2025-01-16
26/35kV 三芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (无铠装 )数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面 (mm2) 型 号 外 径 (mm) 重 量 (kg/km) 载流量 (A) 空气中 允 许 短 路 电 流(A) 1sec 3sec 5sec 3×50 YJV-26/35kV 80.7 5730 165 7150 4128 3198 3×70 YJV-26/35kV 84.3 6626 210 10010 5779 4477 3×95 YJV-26/35kV 88.1 7644 255 13585 7843 6075 3×120 YJV-26/35kV 91.3 8673 290 17160 9907 7674 3×150 YJV-26/35kV 95.0 9851 330 21450 12384 9593 3×185 YJV-26/35kV 98.8 11153
26/35kv三芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面 (mm2) 型号外径 (mm) 重量 (kg/km) 载流量 (a)空气中 允许短路电流(a) 1sec3sec5sec 3×50yjv-26/35kv80.75730165715041283198 3×70yjv-26/35kv84.366262101001057794477 3×95yjv-26/35kv88.176442551358578436075 3×120yjv-26/35kv91.386732901716099077674 3×150yjv-26/35kv95.0985133021450123849593 3×185yjv-26/35kv98.811153
8.7/10kv三芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面 (mm2) 型号外径 (mm) 重量 (kg/km) 载流量 (a)空气中 允许短路电流(a) 1sec3sec5sec 3×50yjv-8.7/10kv52.93481165715041283198 3×70yjv-8.7/10kv56.842362101001057794477 3×95yjv-8.7/10kv60.451472551358578436075 3×120yjv-8.7/10kv63.661162901716099077674 3×150yjv-8.7/10kv67.5718733021450123849593 3×185yjv-8.7/10kv71.1
8.7/10kv三芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面 (mm2) 型号外径 (mm) 重量 (kg/km) 载流量 (a) 允许短路电流(a) 1sec3sec5sec 3×50yjv-8.7/10kv52.93481165715041283198 3×70yjv-8.7/10kv56.842362101001057794477 3×95yjv-8.7/10kv60.451472551358578436075 3×120yjv-8.7/10kv63.661162901716099077674 3×150yjv-8.7/10kv67.5718733021450123849593 3×185yjv-8.7/10kv71.1837
0.6/1kv(三芯)铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (3芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 3×4yjv-0.6/1kv12.321734 3×6yjv-0.6/1kv13.428543 3×10yjv-0.6/1kv16.144060 3×16yjv-0.6/1kv18.463483 3×25yjv-0.6/1kv 3×35yjv-0.6/1kv 3×50yjv-0.6/1kv 3×70yjv-0.6/1kv 3×95yjv-0.6/1kv 3×120yjv-0.6/1kv 3×150yjv-0.6/1kv 3×185yjv-0.6/1kv (3芯带铠装) 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)
0.6/1kv(三芯)铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (3芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 3×4yjv-0.6/1kv12.321734 3×6yjv-0.6/1kv13.428543 3×10yjv-0.6/1kv16.144060 3×16yjv-0.6/1kv18.463483 3×25yjv-0.6/1kv 3×35yjv-0.6/1kv 3×50yjv-0.6/1kv 3×70yjv-0.6/1kv 3×95yjv-0.6/1kv 3×120yjv-0.6/1kv 3×150yjv-0.6/1kv 3×185yjv-0.6/1kv (3芯带铠装) 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)
0.6/1kv四芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (四芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 4×10yjv-0.6/1kv17.655660 4×16yjv-0.6/1kv20.181083 4×25yjv-0.6/1kv24.11213105 4×35yjv-0.6/1kv25.61586125 4×50yjv-0.6/1kv29.52211160 4×70yjv-0.6/1kv34.33045200 4×95yjv-0.6/1kv38.34043245 4×120yjv-0.6/1kv42.65081285 4×150yjv-0.6/1kv47.66332325 4×185yjv-0.6/1kv52.8
0.6/1kv四芯铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (四芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 4×10yjv-0.6/1kv17.655660 4×16yjv-0.6/1kv20.181083 4×25yjv-0.6/1kv24.11213105 4×35yjv-0.6/1kv25.61586125 4×50yjv-0.6/1kv29.52211160 4×70yjv-0.6/1kv34.33045200 4×95yjv-0.6/1kv38.34043245 4×120yjv-0.6/1kv42.65081285 4×150yjv-0.6/1kv47.66332325 4×185yjv-0.6/1kv52.8
0.6/1kv(四加一芯)铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (4+1芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 4×10+1×6yjv-0.6/1kv18.462660 4×16+1×10yjv-0.6/1kv21.492783 4×25+1×16yjv-0.6/1kv25.51389105 4×35+1×25yjv-0.6/1kv26.91759125 4×50+1×35yjv-0.6/1kv31.32481160 4×70+1×35yjv-0.6/1kv36.13420200 4×95+1×50yjv-0.6/1kv39.54570245 4×120+1×70yjv-0.6/1kv45.55813285 4×150+1×70y
35kv交联聚乙烯电缆 技术条件 1.适用范围 本技术条件适用于河南省电力公司35kv电缆的招标通用订货,是相关 设备通用订货合同的技术条款。 2.采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和iec标准,在用户 方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出 规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中 的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3.使用条件 3.1运行条件 3.1.1系统额定电压:35kv 3.1.2系统最高运行电压:40.5kv 3.1.4系统频率:50hz 3.1.5系统接地方式:中性点不接地系统(含经消弧线圈接地) 3.2环境条件 3.2.1海拔高度:不大于1000m 3.2.2环境温度:-25℃~+45℃ 3.2.3土壤热阻系数:1.2℃.m/w 3.2.4埋设深度:1.
0.6/1kv(四加一芯)铜导体交联聚乙烯电缆有关技术数据 (4+1芯无铠装)数据来源于昆明电缆厂样本 标称截面(mm2)型号外径(mm)重量(kg/km)载流量(a) 4×10+1×6yjv-0.6/1kv18.462660 4×16+1×10yjv-0.6/1kv21.492783 4×25+1×16yjv-0.6/1kv25.51389105 4×35+1×25yjv-0.6/1kv26.91759125 4×50+1×35yjv-0.6/1kv31.32481160 4×70+1×35yjv-0.6/1kv36.13420200 4×95+1×50yjv-0.6/1kv39.54570245 4×120+1×70yjv-0.6/1kv45.55813285 4×150+1×70y
1kv交联聚乙烯电缆 技术条件 1.适用范围 本技术条件适用于河南省电力公司1kv交联聚乙烯电缆的招标通用订货,是相关设备通用订 货合同的技术条款。 2.设备名称及型号 3.1设备名称1kv交联聚乙烯电缆 3.2设备型号(zrc)-yjly22/yjy22-0.6/1-mm2(买方填写) 4.技术要求 4.1电缆制造厂应按本技术要求,同时应满足本标准的要求组织生产,并提供国家电线电缆检测中心 或国家电网公司电力设备质量检验测试中心的鉴定报告. 4.2主要技术内容 4.2.1使用环境条件 4.2.1.1海拔:不高于1000m 4.2.1.2使用环境温度:空气不高于+40℃ 空气不低于-20℃ 土壤最高温度25℃; 土壤热阻系数:1.2℃.m/w。 4.2.1.3抗震能力:地面水平速度:0.3g 地面垂直加速度0.1
1 电气化铁道27.5kv铜芯交联聚乙烯绝缘 电缆短路电流的计算 杭州电缆有限公司 张晓明,华建飞 摘要:本文重点阐述城市轨道交通线供电系统用27.5kv铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,导体及屏蔽本体承受短路电流及 电缆载流量两大重要电气参数的计算方法。 关键词:金属屏蔽短路电流电容载流量 1引言 随着城乡电网的改造和城市轨道地铁工程的普及,使得对高压交联聚乙烯电缆的需求与日剧增, 为了确保电缆安全的运行,各工程招标书都对电缆本体承受短路电流及电缆载流量的计算有明确规 定,不仅要达到招标书中规定的短路电流和指定环境下载流量的指标,而且要列出详细的计算过程 和引用公式,本文拟采用iec-986和iec-949推荐的短路电流绝热法和非绝热法和iec287标准来阐 述电缆本体承受的短路电流的计算方法。 电缆短路温度是指载流体(如导体、金属套、金属屏蔽等)在短路持续
电气绝缘特性优良的交联聚乙烯电缆是当今电力电缆的主流,目前已有500kv级的产品用于输配电工程。可是长期使用中因热、水分、化学、机械等原因而老化,为了防止不可预见的事故于未然,检知电缆老化程度和原始缺陷非常重要。本文介绍了高压交联聚乙烯电缆维护、检修的必要性与要点,以及计划预检修的绝缘诊断技术。
yjv、yjlv 6/6kv6/10kv yjv、yjlv 8.7/10kv 8.7/15kv yjv、yjlv 12/20kv yjv、yjlv 21/35kv yjv、yjlv 26/35kv yjv、yjlv 64/110kv 1*350.2120.1370.152 1*500.2370.1920.1660.1180.114 1*700.270.2170.1870.1310.125 1*950.3010.240.2060.1430.135 1*1200.3270.2610.2230.1530.143 1*1500.3580.2840.2410.1640.153 1*1850.3880.3070.2670.180.163 1*2400.430.3390.2910.1940.1760.129 1*3000.
随着技术的不断发展和电缆原材料的不断革新,抗水树交联聚乙烯电缆应运而生。欧美在抗水树电缆领域已走在前面,而我国抗水树电缆的研制尚处于起步阶段。我国抗水树交联聚乙烯电缆的试验标准主要包括gb/t12706-2008《额定电压lkv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件》和dl/t1070-2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求》等。目前,抗水树交联聚乙烯电缆已在北美、南美、欧洲和部分亚洲地区得到广泛的应用。我国诸多材料生产厂家已加入到抗水树材料的研发行列中,并取得了一些阶段性成果。抗水树电缆未来具有广泛的应用前景,必将成为国内电缆领域的主流。
本文将详细介绍铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆在建设工程领域的应用。首先,我们将介绍铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆的基本结构和特点。接着,我们将探讨其在建设工程中的优势和适用性,并对比其他类型的电缆。最后,我们将总结这种电缆的重要性和未来发展前景。
本文将详细解答关于铜芯交联聚乙烯绝缘电线在建设工程领域中的常见问题。通过对其特点、应用、安装和维护等方面进行深入分析,以帮助读者更好地了解和应用该类型电线。
http://dl.epjob88.com 招专业人才上一览英才 摘要:针对电气化铁道建设进程加快,为了满足电气化铁道输电用电缆的需求增加,本文以27.5kv 1×150mm2铜芯交联聚乙烯绝缘电缆的设计为例,介绍了电气化铁道用电缆的设计方法。 关键词:电气化铁道;结构;设计;电场梯度;电气参数 1引言 化铁路,是由电力机车或动车组这两种铁路列车为主,所行走的铁路。我国第一条电气化铁路是宝鸡 至凤州区段的铁路干线,与1958年至1962年间建成并立即投入运营。此后,鹰厦、湘黔等干线也陆续建成 电气化铁路区段。显示,未来几年,电气化铁路的建设和改造将继续加速。根据《中长期铁路网规划》, 到2020年,电气化铁路总里程将达到全国铁路营运里程的一半,承担的铁路运量比重将超过80%。我国电 力机车由单相27.5kv交流供电,随着电气化铁路建设进程的加快,对供电电缆的
为了研究交联聚乙烯电缆绝缘中的残余应力及其随温度的变化与松弛情况,利用电阻应变计与电阻应变仪连接的试验线路,在升温至80°c和90°c以及在这两个温度下的保温过程中,测量了绝缘截面上不同部位的应变量。试验发现,生产过程导致交联聚乙烯绝缘层中存在残余机械应力/应变以及半径方向的形态不均匀,这是导致电缆性能下降的重要原因,尤其对绝缘较厚的高压和超高压电缆,需恰当的热处理工艺消除其影响,改善绝缘性能。所提测试方法简单易行,可与计算机连接完成自动连续测量,因此可用于工艺参数的优化设计。
职位:BIM深化设计师(幕墙)
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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