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大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面,大截面电缆的表面积对横截面积的比值减小使得大电缆散热能力差。若多根电缆并联使用时,应考虑各个电缆的相对位置,以降低电缆载流量的不均匀分布效应。对敷设在地下管道中的电缆,当使用负荷系数时,应考虑管组及其周围土壤的平均热损失的热容量。地下部分的温度随平均热损失的变化而变化,因而可允许较高的短时负荷系数是平均负荷对尖峰负荷的比值,通常以昼夜平均负荷为基准进行测量。而尖峰负荷一般是指24h内出现的、0.5~1h期间的大负荷的平均值。对于直埋电缆,其平均表面温度可根据土壤条件限制在0~60℃之间,以土壤水分的散失和电缆热击穿。当电缆靠近其他带负荷的电缆或热源时,或者当周围环境温度超过规定电缆载流量的环境温度时,降低电缆的额定载流量。电缆装置的正常环境温度是指电缆不带负荷时安装电缆处的温度。为了恰当地确定某一给定负荷所需要的电缆规格,应该透彻地了解这个温度。例如,在空气中与其他电缆隔开敷设的电缆,其环境温度是指该电缆带负荷以前的温度。对于空气中的电缆,还要假定电缆周围有的空间散发电缆产生的热量,并且不会提高整个房间的温度。如果规定了上述正确条件,那么,下述的环境条件就可用来计算电缆的载流量。
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聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不超过70℃,电缆导体的高温度不超过160℃。短路长持续时间不超过5s,施工敷设温度不得低于0℃。小弯曲半径不小于电缆直径的10倍。额定电压取决于该电缆系统的相间电压、系统的类型、保护设备排除故障时间等。在不接地系统中,电缆发生单相接地故障也会运行很长时间。但是会在另外两相不接地导线缘之间产生线间电压梯度,要求其缘层要更厚一些。无故障的两相之间是不可能长时间施加线间电压的,如果保护设备能够在1min内切除故障,那么在这种接地系统中可选用100%额定电压的电缆。对于不接地系统,当不能满足对100%额定电压级规定的1min清除时间、但能在1h内清除故障段时,则需选用133%额定电压的电缆。当清除接地故障段的时间相当长时,则需选用173%额定电压水平的缘。
铝线在室外的条件下所形成的特有的特性决定的,铝线用在室外架空的裸露的电线,更加适合。是因为铝线在室外条件下会形成一层致密的氧化膜。这样就避免了被空气和雨水等进行腐蚀氧化。而且氧化膜具有很好防腐蚀性能,而且具有一定的绝缘性。所以说,铝线更加广泛的应用在室外的电路中。
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电缆内护层的作用是什么?答;使缘层不会与水、空气或其他物体接触,缘受潮和缘层不受机械伤害。使用钢丝钳时应注意些什么?答:使用前,一定要检查缘柄的缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。什么叫缘强度?答:缘物质在电场中,当电场强度增大到某一限时就会被击穿,这个导致缘击穿的电场强度称为缘强度。对电缆导体连接点的机械强度有何要求?答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。电力电缆的缘层材料应具备哪些主要性能?答;应具备下列主要性能:高的击穿强度;低的介质损耗;相当高的缘电阻;优良的耐放电性能;具有一定的柔软性和机械强度;缘性能长期稳定。
电线电缆的结构与材料电缆的结构电线电缆产品大多数是截面(横断面)形状相同(忽略因制造而产生的误差)、呈长条状的产品,这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定的。所以研究分析线缆产品的结构组成,只需从其截面来观察分析。电线电缆产品的结构元件,总体上可分为导线、缘层、屏蔽和护层这四个主要结构组成部分以及填充元件和承拉元件等。根据产品的使用要求和应用场合,有的产品结构为简单。