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交联聚乙烯绝缘90度NH-BPYJVP2变频电缆

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交联聚乙烯绝缘90度NH-BPYJVP2变频电缆 变频电缆的结构包括三根主线绝缘线、三根零线绝缘线,在主线绝缘线和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层、外绕包层和外护套层,形成线芯结构,使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用。

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变频器工作原理:变频器的工作原理是把市电通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电,由于采用微处理器编程的正弦脉宽调制方法,使输出波形近似正弦波,用于驱动异步电机,实现无级调速。

    目前的变频电源是通过电力半导体器件调压,较大程度上改变了波形特性,从而对电机和电缆带 来了新问题。变频器中通常通过大功率的自关断开关器件进行整流、然后对直流电压进行PWM逆变,结果是在输入输出回路产生电压的高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备,尤其是控制系统的I/O信号。同时由于高次谐波的存在,使得变频电缆应具有更高的绝缘安全裕度。在实际使用过程中,经常遇到变频器高次谐波的干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径等问题。变频器的主回路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经滤波电容滤波及大功率晶闸管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,由于不规则的矩形波的存在,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变回路中,输出电流波形是PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为三千赫兹,而IGBT大功率逆变元件的PWM载频可达一千五赫兹。同样输出回路电流也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,高次谐波电流通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。因此,针对变频器的工作特点,变频电缆应着重解决以下问题:电缆本体对外发射电磁波,抑制高次谐波通过电缆对外界的干扰。脉冲电压对绝缘的影响,防止脉冲电压对 电缆的影响。变频电缆从电缆结构设计上解决防干扰能力及绝缘的安全可靠性上显得尤为重要。

交联聚乙烯绝缘90度NH-BPYJVP2变频电缆

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变频电缆与一般电力电缆的区别:变频电缆具有较低且均匀的正序和零序工作阻抗,有利于改善供电品质。具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性。如果电缆的结构采用普通3+1芯,即三根主线芯和一根零线,这会使主线芯和零线的干扰和谐波电压不平衡。要使电缆能正常工作,必须增加电缆的绝缘水平。若采用3+3对称结构,那么由于导线互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到水平,因此采用3+3结构,比普通电缆具有优越性。对称3+3结构的变频电缆缆芯是互换的,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。采用对称3+3结构的变频电缆可以有效的防止高频轴电流的产生。变频电缆屏蔽层可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时,其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表现得也就越明显。加之电缆这个大的电容本身对高次谐波就有着放大的作用,对于3+1型电缆,高次谐波产生的电流分量在中性线芯内无相位差,这样一来电流将会叠加成原分量的数倍,中性线芯在高频脉冲下很快就会被击穿。为了解决这个问题,我们将3+1型的电缆中的一芯分成了三份,以对称的方式做成3+3结构,这样,三个中性线芯的相位一次滞后一百二十度,形成了一个对称平衡的状态,使得电流不会型叠加,有效的减小了高次谐波对变频电缆的危害。此为变频电缆选择对称3+3结构的理由之一。

 

交联聚乙烯绝缘90度NH-BPYJVP2变频电缆

 


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