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直流电缆是用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线。
1、产品标准名称及型号 单芯聚乙烯直流高压电缆SL。Q312-93
2、用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线
产品标准:国际标准/国家标准/企业标准
正常使用条件:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线。
1、产品标准名称及型号 单芯聚乙烯直流高压电缆SL。Q312-93
2、用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线
商品名称:静电喷漆直流高压电缆
产品型号:GYVZ-50/75/100/125/150
产品用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线
您好,很高兴为您回答。价格不是很贵的,一般的话,价格在20元~40元/每米,质量好一点的话,价格在50元~100元之间。直流电缆用于整流后的直流输电系统中,直流电缆的传输过程中的电能损耗较小。直流电缆...
直流电缆敷设应注意直流电缆不得与交流电缆敷设在一起。直流电缆特点:电缆:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每...
直流电缆敷设应注意直流电缆不得与交流电缆敷设在一起。 直流电缆特点: 电缆: 定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。 定义2:通常是...
牵引网电缆、直流电缆敷设
第 1页 共 4页 技 术 交 底 记 录 表 C2-1 编 号 0001 工程名称 北京地铁燕房号线工程供电系统及综 合监控系统设备安装工程 交底日期 2015 年 10月 11日 施工单位 中铁十二局集团电气化工程有限公司 北京地铁供电项目部 分项工程名称 电缆敷设及电缆 头制作 交底提要 牵引网电缆、直流电缆敷设 交底内容 : 一、编制依据 1、电缆支架制作安装通用图 2、车站及区间电缆敷设施工图 3、牵引网系统图 4、<<电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 >>(GB50168-92) 二、施工流程 三、技术标准 1、支架及接地扁钢的技术标准按高压电缆支架安装标准执行。 2、直流电缆型号、电压规格应符合设计要求,外观无破损、绝缘良好。 3、电缆排列整齐、少交叉,电缆在每个支架上固定,当设计无要求时,电缆支持点的间 距不应大于下表 1的规定: 电缆支持点间距( MM)检验标准
高压直流电缆附件是直流电缆系统中的关键连接环节,也是输电系统的薄弱环节和出现故障的典型部位。本书在论述直流电缆附件绝缘的空间及界面电荷演变规律的基础上,讨论表层分子结构调控、非线性无机颗粒填充和纳米掺杂三种方法对直流电缆附件绝缘材料介电特性、电荷输运及陷阱特性的影响规律,并探索电、磁、热场对电缆附件绝缘电树枝破坏过程的影响规律及机理。
直流电缆与交流电缆的区别
一、直流电缆与交流电缆相比有以下特点
1、 所用系统不同。直流电缆用于整流后的直流输电系统中,交流电缆常用于工频(国内50Hz)的电力系统中。
2、与交流电缆相比,直流电缆的传输过程中的电能损耗较小。直流电缆的电能损耗主要是导体直流电阻损耗,绝缘损耗部分较小(大小视整流后电流波动大小有关);而低压交流电缆的交流电阻比直流电阻稍大,高压电缆则很明显,主要是因为邻近效应和集肤效应,绝缘电阻的损耗占较大比例,主要是电容和电感产生的阻抗。
3、输送效率高,线路损失小。
4、调节电流和改变功率传送方向方便。
5、虽然换流设备价格比变压器要高,但电缆线路使用成本要比交流电缆低得多。直流电缆为正负两极,结构简单;交流电缆为三相四线或五线制,绝缘安全要求高,结构较复杂,电缆成本是直流电缆的三倍多。
6、直流电缆使用安全性高:
1)直流输电固有特性,难以产生感应电流和漏电流,对其它同敷设电缆不会产电场干扰。
2)单芯敷设电缆不会因钢结构桥架的磁滞损耗而影响电缆传输性能。
3)具有比相同结构直流电缆较高的截流能力和过截保护能力。
4)同样电压的直、交流电场施加于绝缘上,直流电场比交流电场要安全得多。
7、直流电缆的安装、维护简单,而且费用较低。
二、相同交、直流电压与电流时对相同电缆绝缘的要求
相同电压的交直流电场施加于绝缘时,直流电缆的电场比交流电场要小得多。由于两电场结构差异较大,交流电缆通电时的最大电场集中在导体附近,而直流电缆通电时的最大电场主要集中在绝缘表层以内,因而更具安全性(2.4倍)。
三、交直流电压的相互换算关系
在交直流电压的相互换算关系上,目前有许多种不同理解。但我们公司统一按GB12528.1的计算,即相同交流电缆,直流电缆的额定电压为交流电缆相电压的1.5倍。但我公司的1500V的直流电缆是按DC3000V的电压设计的,有较安全的电气绝缘性能。
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前言
第1章绪论
第2章基于表层分子结构调控的直流电缆附件空间电荷特性
第3章基于非线性电导的直流电缆附件空间电荷调控方法
第4章基于非线性电导的直流电缆附件界面电荷调控方法
第5章纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控方法
第6章高压直流电缆附件绝缘界面电荷调控的数值模拟
第7章脉冲电压对直流电缆附件电树枝生长特性的影响
第8章温度对硅橡胶中电树枝老化特性的影响研究
第9章硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理及自愈现象研究