品牌3M | 型号thisis型号 |
护套材质 | 线芯材质thisis线芯材质 |
加工定制否 | 芯数芯数9074 |
材料形状扁线 | 拉伸强度拉伸强度3689 |
电线最大外径电线外径7345mm | 绝缘厚度绝缘厚度4092mm |
产品认证产品认证3047 | 物料编号物料编号5425 |
尺寸尺寸3752 | 用途用途8147 |
转换器转换器2293 | 线材接口线材接口7165 |
护套厚度护套厚度8768 | 连接线连接线6277 |
3C证书编号3C证书编号3953 | 每卷长度每卷长度9169 |
电线电缆厂家为您讲解nh-vv电线电缆的特色
我国电线电缆行业现有范围以上企业4653家,年主营营业支出在10亿元以上的企业有85家,资产范围在10亿元以上的企业有36家。近15年来,电线电缆行业年均增加达15%以上,将来几年,因为中国处在工业化前期,中国电线电缆行业开展速度将高于国平易近经济的开展速度,估计达10%以上,特别是电力导线和电力电缆年均增加可达15%。站在全球的高度来看,我国电线电缆总产值也已超越美国,电线电缆出产国。在规划和体量如此庞大的电线电缆职业,谁能够占有龙头?谁能够跻身前列?这将变成行业内外都十分重视的论题。
nh-vv:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可铺设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐化的处所,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特别请求场所,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特色:在燃烧的环境中,维护90min(分钟)正常运行。
电力电缆损耗与温升的研究
要在电力传输系统中电缆作为电能的主要载体被广泛应用。电缆损耗是引起电缆温度升高的主要原因,其造成了不小的经济损失,尤其是结构与敷设条件特殊的海底电缆。另外,绝缘局部故障也会导致电缆局部过热,***终损坏绝缘。影响电缆温升的因素复杂多变,大量试验研究存在费用大、条件有限等缺点。采用数学分析手段研究电缆的损耗与温升,能够提高电缆容量利用率和准确评估绝缘状态,对电缆的可靠、安全、经济运行具有重要的实际意义。首先,对电缆的损耗与温度场的计算提出一种新的有限元分析方法(磁-热耦合法)。采用有限元分析软件结合电磁场和传热学的理论知识对电力电缆的电磁场与温度场进行耦合分析,从而准确计算出了电缆的损耗值与温度分布情况。其次,以解析分析与数值分析相结合的手段,对海缆金属护层损耗和铠装损耗及其影响因素进行深入的探讨。分析结果表明,在金属护层在两端接地情况下,金属护层与铠装层间半导电垫层提供的导电通道,使得金属护层感应电势处处为零。由于金属护层与铠装层感应电流的存在,线芯、金属护层与铠装层三者之间相互作用,损耗会降低。但是铠装层有感应电流流过时,每根钢丝中磁力线形成闭合回路,涡流损耗增加。分析发现隔磁数越多,铠装层的涡流损耗越小,且铠装钢丝的间距越大,涡流损耗越小。提出利用光纤温度传感器提取电缆绝缘局部故障引发的局部过热信息来在线监测绝缘状态,分析绝缘局部故障下电缆温度分布情况。从分析结果上看,当局放处于发展期,其温度变化满足测量要求,认为这种监测方式是可行的,因此为基于分布式光纤测温的电缆绝缘故障在线监测技术的研究提供可行性依据。
重庆众鑫电力电缆故障分析与探测
要随着社会经济与电力系统的飞速发展,电缆线路凭借其独特的优点逐渐代替了架空线路成为输电线路的重要组成部分。特别是交联聚乙烯电力电缆,因其优越的电气绝缘性能,以及构造简单、现场安装条件要求低、施工方便等优点,更是得到大力推广。然而电缆线路多埋于地下,一旦发生停电事故查找故障十分困难,需要耗费大量的人、财、物,而且会带来电量损失以及社会、经济的负面影响。因此,有必要针对交联聚乙烯电力电缆的特点,分析其故障原因和探测方法,以便迅速查找故障点,提高抢修效率减少故障修复时间及停电损失。这是我们电缆运行管理维护部门的迫切需求,也是提高城区电网可靠性的重要保证。电缆故障测距的方法主要有:电阻电桥法、低压脉冲反射法、脉冲电压取样法、脉冲电流取样法以及二次脉冲法。电缆故障定点的主要方法有:声测法、声磁同步法、音频感应法。相应电缆故障探测的设备也主要分为:故障测距设备和故障定点设备,以及集成的电缆故障探测车等。***后介绍当前在电力系统中的电缆故障探测应用设备情况,概括了当前国内外类似设备的差别,对电缆故障测距的发展趋势做了一定程度的展望。
重庆众鑫电线电缆有限责任公司
孙先生
18725708598
重庆 九龙坡区 朝阳路