢測機構,取得檢測報告后,就批量進行生產,有少數電纜生產廠家建立了自己的耐火試驗檢測室,大家知道,耐火試驗是針對所生產電纜工藝結果的檢驗,同樣的工藝方案、在不同的時期所生產電纜性能存在一定的差異性,對于生產耐火電纜的企業來講若耐火電纜的耐火實驗通過率為99%,則耐火電纜就存在1%的ān全隱患的危險,這對于使用者來講就是100﹪的危險。那么如何提高耐火電纜耐火實驗的通過率,從原材料、導體的選型、生產工藝控制等方面做一說明:

1.云母帶有三種,合成云母、金云母、白云母,其各自質量性能是合成云母zuì好,白云母zuì差,對于小規格的電纜必須選取合成云母帶進行繞包,云母帶分層不能使用,*儲存的云母帶易吸濕,所以在儲存云母帶時必須考慮周圍環境的溫度和濕度。

2.選用云母帶繞包設備時,應采用穩定性能好,繞包角度zuì好在300--400繞包,其云母帶繞包均勻緊密,所有與設備按觸的導輪及桿必須光滑,排線整齊,張力不易太大,收線工裝輪側板及筒體平整光滑。ZR-DJYPVPR22 3×2×1.0計算機電纜

3.對于具有軸向對稱性的圓形線芯其云母帶繞包后的各個方向緊密,所以對于耐火電纜的導體結構宜采用圓形緊壓導體。其原因如下:

①有的用戶提出導體為束絞軟結構導體,這就需要企業從電纜使用的可靠性方面與用戶溝通改為圓形緊壓導體,軟結構束線、復絞易造成云母帶損傷,作為耐火電纜導體不可取,但有的廠家認為用戶需要什幺樣的耐火電纜,制造廠家就應滿足用戶需求,我認為用戶畢竟對電纜的相關細節性問題并不十分明白,電纜是與人的生命息息相關的,所以電纜制造企業必須將相關技術問題與用戶講清楚。

②扇形導體也不宜采用,因扇形導體其云母帶的繞包壓力是分布不均勻的,如圖所示,從圖中可以看出扇形芯繞包云母帶其三個扇形角處的壓力是zuì大的,由于云母是片狀硅酸鹽聚合物,其層間分子吸引力遠比晶體內的s1-0 共價鍵的鍵力微弱.層間易滑動,靠硅粘合,但粘合強度也低,在外力刮磨、擠壓時極易脫落、裂開,特別是采用扇形結構時,繞包后的線芯通過導輪、分線桿以及排線至工裝輪側板邊緣,以及后道工序擠包絕緣進入模芯時,均易刮傷及碰傷從而導致電性能下降. 另外,從成本角度來講扇形導體結構的截面周長大于圓形導體截面周長,進而增加了貴重材料云母帶,雖然圓形結構電纜外徑有所增大.聚氯乙烯護套料用量增多,但是產品材料與總成本相比,綜合成本來講圓形結構電纜仍節約。基于上述說明,從技術和經濟分析,耐火電力電纜的導體采用圓形結構為zuì佳。

 

討論電纜故障點距離的測試方法

電纜故障的探測一般要經過診斷、測距、定點三個步驟。電纜故障的測試一般分為兩個過程:即故障電纜故障點距離的測試;故障點定點的測試。故障電纜故障點距離的測試即測距方法有三種:回路電橋平衡法;低壓脈沖反射法;閃絡法。

  回路電橋平衡法是使用直流電橋對電纜故障進行測距的一種方法,簡稱電橋法,現場人員有把Rf100kΩ的故障稱為低阻故障的習慣,主要是因為傳統的電橋法可以測量這類故障。電橋法對于短距離電纜故障的測距,準確度相當高,因此,目前還在使用。基于電纜沿線均勻,電纜長度與纜芯電阻成正比,并根據惠斯登電橋的原理,將電纜短路接地、故障點兩側的環線電阻引入直流電橋,測量其比值。由測得的比值和電纜全長,可獲得測量端到故障點的距離。

  使用電橋法對電纜單相接地故障測距原理是先在電纜的另一端,將電纜的故障相和正常相的電纜導體用不小于電纜截面的導線跨接。然后在一端將故障相的電纜導體接在電橋的另一端子上。使用電橋法對電纜兩相短路或兩相短路并接地,故障進行測距時,需要有一個非故障導體和故障導體一起形成一個環,當電橋平衡時便可得到故障點的距離。

ZR-DJYPVPR22 3×2×1.0計算機電纜  低壓脈沖反射法。低壓脈沖反射法探測電纜故障是由儀器的脈沖發生器發出一個脈沖波,通過引線把脈沖波送到電纜的故障相上,脈沖波沿電纜的線芯傳播,當傳播到故障點時,由于故障點電纜的波阻發生變化,因而有一脈沖信號被反射回來,用示波器在測試端記錄下從發送脈沖和反射脈沖之間的時間間隔,即可算出測試端距故障點的距離。

  開路與低阻故障可用低壓脈沖反射法,低壓脈沖反射法的*之處在于使現場測得的故障波形得到大大簡化,將復雜的高壓沖擊閃絡波形變成了非常容易判讀的類似于低壓脈沖法的短路故障波形。降低了對操作人員的技術要求和經驗要求,*地提高了現場故障的判斷準確率,達到快速準確測試電纜故障的目的。

  閃絡法。閃絡法的基本原理與低壓脈沖法相似,是利用電波在電纜內傳播時在故障點產生反射的原理,記下電波在故障電纜測試端的故障點之間往返一次的時間,再根據波速來計算電纜故障點位置。據統計,高阻及閃絡性故障約占整個電纜故障總數的90%。高阻故障要用沖擊閃絡法,而閃絡性故障可用直流閃絡法測試。實際現場上是通過試驗方法區分高阻與閃絡性故障的。


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