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MHYA32 80*2*/0.8矿用通信电缆

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  • 所在地 天津市

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更新时间:2018-11-23 20:58:22浏览次数:197

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产品简介

MHYA32 80*2*/0.8矿用通信电缆 MHYBV1*4*7/0.52瓦斯监控线 MHYA32 30×2×0.4矿用通信电缆 ia-K2YV本安型PE绝级屏蔽电缆 通信电缆HYA53 10×2×0.5 20×2×0.8 ZR-DJYPVR 2*3*1.0电缆

详细介绍

WTTEZ无机绝缘防火电缆结构及性能特点

一、WTTEZ电缆结构:

1.绞合导体;

2.无机复合绝缘;

3.无机复合膨胀填充;

4.皱纹铜管护套;

5.低烟无卤外护套;

WTTEZ电缆性能特点:

①防火、耐火性能十分优越

为保证电缆在火焰中能正常供电,即在着火条件下保持电缆结构稳定,在电缆结构设计中,增加了一层具有耐火且膨胀性能的包覆层,该包覆层在火焰条件下,体积膨胀使电缆绝缘结构更加稳定。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。

②连续生产长度长、截面大、弯曲性能好

●连续生产长度长

该电缆的生产长度不受加工工艺、生产设备的限制,*供电长度需要。zuì长可以生产至2000米。

●截面大

该电缆导体采用多股单线绞合而成,这样很大程度上可增加导体的柔软性,另外绞合导体生产连续性好,加工长度长,可减少接头的数量,截面大单芯电缆截面可达800mm2

●弯曲性能好

铜护套进行轧纹加工,增加了电缆的柔软性,弯曲性能好。

③载流量大、防水

●载流量大

该电缆正常时导体温度可以达到180℃,在相同导体截面的前提下,其载流量远远超过常规电缆。

●防水

该电缆采用密封非磁性金属管保护,其防水性能十分优越。

④具有防爆、防腐、无电磁干扰特性

●防爆

由于该电缆采用铜护套,而且电缆经燃烧后,填充层产生膨胀后紧密压实线芯,可燃的气体、火焰不能达到与电缆连接的电气设备,因此电缆具有防爆特性。

●耐腐蚀性能好

由于铜具有良好的耐腐蚀性,在正常使用的环境下不需要附加保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,只需在电缆外面加一层低烟无卤外护就可以达到防腐性。

●无电磁干扰

该电缆由于在铜护套的屏蔽下,在与信息、控制等线在一起敷设时,不会对信号、控制线产生干扰。

MHYA32 80*2*/0.8矿用通信电缆二、WTTEZ无机复合绝缘耐火电缆和BTTZ矿物绝缘电缆技术比较

项目 高阻燃型耐火电缆 矿物绝缘电缆BTTZ 无机复合矿物绝缘电缆WTTEZ

燃烧性能 阻燃(A类) 不燃 不燃

烟度 浓烟 无烟 无烟

卤素 高卤 无卤 无卤

毒性 高毒性 dú dú

耐火特性 达到B750-800 90min 超过A950-1000 3h 超过A950-1000 5h

喷淋试验 不能通过 通过 通过

振动试验 不能通过 通过 通过

生产长度要求 长度无限制 每段长度不超过50 长度无限制,中间不需要接头

敷设条件 无限制 固定,不可移动 无限制

三、其它说明

无机复合绝缘耐火电缆(WTTEZ)具有防火性能优越、生产长度长,弯曲性能好,在性能上*可以替代BTTZ电缆。耐高温、防火性能优越,弯曲性能好、工艺*,安装简单,具有在高温着火环境下电气绝缘和电缆结构的双重稳定性,是传统矿物绝缘电缆不可比拟的。同时WTTEZ电缆制作工艺*,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿物绝缘电缆(BTTZ)明显降低。

BTTZ矿物绝缘电缆结构及性能特点

1.BTTZ电缆结构

其结构为:1.实心导体;2.氧化镁矿物绝缘;3.铜护套

2BTTZ电缆性能特点

BTTZ电缆的优点是:由于采用了全无机物结构,是一种非燃电缆,具有优越的防水性能和径向防水防潮功能。

BTTZ电缆的缺点是:①首先它不适合移动场合,铜管一旦破损绝缘性能会迅速下降,且高温下绝缘性能会急剧下降,因此工程中不宜大量采用;②其次,这种电缆由于氧化镁绝缘容易吸潮,电缆纵向防潮要求及免于金属护套损伤尤其显得重要,端头采用密封胶,会严重影响使用寿命;③再者制造工艺也限制了电缆的制造长度,引起接头增多,接头的防水处理也很困难,常因接头处进水,造成绝缘电阻不合格。

YTTW矿物绝缘电缆结构及性能特点

1.YTTW电缆结构

①铜导体②耐高温(1375℃)不会燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘③外铜套

2.YTTW电缆性能特点

1优点、是金属护套无机矿物绝缘电缆。是一种柔性防火电缆,1、耐火

在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。

2、操作温度高

矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。

3、寿命长

在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。

不足:YTTW电缆,首先它的护套采用了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。较大截面的电缆还是比较硬,柔软性不够,因此更大截面(大于630mm2)尚无法生产,不能满足系统大电流的要求。

电缆铜管采用纵包连续焊接,易脱落,上海世博会中国馆使用时因弯曲半径发生电缆爆裂事故。目前因中国馆问题遭受重创,风险大,有待观望。

YTTW电缆和BTTZ电缆性能优劣对比

1YTTW--柔性防火电缆;

BTTZ--刚性防火电缆。

2YTTW--电缆制造长度无限;

BTTZ--电缆受制作工艺限制,导体截面小,制作长度短。

3YTTW--满足设计和施工验收规范的要求;

BTTZ--难以达到《电力工程电缆设计规范》"电缆线路中间'不应'有接头"是强制性规定,《民用建筑电气设计规范》及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》"宜避免中间接头""减少电缆接头"要求。

 

讨论电力工程中电缆敷设事宜

供电系统运行质量、ān全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

  1.电缆的敷设方式

  电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是zuì经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

  2.电缆的选型

  常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用zuì广的电缆产品,在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,尽量减少穿越各种管边铁路,公路和通讯电缆;如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。

  3.电缆截面积的选择

  电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。如选用截面积偏小,会导致电压质量下降、线路损耗过大,则会使初期投资太高。因此应根据负荷预测结果,发展规划,选择合适的截面积,使电力电缆满足zuì大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求,zuì大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。

  在三相四线制低压电网选用电力电缆时,还要考虑零线截面积的选择,在公用低压网络中,由于受用户因素影响较大,三相负荷平衡难以控制,为改善电压质量,降低线损,零线截面积应与相线截面积相同。

  4.关于电缆网络及电缆网络自动化

  随着电力电缆在配电网中的不断推广与使用,配电网可分为电缆网络和架空网络(含架空、电缆混合网络)。《关于<城市中低压配电网改造技术导则>的实施情况及补充意见》也对电缆配电网络自动化提出了具体要求。因此,在配电网区域网络采用电缆网络时,应按照配电自动化的要求,采用新技术、新设备,有条件的要考虑自动化试点工作,条件不成熟的也要在配套设备选型时,考虑有充分余地,为实现自动化方案打下基础。

MHYA32 80*2*/0.8矿用通信电缆  5.电力电缆施工中应注意的问题

  (1)、是大电流电力电缆引发的涡流问题

  电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢()性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。在电力电缆施工时,必须采取措施,使电缆周围不能形成钢()性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。

  (2)、是电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题

  由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度*,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。

  (3)、是电力缆防潮问题

  运行经验表明,中、低压电力电缆故障大部分为电缆中间接头和终端头故障,而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆ān全可靠运行的重要措施之一。

  (4)、是中、低压电力电缆接地问题

  在公用中、低压电力电缆网上,由于三相负荷不是相等的,因此,如果采用有金属护层的电缆,必须考虑金属护层的接地问题,并保证在金属护层的任一点非接地处的正常感应电压不得大于100V。我们认为,在中、低压电缆网中,所有电缆接头处均应设置接地极(),并使金属护层可靠接地。

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