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弱电回路的每一对往返导线,宜属于同一根控制电缆。强电回路控制电缆,除位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长,需抑制干扰的情况外,可不含金属屏蔽。弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,宜有金属屏蔽。控制电缆金属屏蔽型类的选择,应按可能的电气干扰影响,计入综合抑制干扰措施,满足需降低干扰或过电压的要求。位于110kV以上配电装置的弱电控制电缆,宜有总屏蔽、双层式总屏蔽。计算机监测系统信号回路控制电缆的屏蔽选择,对于开关量信号,可用总屏蔽。对于高电平模拟信号,宜用对绞线芯总屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽,而对于低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对绞线芯分屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,采用适宜的屏蔽形式。
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缘的屏蔽有各种用途把电场封闭在电缆内部;平衡缘内部的电压梯度,使表面放电减至小;避免感应电势以地减少的危险。非屏蔽电缆与接地平面之间的电压分配,假定从电气性能来说,空气和缘物是一样的,在接地平面以上的电缆就处于均匀的介电质中,因而允许用简单的图来说明与电缆有关的电压分配和电场的情况。在屏蔽电缆内,导线和屏蔽层之间的等电位面是同心的圆柱面,电压分配按照简单的对数规律变化,而静电场则被封闭在缘层内。电力线和应力是均匀的,并且是放射的,和等电位面成直角相交,消除了缘中或在缘表面上的切线应力或纵向应力。非屏蔽系统的等电位面是圆柱面,但不和导线同心,以许多不同的电位与电缆表面相交,对于运行高系统的非屏蔽电缆,在电缆的各点上,对地切线漏电应力,可能是在干燥场所电缆终端的漏电距离正常推荐值的好几倍。在这种情况下,表面的漏电痕迹、燃烧和对地的破坏性放电都可能发生。但是,在国家电气法规中所描述的正确设计的非屏蔽电缆限制了可达到的表面能量,这种表面能量是来自上述这些作用,它可能会影响电缆的正常使用。
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铝线和铜线的区别有哪些?
1、铜线也称黄铜线,柔韧性能好、来回弯曲不易断、抗疲劳强;铝线是以铝为原材料,呈银白色,弯曲时容易折断,柔韧性不如铜线。
2、铜线有抗氧化和耐腐蚀特性;而铝线极容易氧化,从而使电阻变大,降低电线负载,容易发生安全问题;相对铜线的一个稳定性能都是较好的。
3、铜线的电阻率则比较小,一般要低于铝线的1.68倍;铝线电阻率高,电能损耗高,发热严重,间接影响了用电利用率。
4、铜线价格高于铝线好几倍,且重量比铝线重很多,总体价格也提高了。
地下在一个国家的不同地区,用于地下电缆的环境温度是有变化的。我国北方地区,环境温度常取20℃,对中部地区,则常用25℃;而对南端和西南端,环境温度可能要取30℃。这些环境温度的地理界线是不可能划定的。可在远离热源的某一点、在埋设电缆的深度处测量高环境温度。土壤环境温度的变化会比空气温度的变化滞后几周时间。在确定电缆的载流量时,电缆周围介质的热性能是重要的参数。埋设电缆或电缆管块的土壤种类,对电缆载流量有着重大的影响。多孔疏松土壤,例如砾石和灰渣回填土,通常要比砂土或粘土有较高的温度和较低的载流量。因此,在计算电缆规格以前,应该知道土壤的种类及土壤热阻率。土壤的含水量对电缆的载流量也有重要的影响。在干燥地区,为了补偿由于缺少水分而使热阻增加,降低电缆的额定载流量,或者采取其他的预防措施。另一方面,在经常潮湿的地下或受潮水影响的地区,电缆可以通过比正常电流大的电流。对于经常潮湿或者潮湿和干燥交替出现的地方,对于有从干燥的电缆过渡到“天然屏蔽”潮湿电缆的地方,即使是高压的线路也需要屏蔽。因为在这些地方会产生电压梯度应力突变,除非是专门为此而设计的非屏蔽电缆。
基本判定方法基本判定方法:燃烧时,黄火焰,黑烟,底边有火焰呈绿,恶臭。PE聚乙烯具有优良的电缘性(介电常数及介质损耗角正切tg都很小)良好的化学稳定性很低的透气性和较小的吸水性比重小性并有良好的塑性易于加工成型。主要用于通讯电缆缘。基本判定方法:基本判定方法:表面比较光滑,燃烧时,火焰上黄下蓝,滴落,有轻微的蜡烛味。PPPP聚丙烯的外观呈白蜡状固体较透明吸水性小仅为0.03-0.04%可燃。比重为0.91是目前常用塑料中小的一种。主要用于芯线缘。