铜芯电力电缆、铜芯高压电力电缆、低烟无卤防...
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电力电缆与控制电缆的横截面差异:电力电缆是主要的负载导体,载流量随着功率的增加而增加,导体的应用横截面也须随着电流的增加而增加。因此,电力电缆的规格通常很大,高达500(可由传统商生产的范围),并且相对较少的商能够在较大的横截面上进行同样的操作,而控制电缆是次级命令导体,其控制诸如接触器等设备的载流操作。负载电流非常小,导体的横截面非常小。因此,控制电缆的横截面一般较小,x横截面一般不超过10。电力电缆芯数与控制电缆芯数的区别:电力电缆芯数很小,包括单芯、双芯、三芯、四芯(三相、四线制)和五芯(三相、五线制)。根据电网的要求,核心的数量一般为五个。控制电缆用于传输控制的芯数很大,从2芯到61芯,甚至多。控制电缆还采用各种芯结构、屏蔽等措施,以获得满意的电磁兼容效果。
矿用电力电缆的敷设方式同故障
{一}、无卤阻燃电力电缆的敷设方式
不同的无卤阻燃电力电缆线路,采用的敷设方式应视具体工作场合、环境特点、无卤阻燃电力电缆类型和回路数量等因素,进行综合考虑,以满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求进行选择。
无卤阻燃电力电缆线路常用的敷设方式有:架空敷设、地下直埋敷设、保护管敷设、无卤阻燃电力电缆沟内敷设、(明挖式、暗挖式、顶管)敷设和水下敷设。
架空敷设是将无卤阻燃电力电缆敷设于无卤阻燃电力电缆桥架中,无卤阻燃电力电缆桥架可以分层。采用架空桥架敷设,可在同一无卤阻燃电力电缆通道中敷设数量较多的无卤阻燃电力电缆,便于日常维护,在同一侧的多层桥架上敷设无卤阻燃电力电缆时,应按照电压等级从高到低的无卤阻燃电力电缆、强电至弱电的控制和无卤阻燃电力电缆、通讯无卤阻燃电力电缆“由上而下”的顺序进行排列布置。在不适合采用地下敷设时,采用架空敷设。
对重要供电回路的工作与备用无卤阻燃电力电缆,需要进行耐火分隔,并配置在不同层的桥架上。用于直流系统的单回单芯无卤阻燃电力电缆可采用品字形布置方式,用于交流系统同一回路的多根无卤阻燃电力电缆,不应重叠布置。直流系统使用得单芯无卤阻燃电力电缆,无卤阻燃电力电缆之间应有1倍无卤阻燃电力电缆外径的间隙。
{二}、电力电缆的故障
随着我国国民经济的迅速发展,工业发展也随之日益增强,而电力行业通过工业的发展也取得了不小的进步。电力行业是工业的基础,工业的发展也离不开电力行业的支撑,电力系统可靠的运行对工业乃至国民经济的发展起到不可替代的作用,对电力电缆在城区输电和配电网络中得到越来越多的应用。我国城市化规模的不断发展,越来越多的人涌向人口稠密、交通拥堵的城镇区域,土地资源面临着严重问题,这就要求配电网的占地越来越小,减少其对城市化建设和土地资源的影响。在人们生活质量提高的同时,对配电网的供电质量和可靠性的要求也越来越高。传统用到的架空线路占用了过多的地上空间,当天气比较恶劣的情况下,特别是雷电暴风雨天气,由于输电线在外,很容易损坏造成事故频发;而电力电缆作为另一种输送工具,较架空线路有明显的优点,比如占地小,直埋式铜芯电力电缆可容纳多回电力电缆线路;受自然环境影响较小,输送可靠性高:大多数都埋藏于地底下,不受天气的影响,不仅提高了对人身保障,而且日常维护也明显减少。因为以上优点,电力电缆线路逐步取代了架空线路,在配电网中所占的比重越来越重。
然而,由于电力电缆线路长时间埋于地下,经过长时间的运行后,很容易受到外界力的作用造成破损,其绝缘部分长时间受到土壤、潮气或水分的直接作用,易受到腐蚀产生绝缘缺陷,然后导致电力电缆绝缘击穿。为了明确电力电缆故障的发展过程,可以把电力电缆故障分为早期电力电缆故障和电力电缆故障。早期电力电缆故障是由绝缘老化引起的,易产生局部放电;在经过外界作用力和化学物质等一系列影响,然后导致绝缘故障无法恢复,也就是电力电缆故障。随着电力电缆运行时间的推移,电力电缆的绝缘电阻开始缓慢下降,这时候就会存在隐患。当绝缘遭到破坏,产生局部放电现象时需要及时换电力电缆,如若不然将会导致电力电缆绝缘电阻的持续下滑,进而发展成为电力电缆故障。
保证电力电缆可靠的运行的前提条件就是要对电力电缆绝缘进行检测,在过去,要对电力电缆故障进行检修,停电才能进行,也就是说是一种离线检测技术,比较费时费力,而且停电所造成的损失也是十分巨大的。近年来,由于电力供给的不断增加,使得传统方法所暴露出来的种种问题已经无法适应当下电力系统发展的要求,需要采用电力电缆的在线检测技术来实现对电力电缆的维护及检修,通过运用的故障方法找到电力电缆绝缘的特征,判断其是否发生绝缘击穿,进而采取适当的应急措施,及时预防并减少故障所带来的损失。
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