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矿用通信电缆型号以及应用场合

时间:2017-08-29 浏览次数:75

矿用通信电缆型号以及应用场合

中文名称:矿用通信电缆 英文名称:Mine communication cable[1]定义:具有适用于矿井环境的机械强度、耐潮、防静电和阻燃等性能的矿井专用通信电缆。

 

  矿用通信电缆mhyv规格型号表

 

  

型号名 称规格用途
MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆2-5 
7/0.28
用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV(PUJYV)聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆2-5 
7/0.28 
(三钢四铜)
用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度
MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆(5-10)*2*(0.75-1.5)用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设
MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴装聚氯乙烯护套通信电缆(5-19)*2*(0.75-1.5)用于平巷,竖井或斜井作主信号传输
MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆(5-10)*2*(0.75-1.5)用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYBV(PUYBV)煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆5-50 
1/0.8
用于机械冲击较高的平巷、斜巷
MHYAV(PUYAV)煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆10-100 
1/0.8 
1/1.0
用于较潮湿的斜井和平巷作通信线
MHYA32(PUYA32)煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装 
阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
10-100 
1/0.8 
1/1.0
用于煤矿竖井和斜井作通信线

 

电流大小口诀
关于电缆电流的大小 
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 
10下五,100上二, 
25.35,四、三界,. 
70、95,两倍半。 
穿管、温度,八、九折。 
裸线加一半。 
铜线升级算。 
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 
1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185…… 
(1) *句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。 
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 
1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 > > > > > 
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。 
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。 
而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安 
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安 
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安 
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。 
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安 
而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。 
当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。 
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(zui大可达到20安以上), 
不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 
(2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。 
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折 
若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 
关于环境温度,按规定是指夏天zui热月的平均zui高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。 
因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 
当截面为10平方毫米穿管时, 
则载流量为10×5×0.8═40安 
若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安 
若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 
(3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。 
这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 
例如对裸铝线载流量的计算: 
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安, 
若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 
(4) 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用*句口诀中的有关倍数计算。 
比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的zui小截面。 
在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 

电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。 
基本结构
电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。 
(1)线芯
线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。 
(2)绝缘层
绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。 
(3)屏蔽层
15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 
(4)保护层
保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。 
分类
按电压等级分
按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。 
按绝缘材料分
1、油浸纸绝缘电力电缆 以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史zui长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。 
2、塑料绝缘电力电缆 绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其zui大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。 
3、橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线心上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。 
常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。

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