WD-MYJY23 0.6/1KV3*4矿用无卤低烟电力电缆
结构特点1
导体:采用高纯度铜材质,具有良好的导电性和机械强度,能确保电力传输的稳定性和可靠性,减少传输过程中的电能损耗。
绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE)绝缘,这种材料具有的耐温性能,能在较宽的温度范围内保持稳定的绝缘性能,可防止漏电和短路现象的发生,还具有良好的化学稳定性和抗老化性能。
铠装层:为细钢丝铠装,钢丝铠装可以增强电缆的机械保护性能,使其能够抵御外界的物理冲击、磨损以及拉力,提高电缆在矿山复杂环境中的耐用性和安全性,有效防止电缆因受到外力破坏而影响正常使用。
护套层:采用聚烯烃护套,聚烯烃材料具有良好的耐化学腐蚀性能,能够抵抗矿山环境中可能存在的酸、碱等化学物质的侵蚀,并且具有较好的耐水性和耐磨性,可有效延长电缆的使用寿命。
性能优势
无卤低烟特性:电缆采用无卤材料,在高温情况下燃烧时,产生的有害气体和烟雾较少。这不仅可以减少对环境的污染,更重要的是在金矿井下等相对封闭的空间中,能保障工人的健康和安全,降低火灾发生时因烟雾和有毒气体造成的人员伤亡风险1。
电气性能优良:具有较高的绝缘电阻和较低的介质损耗,能有效保证电力传输的效率和质量,减少电能损失。电缆的耐压等级为0.6/1KV,适用于金矿中大部分电力传输的要求1。
防水性能良好:具备的抗水浸性能,在金矿井下潮湿的环境中,长时间浸泡也不会影响其电气性能和机械性能,可极大减少因水浸导致的设备损坏风险,确保电力传输的稳定性1。
机械强度高:细钢丝铠装和聚烯烃护套的组合,使电缆具有较高的机械强度和抗拉伸性能,能够承受一定程度的外力拉扯和挤压,适应金矿井下复杂的铺设环境和施工要求1。
适用场景1
该电缆适用于金矿的地面和井下电力传输系统,可用于为各种采矿设备、通风设备、照明设备等提供电力供应。由于其良好的性能特点,也可应用于其他类似的矿山环境以及对安全和环保要求较高的工业场所。
电力电缆的载流量指的是在规定条件下,电缆能够持续承载而不超过其允许温度的电流大小。它与以下因素密切相关:
电缆自身特性
导体材质:不同导体材质的导电性能有差异,像铜的导电率比铝高。在相同截面积与敷设条件下,铜导体电缆的载流量要比铝导体电缆大。比如,50平方毫米的铜芯电缆和铝芯电缆,铜芯电缆载流量更大。
导体截面积:一般来说,导体截面积越大,电阻越小,产生的热量就越少,载流量也就越大。例如,70 平方毫米电缆的载流量通常比50 平方毫米电缆的载流量大。
绝缘材料:不同绝缘材料的耐热性能不同,耐热性好的绝缘材料允许电缆在更高的温度下运行,从而提高载流量。例如,交联聚乙烯绝缘电缆的耐热性能优于聚氯乙烯绝缘电缆,其载流量相对较大。
敷设条件
敷设方式:常见的电缆敷设方式有直埋、排管、电缆沟、桥架等。不同敷设方式的散热条件不同,会影响电缆的载流量。直埋敷设时,电缆与土壤直接接触,散热相对较好;而排管敷设时,电缆周围的空气流通较差,散热困难,载流量会相应降低。
多根电缆并列敷设:当多根电缆并列敷设时,电缆之间会相互产生热量,导致散热条件变差,载流量会有所下降。并列电缆的数量越多,间距越小,载流量降低得越明显。
环境温度:电缆周围环境温度的高低直接影响电缆的散热效果。环境温度越高,电缆散热越困难,电缆导体的温度就容易升高,从而限制了载流量。一般来说,当环境温度高于规定的基准温度时,载流量需要进行修正降低;当环境温度低于基准温度时,载流量可以适当提高。
其他因素
土壤热阻系数:对于直埋电缆,土壤热阻系数反映了土壤传导热量的能力。土壤热阻系数越大,热量传导越困难,电缆的散热效果越差,载流量就越低。例如,在砂质土壤中,土壤热阻系数较大,电缆载流量相对较小;而在潮湿的黏土中,土壤热阻系数较小,电缆载流量相对较大。
电缆长度:电缆长度本身对载流量没有直接影响,但电缆越长,其电阻越大,在传输相同电流时产生的电压降就越大。为了保证电缆末端的电压质量,需要限制电缆的载流量
WD-MYJY23 0.6/1KV3*4矿用无卤低烟电力电缆