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8.8*26.8mm外径ZRC-BPVVP阻燃变频电缆

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8.8*26.8mm外径ZRC-BPVVP阻燃变频电缆
交流变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,其应用领域也相应地进入了一个新的高潮,目前在磁悬浮列车、高速铁路、石油采油的调速、超声波驱油等领域也得到了大量的应用。有资料表明我 国变频器市场的增长速度每年都在10%以上。

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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,可将干扰减小到很低水平,因此采用3+3结构,比普通电缆具有优越性。?

4??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。?
5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。?
6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1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120°,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。

8.8*26.8mm外径ZRC-BPVVP阻燃变频电缆

NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 ..ZRC-BPYJVPP、ZRC-BPVVPP、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、

 

电缆结构要求
(1)导体:采用多股细圆形铜线绞合成圆导体,其组成、性能和外观应符合GB/T3956标准中第5类电工用退火软铜导体的规定。
(2)绝缘:绝缘应采用进口联聚乙烯(XLPE)材料,其性能应符合相应的国家标准或行业标准的规定。绝缘的平均厚度不小于标称值,薄点厚度应不小于标称值的90%0.1mm。
(3)成缆:电缆成缆采用3+3结构成缆,三中性线应在两主线间隙,电缆结构圆整,不圆整度小于10%,采用无卤阻燃填充及包带材料。
(4)内衬层:内衬层采用挤包形式,采用无卤低烟阻燃护套材料,其厚度应满足GB/T12706-2008的要求。
(5)金属复合屏蔽:金属屏蔽采用铜丝疏绕屏蔽加软铜带重叠绕包屏蔽。铜丝疏绕屏蔽要均匀,不应有偏绕,不允许断线,铜丝载面满足屏蔽和短路电流的需要。铜带屏蔽将疏绕铜丝扎紧,铜带重叠率不小于15%。(供货商可提供符合GB/T 12706.2-2008中第10条规定的其他屏蔽方式)。
(6)外护套:采用无卤低烟阻燃护套材料,标称厚度按GB/T12706.1-2008的规定,薄点厚度应不小于标称值的80%0.1mm。
(7)外观标识:成品电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份、批号的连续标记,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。
(8)提供的所有铭牌、使用指示、警告指示必须用中文表示,并应符合本技术规格和有关标准及规范的规定。(9)电缆结构参考示意图:具体由承包商在投标文件中提供。
(10)设计使用寿命:不小于30年。

8.8*26.8mm外径ZRC-BPVVP阻燃变频电缆


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