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电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专l业单位或人士的意见。
矿物电缆抗火灾能力
(1)电缆抗火灾能力
无论是在工厂还是建筑中,电气线路的安全性至关重要。据国家有关部门统计,在火灾起因中,矿物绝缘电缆,由于电气线路引起的火灾占50%以上。而电缆既是线路中的主体,又是难以防护的环节。因而电缆不但要有抗外在火焰破坏的能力,而且要有自身不会产生火源的特性。由于矿物绝缘电缆构成材料均匀为无机物,绝缘体氧化镁在过载或短路时不会产生明火.因而以矿物绝缘电缆构成的线路,决不会导致火情的发生。如一旦由其它原因引发火灾,电缆在火烧中不仅要受熊熊大火的考验,还会受到其它多坠物的不断冲击。此时,电缆在不产生烟雾和毒性气体的同时,能否保证消防设备的正常起动、火情扑灭及人员的撤离,是评价该线路抗火灾能力的关键。
(2)防火能力
BS6387中规定的方案才是电缆在灾火中经受的真正的耐火性能考验。因为电缆在火烧中并非不受外界的干扰.它会受到消防水.火烧脱落物及其它重物的不断冲击,我们知道有机(塑料)电缆耐火性能是靠导体和绝缘间的云母包带实现的,而塑料耐火电缆一经火烧,云母和绝缘将分别形成硬壳及碳壳。碳壳遇水将导电、云母硬壳遇水或其它重物的冲击将脱落。经过国外机构的多次试验证明,能够满足BS6387测试的只能有矿物绝缘电缆。其它靠云母绝缘的耐火电缆(NH),不能保证在火灾中通电的万无一失。
电力电缆的基本结构。
电源的第三面是线芯(导体)。线芯外侧为相绝缘和填充物,外侧为三相统包绝缘。统包绝缘用铅包覆盖,铅包外层为钢甲、PVC护套等保护层。
电力电缆弯曲半径的允许值。
电缆的弯曲半径与其直径有关,弯曲半径的允许值表示为不小于电缆直径的倍数:三芯油浸绝缘电缆为15倍,单芯电缆为25倍;油浸纸绝缘铅包电缆的外翘高于40毫米30倍,低于40毫米25倍;橡塑绝缘电缆是10倍。
电力电缆屏蔽层和接地线的作用。
屏蔽层分为内屏蔽和外屏蔽。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护套接触良好,消除导体与内护套表面不光滑引起的表面电场强度增加。导体表面一般包裹金属化纸带或半导体纸带。
电缆中安装接地线的目的是保护电缆不被绝缘击穿或大故障电流通过芯线,金属护套的感应电压可能引起绝缘击穿、电弧和烧坏金属护套。
电力电缆的基本结构。
电缆的外护套一般由内护套、铠装护套和外护套三部分组成。
内衬位于铠装层和内护套之间,其作用是防止电缆弯曲时内护套被腐蚀和内护套被铠装层损坏。
铠装层在内衬外面,其作用是减少机械力对电缆的影响,使作用在电缆上的机械力由铠装层承担。
外涂层在装甲层外面,其作用是防止装甲层被侵蚀。
因此,电力电缆外护套的功能是保护内护套免受外部影响和机械损坏。