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安徽亨利儀表電纜有限公司
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文登市ZR-BPYJVP1阻燃變頻電纜實際操作

參   考   價: 11.2

訂  貨  量: ≥1 

具體成交價以合同協議為準

產品型號ZR-BPYJVP1

品       牌亨儀

廠商性質生產商

所  在  地滁州市

更新時間:2017-09-08 14:12:25瀏覽次數:343次

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產地 國產 加工定制
絕緣厚度 -- 芯數 --
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文登市ZR-BPYJVP1阻燃變頻電纜實際操作  
30~300HZ,變頻電纜有著抵抗高次諧波、減小與外界環境相互干擾等優點,主要敷設的地點為室內,這使得變頻電纜的運行與周圍的供電或用電設備有了非常密切的關系,于是就需要有一種特殊的結構來解決這種復雜的相互關系。因此便產生了對稱3+3的結構。下面將對其作具體的說明。
外部環境對變頻電纜的影響及解決辦法
外部環境對變頻電纜的影響主要是變頻器產生的高次諧波的影響。對于交—直—交型的變頻器,由于采用了開關的切換技術,使其輸出的不再是正弦波,而是可分解為正弦基波和高次諧波的階梯波。以普通的3+1型電力電纜為例,完整的三項供電系統,當三項電流平衡時,其中性線芯的電流為零;當高次諧波產生時,經過電纜的多次反射,便會出現對此的波峰與波峰或波谷與波谷相疊加的機會,電纜越長疊加機會越多表現得也就越明顯。加之電纜這個大的電容本身對高次諧波就有著放大的作用,對于3+1型電纜,高次諧波產生的電流分量在中性線芯內無相位差,這樣一來電流將會疊加成原分量的數倍,中性線芯在高頻脈沖下很快就會被擊穿。為了解決這個問題,我們將3+1型的電纜中的1芯分成了三份,以對稱的方式做成3+3結構,這樣,三個中性線芯的相位一次滯后120°,形成了一個對稱平衡的狀態,使得電流不會型疊加,有效的減小了高次諧波對變頻電纜的危害。此為變頻電纜選擇對稱3+3結構的理由之一。
變頻電纜對外界的干擾和解決辦法
變頻電纜主要是用來連接電源與變頻器、變頻器與用電設備的電纜。其敷設的空間相對較小,而電壓等級有相對比較高(Z高可達8.7/15kv),在其運行過程中,會產生大量的電磁波,對周圍的供電和用電系統都會產生強烈的干擾。這就要求變頻電纜要有更好的屏蔽措施。所以對電壓等級為3.6/6kv及以上的變頻電纜都要求有分相屏蔽和統包屏蔽。采用多層屏蔽可以達到非常好的效果。然而,
若是屏蔽內的回路出現了偏心,電磁屏蔽的效果勢必要 下降,這時屏蔽中產生的渦流損耗就會有所增加。對于偏心的電纜,設屏蔽衰減值為Ap 則有Ap=As+㏑∣1/Sp∣式中
As 為纜芯位于屏蔽中心時的衰減值Sp為偏心系數分析:在偏心的電纜中,Sp是用遠大于1 的,于是㏑∣1/Sp∣就成了一個負值,這 樣,我們就得到了一個結論:Ap﹤As  即:電纜在偏心的情況下金屬屏蔽的效果有所下降。偏心是的,也就是說Ap永遠都小于As,問題在于我們要設法使Ap﹣As的值到
Z小,以此來增強金屬屏蔽的效果,從而減少變頻電纜對外界的干擾。那么,如何才能Z大限度的減少偏心呢?  唯有對稱。3+3結構的變頻電纜是對稱的。這種對稱的結構加上相應的金屬屏蔽,可以使電纜的屏蔽系數降低到0.7,甚至更小。這就有效的屏蔽了電磁波的外泄,使金屬屏蔽得以更好的發揮作用。此為變頻電纜選擇對稱3+3結構的理由之二。  文登市ZR-BPYJVP1阻燃變頻電纜實際操作 
變頻電纜設計為對稱
3+3結構的其它理由a)對稱3+3結構的變頻電纜纜芯是互換的,這樣便有了更好的電磁兼容性,對抑制干 擾起到一定的作用,并且能低效高次諧波中的奇次諧波,提高了電纜的抗干擾性。b)采用對稱3+3結構的變頻電纜可以有效的防止高頻軸電流的產生。
實際應用問題
電纜的結構設計的好壞與實際的操作和應用的合理與否有著密切,這兩者相輔相成。我們所設計的變頻電纜為3+3對稱結構,而電纜真正起作用是在敷設以后。也就是說,敷設以后是否為對稱結構,這才是變頻電纜應用的關鍵。其影響因素具體有以下兩點:a)生產中。尤其是在成纜這一環節Z為關鍵。成纜后的結構是否對稱直接影響到敷設 后的運行。這要求技術人員的合理設計和操作人員成熟的技術水平,以及生產設備的性能穩定。這幾項是缺一不可的,也是變頻電纜3+3對稱結構是否能成功運用 的必要條件。b)敷設。這一點是我們要著重考慮的。變頻電纜多數敷設在室內,不需要鎧裝,敷設 的空間也不是很大。空間小必然會造成多彎曲,于是對稱的電纜會因為多次的彎曲而導致不對稱。前面我們已經討論了對稱結構對于變頻電纜的重要性,那這個問題就很嚴重了。如何地解決呢?據實際的電纜工程資料顯示,如此敷設的變頻電纜的電壓等級幾乎都在1.8/3kv以下,而這個電壓等級的變頻電纜是不需要分相屏蔽的,這樣的話我們可以采用工業用膠在其成纜時將線芯粘住,以固定其結構。據了解,已經有很對稱型的通信電纜用這種方法來解決類似的問題。


結論
變頻電纜采用對稱3+3的結構可以有效的降低與外界的相互干擾,在實際的應用中更有價值,更有競爭力。我公司已經運用此結構生產變頻電纜數年,并得到了廣大用戶的*好評。在國內看來,雖然技術還不是很成熟,一些問題還有待于解決,(例如,現如今的3+3型變頻電纜的3個小芯的截面積有些過小)但這已經阻擋不了其發展的潮流,相信在不久的將來都會解決。3+3型對稱變頻電纜也將會以低干擾、抗高次諧波的優點受到更多用戶的歡迎. 文登市ZR-BPYJVP1阻燃變頻電纜實際操作 
近二十年來變頻調速電機在國內外有很大的發展,年增長率略超過10% ,而直流傳動年增長率為3-4% 。變頻電機具有較多的優點,如設備投資費用少,結構簡單,體積小,成本低,節能,調速范圍大,具有恒功率、恒轉速的特性,使用方便,容量大等等。因此當前在冶金、礦山、鐵路等工業方面廣泛地使用,Z近在家用電器同樣也大量應用。變頻調速技術關系到變頻電機、變頻電源和連接電纜,這段電纜長度并不很長,截面也不很大,絕緣性能屬于電力電纜范疇,因為實際的工作頻率為30~300 Hz ,常簡稱為變頻電纜,當前常選用交聯聚乙烯為絕緣材料。大概三十年前,電纜研究所開發和生產過中頻電纜,這也可稱得上是目前變頻電纜的前身,其工作頻率為100~400 Hz ,提供電源的設備是由直流電機驅動的中頻發電機組,改變直流電機轉速來調節發電機的輸出頻率,中頻電壓的波形能維持形狀規則的正弦波,當時電纜的設計思路是降低線路阻抗和集膚效應,采取同軸電纜和擴大內導體直徑,電纜在冶金工業上應用效果十分良好。目前的變頻電源是通過可控硅元件調頻,較大程度上改變了波形特性,從而對電機和電纜帶來了新問題。
一、變頻線纜的工作特點
1.脈沖電壓對絕緣的影響
變頻電源的頻率調節范圍較寬,不論頻率高低,具有一個主頻率的波形輪廓,它包含了許多高次諧波,作為一種行波經多次反射,幅值疊加可達到工作電壓數倍,電纜越長,幅值越高,若電纜絕緣安全系數不高,可能被擊穿。石油開采用3000多米長的潛油泵電纜,在工頻下能長期正常運行,可是在變頻條件下,電纜才投入運行數小時即發生擊穿,說明脈沖過電壓的危害性,所以預防是必要的。由于交聯絕緣電力電纜的耐壓水平較高,電纜長度一般在300米以內,多年來的運行未發生擊穿事件,盡管如此,絕緣厚度及工藝應加以重視,實心絕緣是可靠的,繞包絕緣是不適合的。文登市ZR-BPYJVP1阻燃變頻電纜實際操作   BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2..BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP..ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3 、ZR-BPYJVPP、ZR-BPVVPP、ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、ZR-BPVVP3、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP2、ZR-BPYJVPP2、ZR-BPYJVP3 ..NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 ..ZRC-BPYJVPP  玄武區、鼓樓區、建鄴區、白下區、秦淮區、下關區、雨花臺區、浦口區、棲霞區、江寧區、溧水縣、高淳縣、雄州鎮、永陽鎮、淳溪鎮、無錫:崇安區、北塘區、南長區、錫山區、東亭鎮、惠山區、堰橋鎮、濱湖區 、江陰市:澄江鎮、宜興市、宜城鎮、徐州市、云龍區、鼓樓區、九里區、賈汪區、泉山區、邳州市、運河鎮、新沂市、新安鎮、銅山縣、銅山鎮、睢寧縣、睢城鎮、沛 縣.沛城鎮、 豐 縣、鳳城鎮、常州市、鐘樓區、天寧區、戚墅堰區、新北區、武進區、湖塘鎮、金壇市、金城鎮、 溧陽市、溧城鎮、蘇州市、金閶區、滄浪區、平江區、虎丘區、吳中區、相城區、常熟市、虞山鎮、張家港市、楊舍鎮、太倉市、城廂鎮、昆山市、玉山鎮、吳江市、松陵鎮、 南通市、崇川區、港閘區 
 
 

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