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防冻-40度铜带组合屏蔽BPTPLVPL变频电缆

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防冻-40度铜带组合屏蔽BPTPLVPL变频电缆 变频电缆其实结构和普通的区别就在于变频电缆是对称3+3结构成缆,然后多了一层金属屏蔽
变频器在工作的时候会产生大量的高次谐波,这些高次谐波进入电缆中时,高次谐波产生的分流会在普通3+1型的电缆中的接地线芯上叠加,会使接地芯击穿,所以采用了对称3+3结构,把地线芯平均分成3份,相位相差120度,向量和为零,故而不击穿。

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电缆结构设计与性能:结构概述:变频电缆因其特殊的使用环境及性能要求使得我们对其进行结构设计时要综合考虑,优化组成,就结构设计而言,主要从外界对变频电缆的影响以及变频电缆对外界的影响两个方面着手研究,同时还要考虑变频电缆的绝缘耐压、敷设空间、弯曲半径等等。一般来说,变频电缆主要有三种结构,E指接地线芯,其中性能好、稳定,选型*的是3+3E芯型,本文将对此予以详细介绍。绝缘:船用变频电缆目前采用的绝缘材料主要是硬质乙丙橡胶和交联聚乙烯,二者的电气性能非常优越,有着较高的绝缘电阻常数,可承受较高的电压等级,尤其是承受变频电缆使用过程中高次谐波叠加造成电流过大引起的脉冲电压。为尽量减少变频电缆运行时与周围环境的相互干扰,增强电缆抗高次谐波,加强屏蔽作用,满足电磁兼容,使整个设备机组能够稳定工作,在电缆的结构设计上多采用芯对称结构的变频电缆。导体结构:由于变频电缆主要敷设的地点多为船舱内,使得变频电缆的敷设空间较小,这就要求在保证性能的基础上电缆的外径、重量、弯曲半径等尽量小。型结构是指变频电缆由三根载流绝缘线芯和三根绝缘接地线芯组成的电缆,其中载流线芯和接地线芯交叉绞合,组成对称结构。其综合考虑了如何解决外界设备对电缆的影响及电缆对设备的影响两方面的效果。

电缆本体对外发射电磁波: 一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的广播通信将产生较大的干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环 境污染。  3.中性线电流的叠加:完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截 面。

防冻-40度铜带组合屏蔽BPTPLVPL变频电缆

ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、、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、

BPYJVTP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。
ZRBPYJVTP2铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。
BPYJVP12铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。
ZRBPYJVP12铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。
BPYJVPX12R铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。
ZRBPYJVPX12R铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

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。
   产品用途:变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压一千伏及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。低传输阻抗,电磁兼容性好。低工作电容。良好的抗干扰和低辐射性能。对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。
   变频器电缆是什么呢?通俗的说,变频电缆就是主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,变频电缆具有广阔的应用领域,适用于矿山、冶金、造纸、铁路、食品加工和金属加工等行业。那么变频电缆与普通电缆大的区别在哪里呢?首先我们可以考虑变频电缆特殊的工作环境,其工作频率调节范围较宽,这就会导致其工作时无论工作频率高或者低,都会具有一个主频率的波形轮廓,同时会包含许多高次谐波的产生,经过多次反射幅值叠加后,其承受的电压可达到工作电压的数倍。在如此工作条件下倘若变频电缆的绝缘安全系数不够高,那么非常容易就使得电缆被击穿,从而引发一系列的安全事故,造成巨大损失。其次,我们可以想到电缆在工作状态下会对外发射电磁波进行污染。尤其是在工业领域内能广泛的出现这一现象,主要原因是电机功率比较大,而且连接变频电源与变频电机之间的电缆长度也比较长。这就导致了在工作状态时电缆如同是一个向外发射高频电磁波的有效载体,被称之为电磁波的环境污染。
针对上述变频电缆工作环境的特殊性,因此在设计变频电缆时必须克服上述问题。设计变频电缆时我们首先需要克服的问题就是普通电缆在变频条件下可能几小时之内就会被击穿。

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