ZR-BPYJVP2 3*70+3*10變頻電纜
變頻電纜因其特殊的使用環(huán)境及性能要求使得我們對其進行結構設計時要綜合考慮,優(yōu)化組成.就結構設計而言,主要從外界對變頻電纜的影響以及變頻電纜對外界的影響兩個方面著手研究,同時還要考慮變頻電纜的絕緣耐壓、敷設空間、彎曲半徑等等.一般來說,變頻電纜主要有3芯、3+E芯和3+3E芯三種結構(E指接地線芯),其中性能、zui穩(wěn)定,選型*的是3+3E芯
ZR-BPYJVP2 3*70+3*10變頻電纜-3+3E芯結構
為盡量減少變頻電纜運行時與周圍環(huán)境的相互干擾,增強電纜抗高次諧波,加強屏蔽作用,滿足電磁兼容,使整個設備機組能夠穩(wěn)定工作,在電纜的結構設計上多采用3+3E芯對稱結構的變頻電纜.
3+3E型結構是指變頻電纜由3根載流絕緣線芯和3根絕緣接地線芯組成的電纜,其中載流線芯和接地線芯交叉絞合,組成對稱結構.其綜合考慮了如何解決外界設備對電纜的影響及電纜對設備的影響兩方面的效果
ZR-BPYJVP2 3*70+3*10變頻電纜-變頻電纜基本規(guī)格及結構參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | |
ZR-BPYJVP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 6 |
絕緣載流相導體符合IEC 60092-350[2]的規(guī)定性能,而絕緣接地導體符合IEC 60092-352[3]的規(guī)定,接地導體地截面積不小于載流的相導體截面積的一半.二者均為IEC60228中的Class5的結構導體,使得電纜更加柔軟易敷設.
2)電纜的耐壓性能更加*,交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣層一般可承受高次諧波疊加引起的系統(tǒng)峰值電壓的2~3倍.同時交聯(lián)聚乙烯具有耐熱性能,可使電纜正常工作時導體的額定溫度高達90℃,短路時電纜的zui高溫度可達250℃,使同截面的電纜其載流量更大.
3)銅帶+銅絲編織結構保證了電纜良好的電磁屏蔽性能,減弱了變頻電纜電磁波對外界設備和系統(tǒng)的干擾.
4)3+3E結構有效抑制了高次諧波中的奇次諧波,起到了電纜抗干擾性能,滿足了設備組運行過程中電磁兼容.
5)三根接地導體的平分結構可有效降低高次諧波的影響,減弱變頻電機噪聲,保證設備穩(wěn)定運行,延長設備使用壽命,更大程度上實現(xiàn)節(jié)能,提高效率。
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變頻設備因其調節(jié)頻率范圍相對較廣,其輸出波形不再是正弦波,而僅為主頻率的一個大致輪廓,也稱為階梯波,其可分解為正弦基波和高次諧波.其作為一種行波,經(jīng)過多次反射,幅值疊加使得電壓可達系統(tǒng)額定電壓數(shù)倍,而且電纜越長,幅值越高.這種高次諧波造成的脈沖電壓對電纜影響很大,若電纜絕緣安全系數(shù)不高,則很可能被擊穿。