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電力電纜通過一定負載電流時,一定會發熱的,隨著負載電流的增大,電纜表面溫度就越高,如果不及時處理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)電纜,是以電纜線芯溫度70度為上限考慮的,表面溫度會低5~10度。所以電纜表面溫度在60度以下基本是安全的,從電源維護考慮,當然是溫度越低越好。 電力電纜在運行中發熱原因如下: 1、電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產生發熱現象。 2、電纜選擇型不當,造成使
1、 NH-YJV:耐火交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電力電纜 可敷設在室內、隧道內及管道中,可經受一定的敷設牽引,但電纜不能承受外力作用,單芯電纜不允許敷設在磁性材料管道中。如需承受機械外力作用加繞鋼帶鎧裝。 適用于特殊要求場合,如大容量電廠、核電站、地下鐵道、高層建筑等。 2、YJV:交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電力電纜 可敷設在室內、隧道內及管道中,可經受一定的敷設牽經,但電纜不能承受外力作
電纜與電纜之間的連接應注意以下幾方面內容:**,不同型號電纜之間不得直接連接,必須經過符合要求的接線盒、連接器或母線盒進行連接。*二,相同型號電纜之間,除按不同型號電纜之間的連接方法進行連接之外,還可直接連接。但必須遵守下列規定: 1、紙絕緣電纜必須使用符合要求的電纜接線盒連接,高壓紙絕緣電纜接線盒必須灌注絕緣充填物。 2、橡套電纜的連接(包括絕緣、護套已損壞的橡套電纜的修補),必須用硫化熱補或
萬米深海壓強下的 “生命通道”:海底電纜如何靠 “鎧甲” 抵御極限深壓?
在地球上較深的馬里亞納海溝,1 萬米深的海底壓強相當于 1000 個大氣壓,足以將鋼鐵制成的潛艇外殼壓得變形。但肩負著** 95% 以上**通信、海底探測數據傳輸重任的海底電纜,卻能在這樣的較端環境中穩定工作數十年。這背后,全靠一套精心設計的 “鎧甲” 系統,從材料選擇到結構設計,每一層都暗藏對抗深壓的智慧。一、“鎧甲” 的**邏輯:用 “分層防御” 對抗壓強海底電纜的 “鎧甲” 并非單一結構,而
公司名: 青島華強電纜有限公司
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