更新日期: 2025-06-05

35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運(yùn)行實(shí)踐

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35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運(yùn)行實(shí)踐 4.4

35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運(yùn)行實(shí)踐

35kV單芯電纜金屬屏蔽層截面選擇應(yīng)注意的問題 35kV單芯電纜金屬屏蔽層截面選擇應(yīng)注意的問題 35kV單芯電纜金屬屏蔽層截面選擇應(yīng)注意的問題

35kV單芯電纜金屬屏蔽層截面選擇應(yīng)注意的問題

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針對西安220kv閻良變35kv閻屯線單芯電纜金屬屏蔽截面出現(xiàn)的問題,計(jì)算了單芯電纜金屬屏蔽層截面和短路電流,希望引起電纜使用、訂貨部門以及生產(chǎn)廠家的注意,防止類似問題再次發(fā)生。

單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇

單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇

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單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇

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單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇 單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇 單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇

單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇

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單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的使用和選擇 4.3

闡述了單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層使用中存在的問題,提出了一些防范措施,對選擇金屬屏蔽層截面積也作了實(shí)例計(jì)算

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10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流

10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流

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10kV單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流 4.4

10kv單芯電纜金屬屏蔽層環(huán)流 10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯 電纜的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結(jié)構(gòu)多為統(tǒng)包型, 少量為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏蔽三芯電纜,逐步淘 汰了油紙電纜。九十年代以來,隨著大連經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅猛發(fā)展,負(fù)荷密度增大,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜 等小型設(shè)備的應(yīng)用,市區(qū)變電所出線和電纜網(wǎng)供電主干線電纜開始采用較大截面單芯電纜。 單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,短段電纜可以使用,方便了電纜 敷設(shè)和附件安裝。也由此帶來了金屬屏蔽接地方式的問題。 一、單芯電纜金屬護(hù)套工頻感應(yīng)電壓計(jì)算 單芯電纜芯線通過電流時(shí),在交變電場作用下,金屬屏蔽層必然感應(yīng)一定的電動勢。三 芯電纜帶平衡負(fù)荷時(shí),三相電流向量和為零金屬屏蔽上的感應(yīng)電勢疊加為零,所

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35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析 35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析 35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析

35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析

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35kV電纜金屬屏蔽層斷裂引起的故障分析 4.5

本文闡述了單芯中壓交聯(lián)電纜金屬屏蔽層的作用,分析了金屬屏蔽層斷裂引發(fā)電纜單相接地的原因及使用中出現(xiàn)的問題,提出了防范的措施。

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中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的選擇 中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的選擇 中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的選擇

中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的選擇

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中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的選擇 4.4

本文探討和介紹了中壓單芯電力電纜金屬屏蔽結(jié)構(gòu)的形式和工藝特點(diǎn),為金屬屏蔽截面的確定和金屬屏蔽截面的計(jì)算提供方法,并列出了實(shí)例參考。

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2)

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單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 (2) 4.6

單芯電纜金屬屏蔽層接地方法 摘要:單芯電力電纜在運(yùn)行中金屬和鎧裝層兩端接地,會在金屬屏 蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量;但如果一端 接地,則另一端就會出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對這兩種 情況,介紹了實(shí)際運(yùn)行中采取的方法和措施。 關(guān)鍵詞:單芯電纜金屬屏蔽層接地 隨著我國電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力 電纜跟架空線不同,它被埋在地下,運(yùn)行維護(hù)較困難,正確使用電纜,是 降低工程投資,保證安全可靠供電的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng) 用最廣的是交聯(lián)聚乙烯鎧裝三芯電纜與單芯電纜。 通常三芯電纜都采用兩端直接接地方式,這是因?yàn)檫@些電纜大多 數(shù)是在正常運(yùn)行中,流過三個(gè)線芯的電流總和為零,在鋁包或金屬屏蔽 層外基本上沒有磁鏈,這樣,在鋁包或金屬屏蔽層兩端就基本上沒有感 應(yīng)電壓,所以兩端接地后不會有感應(yīng)電流流過鋁

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高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理 高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理 高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理

高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理

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高壓單芯電纜金屬屏蔽層斷裂故障的處理 4.5

0引言高壓單芯電纜金屬屏蔽層的作用是在線路正常運(yùn)行時(shí)通過電容電流;當(dāng)線路發(fā)生短路時(shí),作為短路電流的通道,同時(shí)起到屏蔽電場的作用。高壓單芯電纜運(yùn)行中,金屬屏蔽層上將產(chǎn)生感應(yīng)電壓。當(dāng)金屬屏蔽層發(fā)生斷裂時(shí),兩端斷口處于懸浮狀態(tài),會產(chǎn)

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單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析

單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析

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單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析 4.4

單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析

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35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運(yùn)行實(shí)踐精華文檔

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單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析 單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析 單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析

單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析

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單芯電力電纜金屬屏蔽接地技術(shù)分析 4.7

結(jié)合萊鋼陳家莊變電站35kv高壓單芯電力電纜金屬護(hù)層環(huán)流嚴(yán)重造成的電力事故,對單芯電纜的線芯與金屬屏蔽的關(guān)系進(jìn)行分析,介紹了單芯電纜護(hù)層接地方式的選擇。

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高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

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高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 4.5

35kv及以上高壓單芯電纜在城區(qū)的應(yīng)用比較普遍,根據(jù)施工中遇到的實(shí)際問題介紹了幾種高壓單芯電纜接地方式,從而達(dá)到降低屏蔽層感應(yīng)電壓、降低電能損耗的目的。

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10kV單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說

10kV單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說

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10kV單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 4.7

10kv單芯xlpe絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯電纜 的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結(jié)構(gòu)多為統(tǒng)包型,少量 為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏蔽三芯電纜,逐步淘汰 了油紙電纜。九十年代以來,隨著大連經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅猛發(fā)展,負(fù)荷密度增大,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜 等小型設(shè)備的應(yīng)用,市區(qū)變電所出線和電纜網(wǎng)供電主干線電纜開始采用較大截面單芯電纜。 單芯電纜的使用提高了單回電纜的輸送能力,減少了接頭,短段電纜可以使用,方便了電 纜敷設(shè)和附件安裝。也由此帶來了金屬屏蔽接地方式的問題。 一、單芯電纜金屬護(hù)套工頻感應(yīng)電壓計(jì)算 單芯電纜芯線通過電流時(shí),在交變電場作用下,金屬屏蔽層必然感應(yīng)一定的電動勢。 三芯電纜帶平衡負(fù)荷時(shí),三相電流向量和為零金屬屏蔽上的感應(yīng)電勢疊加為零,

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高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

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高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 4.5

高壓單芯XLPE絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

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高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析 高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析 高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析

高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析

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高壓電力電纜金屬屏蔽層接地問題分析 4.3

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,全社會用電量逐年增長,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變得日益復(fù)雜.但低成本的蜘蛛網(wǎng)式的架空線不僅影響城鎮(zhèn)化的推進(jìn),也會給城市市容造成一定的負(fù)面影響,為加快城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程,提高土地資源利用率,由電纜入地工程代替架空線是現(xiàn)代化城市建設(shè)的必然趨勢.電纜敷設(shè)在地下,具有不占地面空間和維護(hù)費(fèi)用較少的優(yōu)點(diǎn),但隨著電纜的大量授運(yùn),電纜安裝工藝等因素所導(dǎo)致的電纜線路故障也越來越多

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35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層截面選擇與運(yùn)行實(shí)踐最新文檔

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電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討 電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討 電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討

電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討

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電力電纜金屬屏蔽層接地方式的探討 4.4

隨著電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,大量的電力電纜的運(yùn)行帶來了電纜金屬屏蔽層電流過大等問題,導(dǎo)致電纜效率降低,縮短使用壽命,也增加了電力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。金屬屏蔽層通過正確的接地方式,可以有效抑制暫態(tài)過電壓及消除環(huán)流,降低工程造價(jià)。

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單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地 單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地

單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地

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單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地 4.6

單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層的接地

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水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇

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水泥廠中壓單芯電力電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇 4.7

在水泥廠6kv或10kv的配電系統(tǒng)中,往往要用電纜輸送數(shù)萬千瓦的電能,最大供電距離近1000m。三芯電纜的截面過大,運(yùn)輸及敷設(shè)均比較困難,且同截面的單芯電纜比三芯電纜載流量要高,所以在許多工程項(xiàng)目中往往選用大截面單芯電力電纜。然而由于單芯電纜結(jié)構(gòu)的特殊性,其在敷設(shè)方式上也有其特殊性,單芯電纜金屬屏蔽層接地方式的選擇便是其中之一。本文針對中壓單芯電纜的金屬屏蔽層的接地方式選擇進(jìn)行探討,并通過計(jì)算給出初步結(jié)論。

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35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì)

35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì)

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35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì) 4.8

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35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì) 35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì) 35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì)

35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì)

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35kV單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì) 4.7

通過在工程中35kv單芯電力電纜金屬護(hù)層的接地設(shè)計(jì),介紹了國家規(guī)范對單芯電力電纜在設(shè)計(jì)中的要求和3種金屬護(hù)層接地方式,以及金屬護(hù)層感應(yīng)電壓產(chǎn)生的原理,計(jì)算不同電纜排列方式中感應(yīng)電壓的大小,選擇合適的排列方式和接地方式;對電纜單點(diǎn)互聯(lián)接地的非接地端應(yīng)采取電壓限制措施。

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單芯交聯(lián)聚乙烯電纜的排列及金屬屏蔽層的接地 單芯交聯(lián)聚乙烯電纜的排列及金屬屏蔽層的接地 單芯交聯(lián)聚乙烯電纜的排列及金屬屏蔽層的接地

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單芯交聯(lián)聚乙烯電纜的排列及金屬屏蔽層的接地 4.8

單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜的排列是電纜敷設(shè)時(shí)必須注意的問題。當(dāng)每相有多根電纜并聯(lián)時(shí),電纜的排列與各根電纜負(fù)荷大小的分配有很大的關(guān)系;當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生短路事故或遭受操作過電壓時(shí)問題更嚴(yán)重。通過實(shí)例的分析,介紹其正確的敷設(shè)方法。

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35kV單芯電力電纜擊穿事故分析

35kV單芯電力電纜擊穿事故分析

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35kV單芯電力電纜擊穿事故分析 4.5

35kv單芯電力電纜擊穿事故分析 1.供電系統(tǒng)簡介 從四總降至35kv區(qū)域變電站線路全長為1700米,有兩路電纜(4f4和 4f10),每路9根電纜(型號為:zryjv-26/351*400),每相3根電纜關(guān)聯(lián)運(yùn)行, 雙回路供電。35kv電纜途經(jīng)電纜溝、電纜豎井和電纜橋架,發(fā)生故障的電纜均 在橋架上。四總降的35kv母線采用了帶有專用斷路器的中性點(diǎn)經(jīng)小電阻接地方 式,4f4電纜采用一端接地,另一端懸空的接地方式,接地點(diǎn)在四總降的高壓開 關(guān)柜內(nèi)。四總降與區(qū)域變電站都有接地網(wǎng),通過電纜溝及橋架沿路用扁鋼與圓鋼 相焊接。 2.事故情況 第一次事故發(fā)生在2005年01月07日晚上8點(diǎn)。事故前4f4空載,4f10帶 小負(fù)載。4f4首先發(fā)生單相接地短路,之后45秒事故發(fā)展為三相短路故障。在 離四總降約230米處的4f4三相電纜同一部位擊穿損壞,在離四總降約

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電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用

電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用

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電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用 4.5

電力電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地作用 1.概述 接地用以:防止人身受到電擊,確保電力系統(tǒng)正常運(yùn)行,保護(hù)線路和設(shè)備免遭損壞, 還可防止電氣火災(zāi),防止雷擊和靜電危害等。 電纜金屬護(hù)套或屏蔽的接地的作用有: (1)電纜線芯雙屏蔽和金屬護(hù)套的電容電流有一回路流入大地; (2)當(dāng)電纜對金屬護(hù)套或屏蔽發(fā)生短路時(shí),短路電流可流入地下; (3)電纜線芯絕緣損傷后發(fā)生相間短路發(fā)展至接地故障時(shí),故障電流通過接地線流 入地中; (4)電纜中的不平衡電流引起的感應(yīng)電壓、通過地線與大地形成短路,防止電纜對 接地支架存在電位差而放電閃絡(luò)。 現(xiàn)在大量使用的交聯(lián)電纜,分相屏蔽,屏蔽層分金屬(銅帶)層和半導(dǎo)電層。半導(dǎo)電 層中含有膠質(zhì)碳,可起到均勻電場的作用;同時(shí)碳能吸收電纜本體細(xì)小間隙中因空氣電離產(chǎn) 生的敗壞物,均勻電場,以保護(hù)電纜絕緣。 金屬屏蔽層的作用: 第一:保持零電位,使纜芯之間沒有電位差; 第二:在

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10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說

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10kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說 4.4

10kv單芯xlpe絕緣電纜金屬屏蔽層接地方式解說10kv電纜金屬屏蔽層通常采用兩端直接接地的方式。這是由于10千伏電纜多數(shù)是三芯電纜的緣故。八十年代中期前,10kv電纜均采用油浸紙絕緣三芯電纜。結(jié)構(gòu)多為統(tǒng)包型,少量為分相屏蔽型。八十年代末期開始大量使用交聯(lián)聚乙烯絕緣分相屏

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單芯電力電纜VVYJV

單芯電力電纜VVYJV

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單芯電力電纜VVYJV 4.6

單芯電力電纜vvyjv1*300 【詳細(xì)說明】 一、用途: 本產(chǎn)品適用于交流50hz,額定電壓0.6/1kv的線路中,供輸配電能之用。 二、使用特性: 1)電纜導(dǎo)體的最高額定溫度為70℃。 2)短路時(shí)(最長持續(xù)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的最高額定溫度為160℃。 3)敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。 三、型號、名稱和使用范圍: 型號名稱使用范圍 vv vlv 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓 力和機(jī)械外力作用。 vv22 vlv22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯 乙烯護(hù)套電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受 壓力和機(jī)械外力作用。 vv32 vlv32 聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚 氯乙烯護(hù)套電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、礦井中,水中,電纜能承受相當(dāng) 的拉力。 vv42

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李瑩

職位:暖通銷售工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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