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采煤机电缆MCP电缆 矿用电缆MCP电缆/本月价格

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更新时间:2022-08-22 15:52:25浏览次数:255次

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采煤机电缆MCP电缆 矿用电缆MCP电缆/本月价格
销售总:郭龙

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销售总:郭龙  
矿用电缆选择
  矿井供电系统中,高压供电线路一般都采用铠装电缆,其故障率相对低压供电所采用的[1]要少得多。采区供电是供电系统中的薄弱环节,工作环境又较差,因而如何选择电缆的型号与截面,关系到供电运行的安全。下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法。
  电缆型号的选择
  电缆型号的选择,与供电的可靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系。《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了如下选择要求:
  1.电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。
  2.电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。
  3.严禁采用铝包电缆。
  4.必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。
  5.电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。
  6.对固定敷设的高压电缆要求:
  (1)在立井井筒或倾角45°其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
  (2)在水平巷道或倾角45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
  (3)在进风斜井、井底车场及其附近、*变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。
  (4)固定敷设的低压电缆,应采用Mw铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。
  (5)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合Mr818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用橡套电缆。
  (6)照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装通信电缆、橡套电缆或M、厂、厂型塑力缆。
  (7)低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
电缆截面的选择
  电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择,并以低压电缆截面的选择为主。
  1.电缆主芯线的选择
  一般采区低压供电线路都比较长,在运行中电缆流过电流会产生压降而发热。为保证电缆和电动机的正常工作,在选择电缆截面时,应遵守以下四条原则:
  (1)电缆正常运行时,其实际温升应不超过绝缘所允许的zui高温升。
  (2)按电缆线路工作时的允许电压损失进行选择。
  (3)电缆截面的选择要满足机械强度的要求。
  矿用电缆是指煤矿开采工业使用的地面设备和井下设备用电线电缆产品。其中包括采煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等。
 

 购买电线时怎样鉴别优劣
  国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
  据业内人士透露:电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在5万元左右,而回收的杂铜每吨只有4万元左右;绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在8000元~10000元,而残次品的价格每吨只需4000元~5000元,差价更悬殊。另外,长度不足,绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35% ~40%,而残次品只有15%。通过对比,消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
电缆的击穿试验
  电缆的击穿试验是逐级升电压直至绝缘击穿,求得电缆的击穿电压值。这类试验的目的是考核电缆绝缘承受电压的能力与工电压之间的安全裕度。交流击穿电场强度是电缆设计重要参数之一。
  交流击穿强度与升压速度有很大的关系,连续升压使电缆在几分钟内击穿称为瞬时击穿,基本上没有热的因素,是属于电击穿的类型。因此电线电缆一般不进行这种试验。另一种是逐级升压,从较低的电压(例如0.5~2倍的工作电压)开始,保持足够的工作时间使电缆在这一电压级中充分产生电与热的作用。然后再升至另一电压级。逐级上升直至击穿。每一级上升的电压按起始加压的百分比数逐级升高。这一试验中反映了热击穿的因素。这样的试验结果有较好的参考价值。在研究产品特性时经常被采用。
常见的电缆故障
  电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
  电缆故障zui直接的原因是绝缘降低而被击穿.
  主要有:
  a、超负荷运行.*超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.
  b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.
  c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆*被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,*受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.
  d、腐蚀.保护层*遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.
  e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.
  断线故障引起谐振的危害
  断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害.
  防止断线谐振过压的措施
  防止断线谐振过压的主要措施有:
  (1)不采用熔断器,避免非全相运行.
  (2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生.
  (3)不将空载变压器*挂在线路上.
  (4)采用环网或双电源供电.
  (5)在配变侧附加相间电容,
  其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率.

 

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