五芯電力電纜纜芯外徑及空隙面積的圖解法
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新型五芯電力電纜的研制
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介紹了非標準截面五芯電力電纜采用一種新型的類梯形導(dǎo)體結(jié)構(gòu),闡述了相對于常規(guī)瓦形結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,并建立了該型五芯電纜導(dǎo)體結(jié)構(gòu)設(shè)計的數(shù)學(xué)模型及求解方法,以及如何設(shè)計導(dǎo)體緊壓壓輪。
電力電纜外徑
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4.5
(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm) 1×1.55.8 3×1.5+ 1×1 10.03×50+2×2528.6 1×2.56.2 3×2.5+ 1×1.5 10.93×70+2×3532.7 1×47.1 3×4+ 1×2.5 12.83×95+2×5038.8 1×67.63×6+1×414.23×120+2×7043.1 1×108.83×10+1×617.63×150+2×7047.6 1×169.83×16+1×1020.33×185+2×9552.2 1×2511.63×25+1×1623.53×240+2×12059.2 1×3512.63×35+1×1625.83×300+2×15066.0 1×5014.03×50+1×2527.24×1
電力電纜外徑
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(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm) 1×1.55.83×1.5+1×110.03×50+2×2528.6 1×2.56.23×2.5+1×1.510.93×70+2×3532.7 1×47.13×4+1×2.512.83×95+2×5038.8 1×67.63×6+1×414.23×120+2×7043.1 1×108.83×10+1×617.63×150+2×7047.6 1×169.83×16+1×1020.33×185+2×9552.2 1×2511.63×25+1×1623.53×240+2×12059.2 1×3512.63×35+1×1625.83×300+2×15066.0 1×5014.03×50+1×2527.24×1.5+
電力電纜外徑 (3)
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4.5
(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv 外徑 (mm) (zr-)vv 外徑 (mm) 1×3×+1×13×50+2×25 1×3×+1×3×70+2×35 1×43×4+1×3×95+2×50 1×63×6+1×43×120+2×70 1×103×10+1×63×150+2×70 1×163×16+1×103×185+2×95 1×253×25+1×163×240+2×120 1×353×35+1×163×300+2×150 1×503×50+1×254×+1×1 1×703×70+1×354×+1× 1×953×95+1×504×4+1× 1×1203×120+1×704×6+1×4 1×1503×150+1×704×10+1×6 1×1853×185+1×954×16+1×10 1×240 3×240+1× 1
電力電纜外徑 (4)
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4.8
電力電纜外徑 (4)
電力電纜外徑 (2)
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4.6
(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm)(zr-)vv外徑(mm) 1×1.55.8 3×1.5+ 1×1 10.03×50+2×2528.6 1×2.56.2 3×2.5+ 1×1.5 10.93×70+2×3532.7 1×47.1 3×4+ 1×2.5 12.83×95+2×5038.8 1×67.63×6+1×414.23×120+2×7043.1 1×108.83×10+1×617.63×150+2×7047.6 1×169.83×16+1×1020.33×185+2×9552.2 1×2511.63×25+1×1623.53×240+2×12059.2 1×3512.63×35+1×1625.83×300+2×15066.0 1×5014.03×50+1×2527.24×1
電力電纜外徑 (2)
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4.4
精心整理 (zr-) vv 外徑 (mm) (zr-)vv 外徑 (mm) (zr-)vv 外徑 (mm) 1×1.55.83×1.5+1×110.03×50+2×2528.6 1×2.56.2 3×2.5+ 1×1.5 10.93×70+2×3532.7 1×47.13×4+1×2.512.83×95+2×5038.8 1×67.63×6+1×414.23×120+2×7043.1 1×108.83×10+1×617.63×150+2×7047.6 1×169.8 3×16+1× 10 20.33×185+2×9552.2 1×2511.6 3×25+1× 16 23.53×240+2×12059.2 1×3512.6 3×35+1× 16 25.83×300+2×15066.0 1×5014.0 3
低壓鋁芯電力電纜的介紹!
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4.4
低壓鋁芯電力電纜的介紹!
單芯電力電纜VVYJV
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4.6
單芯電力電纜vvyjv1*300 【詳細說明】 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(最長持續(xù)時間不超過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 力和機械外力作用。 vv22 vlv22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯 乙烯護套電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受 壓力和機械外力作用。 vv32 vlv32 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚 氯乙烯護套電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、礦井中,水中,電纜能承受相當 的拉力。 vv42
電力電纜芯數(shù) (2)
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4.7
電力電纜芯數(shù) (1)1kv及以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數(shù)選擇; 保護線與中性線合用同一導(dǎo)體時,選用四芯電纜。 保護線與中性線各自獨立時,選用五芯電纜。 (2)1kv及以下電源中性點直接接地時,單相回路的電纜芯數(shù)選擇; 保護線與中性線合用同一導(dǎo)體時,應(yīng)選用兩芯電纜。 保護線與中性線各自獨立時,選用三芯電纜。 (3)3~35kv三相供電回路的電纜芯數(shù)的選擇; 工作電流較大的回路可選用3根單芯電纜電纜敷設(shè)于水下時可選用三根 單芯電纜。 三芯電纜可選用普通統(tǒng)包型,也可選用3單芯電纜絞合構(gòu)造型。 (4)110kv及以上供電回路; 每回應(yīng)選用3根單芯電纜。
常用多芯電力電纜規(guī)格
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4.7
常用多芯電力電纜規(guī)格表 規(guī)格標稱截面(mm2)備注 3+1芯 3×2.5+1×1.5 3×4+1×2.5 3×6+1×4 3×10+1×6 3×16+1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 3×240+1×120 3×300+1×150 3+2芯 3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 3×185+2×95 4+1芯 4×4+1×2.5 4×6+1×4 4×10+1×6 4×16+1×10
電力電纜芯數(shù)
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電力電纜芯數(shù) (1)1kv及以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數(shù)選擇; 保護線與中性線合用同一導(dǎo)體時,選用四芯電纜。 保護線與中性線各自獨立時,選用五芯電纜。 (2)1kv及以下電源中性點直接接地時,單相回路的電纜芯數(shù)選擇; 保護線與中性線合用同一導(dǎo)體時,應(yīng)選用兩芯電纜。 保護線與中性線各自獨立時,選用三芯電纜。 (3)3~35kv三相供電回路的電纜芯數(shù)的選擇; 工作電流較大的回路可選用3根單芯電纜電纜敷設(shè)于水下時可選用三根 單芯電纜。 三芯電纜可選用普通統(tǒng)包型,也可選用3單芯電纜絞合構(gòu)造型。 (4)110kv及以上供電回路; 每回應(yīng)選用3根單芯電纜。
鋁芯電力電纜價格表
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4.5
線纜制造商電話:0550-7305800傳真:0550-7305087www.***.*** 鋁芯電力電纜價格表blvvlv-0.6/1kv 名稱型號規(guī)格單價 鋁芯單芯線blv-450/750v10.13 鋁芯單芯線blv-450/750v1.50.17 鋁芯單芯線blv-450/750v2.50.26 鋁芯單芯線blv-450/750v40.37 鋁芯單芯線blv-450/750v60.53 鋁芯單芯線blv-0.6/1kv100.87 鋁芯單芯線blv-0.6/1kv161.31 鋁芯單芯線blv-0.6/1kv252.03 鋁芯單芯線blv-0.6/1kv352.73 鋁芯單芯線blv-0.6/1kv503.87 鋁芯單芯線blv-0.6/1k
電力電纜常用線芯結(jié)構(gòu)參考表
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4.8
1芯2芯3芯4芯 芯數(shù)×平方根數(shù)/直徑(mm)芯數(shù)×平方根數(shù)/直徑(mm)芯數(shù)×平方根數(shù)/直徑(mm)芯數(shù)×平方根數(shù)/直徑(mm) 規(guī)格線芯結(jié)構(gòu)規(guī)格線芯結(jié)構(gòu)規(guī)格線芯結(jié)構(gòu)規(guī)格線芯結(jié)構(gòu) 1×1.51/1.382×1.52×1/1.383×1.53×1/1.384×1.54×1/1.38 1×2.51/1.782×2.52×1/1.783×2.53×1/1.784×2.54×1/1.78 1×41/2.252×42×1/2.253×43×1/2.254×44×1/2.25 1×61/2.762×62×1/2.763×63×1/2.764×64×1/2.76 1×107/1.352×102×7/1.353×103×7/1.354×104×7/1.3
電力電纜成纜外徑計算
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4.4
三大二小”線芯結(jié)構(gòu)的成纜外徑的計算 “三大二小”線芯結(jié)構(gòu)的成纜外徑的計算,通常采用查圖解曲線表的方法 [1] ,然而計算精度很難保證。特別是利用“電 子表格”進行結(jié)構(gòu)計算時非常不方便。因此,本文利用mathcad軟件的計算方法。 1.原理如圖一所示,設(shè)“三大二小”的大絕緣線芯直徑為d1, 小絕緣線芯直徑為d2,絕緣線芯的成纜外徑為d。令: 在△oo1o2中,由余弦定理得: 從圖一可知: 其中: 綜合(1)、(2)、(3)式得: 整理,得: 2.計算“三大二小”線芯結(jié)構(gòu)的成纜外徑、空隙系數(shù)及空隙面積眾所周知,“三大二小”線芯結(jié)構(gòu) 成纜外徑在區(qū)間,所以值必須在范圍內(nèi)。令,則(4)變換為: 由(5)式可見,我們還不能用一般方法來求解方程的根值,然而用mathcad軟件的root函數(shù)求解求 “三大二小”線芯結(jié)構(gòu)成纜外徑、空隙系數(shù)及空隙面積的方程的根則非常
常用電力電纜按纜芯數(shù)分有那幾類?
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4.5
常用電力電纜按纜芯數(shù)分有那幾類? 按纜芯數(shù)可分成單芯、兩芯、三芯、四芯、五芯以上。
五芯電力電纜纜芯外徑及空隙面積的圖解法
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頁數(shù):未知
4.4
中性線芯和接地線芯分開的五芯電纜,其纜芯中的絕緣線芯通常采用四大一小或三大二小結(jié)構(gòu)。為便于計算纜芯的外形尺寸和各填充空隙的截面積,通過對有關(guān)結(jié)構(gòu)尺寸相互間關(guān)系的推導(dǎo),獲得了四大一小和三大二小的五芯電纜纜芯結(jié)構(gòu)參數(shù)的圖解曲線。
大截面五芯電力電纜的結(jié)構(gòu)設(shè)計:—瓦形截面導(dǎo)電線芯的多芯電纜
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4.4
大截面五芯電力電纜的結(jié)構(gòu)設(shè)計:—瓦形截面導(dǎo)電線芯的多芯電纜
五芯電力電纜的研制與開發(fā)
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4.3
本文對額定電壓0.6/1kv五芯聚氯乙烯絕緣電力電纜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計及生產(chǎn)工藝制造進行了探討與研究。
低壓配電網(wǎng)TN接地型式及五芯電力電纜PE線選擇的討論
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4.7
介紹了低壓配電網(wǎng)tn接地型式,并對五芯電力電纜pe絕緣線芯顏色標志、外護套標稱厚度的計算及pe線導(dǎo)體截面積選擇進行了討論。
一種測定三芯電力電纜內(nèi)各相芯線位置的方法 (2)
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4.5
一種測定三芯電力電纜內(nèi)各相芯線位臵的方法 袁燕嶺 1 ,李凱特 2 ,董杰 1 ,高俊福 1 ,李世松 2 ,趙偉 2 (1.國網(wǎng)唐山供電公司,河北唐山063000;2.清華大學(xué)電機工程與應(yīng)用電子技術(shù)系電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè) 備控制和仿真國家重點實驗室,北京100084) 摘要:為解決三芯電力電纜質(zhì)量檢驗過程中內(nèi)部各相芯線位臵難以測定的問題,提出了一種測定三芯電 力電纜內(nèi)各相芯線位臵的方法。具體地,通過在三芯電力電纜外表面軸向橫截面對稱地安裝2個磁傳感器, 在給該電纜內(nèi)某單相芯線施加電流激勵后,用磁傳感器測量所在位臵處磁感應(yīng)強度的切向分量;根據(jù)2個 磁傳感器的測得量值,利用安培環(huán)路定理以及該單相芯線中心位臵與磁傳感器位臵之間的幾何關(guān)系,求解 該單相芯線中心到三芯電力電纜中心的距離,以及該單相芯線中心和三芯電力電纜中心的連線與y軸之間 的夾角,即可求解出該單相芯線的位
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職位:二級建造師項目經(jīng)理(建筑專業(yè))
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林