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氟塑料擁有高度的化學穩定性和耐化學腐蝕性能,耐火、耐高溫、阻燃等特性,因此在電線電纜行業有著廣泛的應用,特種電纜如:耐高溫電纜、阻燃電纜、耐腐蝕電纜等大都采用氟塑料做為護套外層。氟塑料電線電纜
擁有的特性如下:
1、阻燃:氟塑料的氧指數高,燃燒時火焰擴散范圍小,產生的煙霧量少。用其制作的電纜適合對阻燃性要求嚴格的地方,例如計算機網絡、地鐵、車輛、高層建筑等公共場合,一旦發生火災,人們可以有一定的時間疏離,而不被濃煙熏倒,爭取到寶貴的救援時間。
2、電氣性能優異:相對于聚乙烯而言,氟塑料的介電常數更低,因此,與同結構的同軸電纜相比較,氟塑料電纜的衰減更小,更適合于高頻信號傳輸,當今電纜的使用頻率越來越高已經成為潮流,同時又由于氟塑料能耐高溫,所以常用作傳輸通信設備的內部接線、無線發射饋線與發射機之間的跳線和視頻音頻線。此外,氟塑料電纜的介電強度、絕緣電阻好,適合作重要儀表儀器的控制電纜。
3、耐高溫:氟塑料有著超乎尋常的熱穩定性,使得氟塑料電纜能適應150~200度的高溫環境,而常見的聚乙烯、聚氯乙烯電纜只適用于70~90度的工作環境。另外,在同等截面導體的條件下,氟塑料電纜可以傳輸更大的許用電流,這就大大提高了電纜的使用范圍,由于這種*的性能,氟塑料電纜常用于飛機、艦艇、高溫爐以及電子設備的內部布線、引接線等。
4、機械化學性能*:氟塑料的化學鍵能高,具有高度的穩定性,幾乎不受溫度變化的影響,有著優良的耐氣候老化性能和機械強度;而且不受各種酸、堿和有機溶劑物影響,因此適用于環境氣候變化大、有腐蝕性場合,如石化、煉油、油井儀器控制等。
執行標準:GB 9330-2010。阻燃電纜還應符合IEC337-8標準的技術條件。
型號 產品名稱 電壓V 芯數 截面 mm2 主要適用范圍
KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷
礦用控制電纜
設在室內,電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合
KVVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動要求的場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動和阻燃要求的場合
ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設在室內,有移動屏蔽和阻燃要求的場合
耐高溫控制電纜(KFF電纜)適用于交流額定電壓300/500及以下,高溫環境中的信號檢測。尤其適用于消防與保安系統保護回路的控制及動力的傳輸線。
使用特性:工作溫度:*使用200℃
短期使用1000℃ 90分鐘
氟塑料控制電纜價格
電力電纜在電力系統主干線中用以傳輸和分配大功能電能,控制電纜從電力系統的配電點把電能直接傳輸到各種用電設備器具的電源連接線路。電力電纜的額定電壓一般為0.6/1kV及以上,控制電纜主要為450/750V。同樣規格的電力電纜和控制電纜在生產時,電力電纜的絕緣和護套厚度比控制電纜厚。
(一)控制電纜屬于電器裝備用電纜,和電力電纜是電纜五大類中的2個。
(二)控制電纜的標準是9330,電力電纜的標準是GB12706。
(三)控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的。
(四)控制電纜的截面一般都不會超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。
由于以上大家講到的原因,電力電纜的規格一般可以較大,大到500平方(常規廠家能生產的范圍),再大的截面般能做的廠家就相對少了,而控制電纜的截面一般較小,zui大一般不超過10平方。
從電纜芯數上講,電力電纜根據電網要求,zui多一般為5芯,而控制電纜傳輸控制信號用,芯數較多,根據標準來講多的有61芯,但也可以根據用戶要求生產了。
為保證控制電纜在發生絕緣擊穿、機械損傷或著火時,減少波及的范圍,國家標準GB50217-91《電力工程電纜設計規范》規定:雙重化保護的電流、電壓以及直流電源和跳閘控制回路等需要增強可靠性的兩套系統,應采用各自獨立的控制電纜。
控制電纜投入運行后,同一電纜的不同線芯之間,緊鄰平行敷設的電纜之間都存在電氣干擾的問題,引起電氣干擾的主要原因有:
(1)由于外施電壓在線芯間電容耦合的作用下產生的靜電干擾;
(2)由于通電電流引起的電磁感應干擾。總的來講,當鄰近存在高電壓、大電流干擾源時,電氣干擾更嚴重,由于同一電纜的線芯之間的距離較小,其干擾程度也遠大于平行敷設的緊鄰電纜。例如某超高壓變電所分相操作斷路器的控制回路,三相合用一根電纜,曾發生過這樣事故,由分相操作的脈沖使其它相的晶閘管觸發,誤導致三相聯動,以后改用分別獨立的電纜,就未再發生誤動事故。又如某電廠的計算機監測系統,由于將模擬量低電平的信號線與變送器的電源線合用一根四芯電纜,曾引起在信號線產生70V的干擾電壓,這對以毫伏計的低電平信號回路,顯然會影響正常工作。
防止或減輕電氣干擾的措施,主要有以下三個方面。
1、控制電纜的一個備用芯接地
實踐證明,控制電纜中一個備用芯接地時,干擾電壓的幅值可降低到25%~50%,且實施簡便,而對電纜的造價增加甚微。
2、對電氣干擾時會發生嚴重后果的電路,不合用一根控制電纜
其中包括:(1)弱電信號控制回路與強電信號控制回路;(2)低電平信號與高電平信號的回路;(3)交流斷路器分相操作的各相弱電控制回路,都不應使用同一根控制電纜。但對弱電回路的每一對往返導線如分屬于不是同一根的控制電纜,在敷設時有可能形成環狀布置,在相近電源的電磁線交鏈下會感生電勢,其數值可能對弱電回路低電平的參數干擾影響較大,因此對往返導線仍應合用一根控制電纜為宜。
3、金屬屏蔽與屏蔽層接地
金屬屏蔽是減弱和防止電氣干擾的重要措施,包括對線芯的總屏蔽、分屏蔽和雙層式總屏蔽等。控制電纜金屬屏蔽型式的選擇,應按可能產生的電氣干擾影響的強弱,計入綜合抑制干擾的措施,以滿足降低干擾和過電壓的要求。對防干擾效果的要求越高,則相應的投資也越大,當采用鋼帶鎧裝、鋼絲編織總屏蔽時,電纜的價格約增加10%~20%。
強電回路中的控制干擾,由于其本身的信號較強,因此除了位于超高壓配電裝置或與高壓電纜緊鄰平行較長外,均可選用不帶金屬屏蔽的控制電纜。弱電信號控制回路使用的控制電纜,當位于存在干擾影響的環境,又不具備有效的抗干擾措施時,宜選用帶金屬屏蔽的控制電纜,以防止電氣干擾會對低電平信號回路產生誤動作或使絕緣擊穿等影響。弱電回路的控制電纜如果能與電力電纜拉開足夠的距離,或敷設在鋼管中時,可能會使外部的電氣干擾降低到允許的限度。
對計算機監測系統信號回路的控制電纜,其屏蔽型式選擇的原則是:
(1)開關量信號,可用總屏蔽;
(2)高電平模擬信號,宜用對線芯的總屏蔽,必要時也可用對線芯的分屏蔽;
(3)低電平模擬信號或脈沖量信號,宜用對線芯的分屏蔽,必要時也可用含對線芯分屏蔽的復合總屏蔽。
關于屏蔽層的接地方式,應注意做到以下幾點:
(1)計算機臨控系統的模擬信號回路的控制電纜屏蔽層,宜用集中式一點接地。其原因基于保證計算機監控系統正常工作的要求,因為即使僅1V左右的干擾電壓,也可能引起邏輯判斷的謬誤,集中一點接地可避免出現接地環流;
(2)除計算機監控系統的控制電纜屏蔽層只允許集中一點接地的情況外,其它的控制電纜屏蔽層,當電磁感應干擾較大時,宜采用兩點接地,而靜電感應的干擾較大時,則采用一點接地;
(3)雙重屏蔽或復合總屏蔽的內屏蔽層宜用一點接地,而外屏蔽層可以兩點接地;
(4)選擇兩點接地時還應考慮在暫態電流的作用下,屏蔽層不會被燒毀。
(一級學科);船舶電氣(二級學科) 一、產品標準:GB12972.6---91 二、使用范圍 本產品適用于變壓器及類似設備用
1.額定電壓U0/U 3.6/6 KV 2.電纜導體的*工作溫度為90°C 3.電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑6倍 4.電纜不得在日光下*暴露 5.電纜的底線芯必須良好接地 四、型號、名稱及用途 型號:RVVP 名稱 屏蔽護套軟電纜 用途 額定電壓為3.6/6KV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接 五、主要技術性能 1.成品電纜應該經受工頻交流電壓實驗動力線芯為11.0kv5min 2.過渡電阻 屏蔽層或監視層的過渡電阻應該不大于3kΩ。 3.燃燒試驗 電纜應經受GB12666.2 DZ---1所規定的燃燒試驗 4.局部放電實驗 1.5U0放電量不大于20PC 5.介質損耗角正切試驗 U0時不大于0.035. 6.沖擊電壓試驗 95°C,60KV正負極性格各10次之后,對電纜式樣施加工頻11KV電壓,15min 7.電纜應能經受3U。
4h工頻電壓試驗 在電子設備及電子產品中,電磁干擾(Electromagnetic Interference)能量通過傳導性耦合和輻射性耦合來進行傳輸。為滿足電磁兼容性要求,對傳導性耦合需采用濾波技術,即采用EMI濾波器件加以抑制;對輻射性耦合則需采用屏蔽技術加以抑制。在當前電磁頻譜日趨密集、單位體積內電磁功率密度急劇增加、高低電平器件或設備大量混合使用等因素而導致設備及系統電磁環境日益惡化的情況下,其重要性就顯得更為突出。 屏蔽是通過由金屬制成的殼、盒、板等屏蔽體,將電磁波局限于某一區域內的一種方法。由于輻射源分為近區的電場源、磁場源和遠區的平面波,因此屏蔽體的屏蔽性能依據輻射源的不同,在材料選擇、結構形狀和對孔縫泄漏控制等方面都有所不同。在設計中要達到所需的屏蔽性能,則需首先確定輻射源,明確頻率范圍,再根據各個頻段的典型泄漏結構,確定控制要素,進而選擇恰當的屏蔽材料,設計屏蔽殼體。
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