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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
煤矿井下梭车用电缆的工作环境比较恶劣,在实际应用中寿命较短,通常会影响采煤和掘进作业的正常进行。梭车电缆的断芯故障在许多煤矿是比较棘手的问题,严重地影响了"房柱式"采煤方式的推广。新型金属屏蔽橡套软电缆通过改变传统电缆缆芯结构,着重提高电缆导体的抗张能力,采用特种合成纤维束作为加强芯,结合添加纤维束对导体绞合结构进行优化设计,较好地解决了由于断芯造成梭车电缆使用寿命短的问题。  相似文献   

2.
介绍了非标准截面五芯电力电缆采用一种新型的类梯形导体结构,阐述了相对于常规瓦形结构的优点,并建立了该型五芯电缆导体结构设计的数学模型及求解方法,以及如何设计导体紧压压轮。  相似文献   

3.
为了在10 kV三芯电缆导体温度实时计算中规范材料热阻系数的取值,通过三芯电缆导体至表面的传热关系进行三芯电缆各层结构材料热阻系数归一化灵敏度计算,分析各层结构材料热阻系数取值准确度对导体温度的不同影响。以计算结果为基础,设计在不同敷设环境下的多组阶跃升流实验;结合实验数据,利用ANSYS有限元进行不同变量情况下的导体温度变化仿真分析。结果表明,导体温度对填充层及内护套材料热阻系数灵敏度最为敏感,灵敏度会随导体电流增大而增大;空气敷设下的灵敏度高于土壤敷设。  相似文献   

4.
电缆导体直流电阻测量中大截面积铝芯导体直流电阻的测量一直是一个难点,本文对大截面积铝芯导体直流电阻测量方法的技术改进做了详尽的介绍.文章从测量电缆导体直流电阻原理、测量电缆导体直流电阻所使用的检测设备和环境条件要求、大截面电缆导体直流电阻测量方法的创新改进及测量过程、影响测量正确性的因素分析和测量结果及评价等几个方面进行了详细的论述.大截面积铝芯导体直流电阻测量方法的技术改进对提高大截面电缆导体尤其是铝芯导体直流电阻测量的准确性有一定的参考和指导价值.  相似文献   

5.
单芯电缆线芯温度的非线性有限元法实时计算   总被引:2,自引:1,他引:2  
考虑电缆材料热性参数是温度的函数及忽略热量沿着线芯轴向传输所造成的线芯温度计算误差,为提高电缆线芯温度计算的精度,提出基于非线性有限单元法计算电缆导体的温度。研究电缆导体径向、轴向温度梯度以及热量扩散规律,分析运行电流、外界环境温度等因素对电缆线芯轴向、径向温度分布的影响。根据传热学原理,研究电缆热性参数随温度变化对电缆导体温度的影响,建立电缆导体温度计算三维非线性有限元模型,并通过实验数据对非线性有限元模型进行验证和修正。实验和有限元仿真的对比表明:忽略电缆热量沿着轴向传输以及热性参数的改变会造成线芯温度计算误差;所提出的电缆导体温度实时计算非线性有限元模型的有效性,为高温下运行电缆导体温度监测与负荷预测奠定了基础。  相似文献   

6.
运行电缆的表面温度是计算三芯电缆导体温度的重要参数。通过推导稳态下三芯电缆表面温度与导体温度的关系,分析表面温度对导体温度的灵敏度,并在不同电流下采用不同厚度的铜环进行测温实验,对比分析铜环测温的有效性。试验结果表明,铜环的厚度对测温精度影响不大,使用铜环测温方法,能减少三芯电缆表面温度的测温误差,使三芯电缆导体温度的计算更为准确,且在大电流运行状态下效果更显著。  相似文献   

7.
利用多导体传输线模型,建立变电站内多芯屏蔽控制电缆的串扰计算模型。针对实际多芯屏蔽电缆的绞合结构,提出了对多芯屏蔽电缆传输线模型的分布电容及电感参数的修正方法。对KVVRP-22型19芯屏蔽电缆进行了理论计算与试验测量,证明了方法的有效性,为准确分析多芯屏蔽电缆中电磁干扰的传播规律提供了工程计算方法。  相似文献   

8.
电缆导体温度是电缆安全运行的重要参数,基于110 kV交联聚乙烯单芯电缆的稳态等效热路,运用节点法从理论上推导了稳态下电缆导体温度与各层结构材料的导热系数的关系式,利用归一化灵敏度原理分析了导体温度对电缆各层结构材料的导热系数改变的灵敏程度,并设计了阶跃电流温升试验。理论推导和分析试验数据得到:稳态时,电缆导体温度对各层结构材料导热系数的灵敏度与材料的导热系数成反比;稳态时电缆导体温度计算值对气隙层、绝缘层导热系数灵敏,而对垫层、外护套导热系数不灵敏。由此可为实现电缆导体温度和载流量的准确计算,如何准确选取电缆的物性参数提供参考。  相似文献   

9.
铝合金芯固定敷设用电缆在风力发电机塔筒内的应用技术已经发展成熟。为进一步满足市场需求,设计了铝合金芯软电缆,用于替代塔筒上端铜芯耐扭电缆。通过扭转试验,验证了电缆的可靠性。试验表明:铝合金软导体在经受扭转后的断丝率与扭转长度、扭转角度、导体结构和非金属材料等相关;经优化设计,铝合金软导体扭转后的断丝率降到了最低,满足了用户需求,验证了风力发电用耐扭电缆以铝代铜的可行性。  相似文献   

10.
杨辉 《电线电缆》1992,(3):18-21
对于50mm~2及以上规格的五芯低压电力电缆,从现有生产设备情况出发,并考虑到电缆结构稳定性、几何尺寸小、节约原材料以及接续安装方便等因素,开发了第五芯为中心圆形线芯、其外为瓦形主线芯和工作零线的五芯电缆。着重对瓦形导体及其紧压轮孔型几何尺寸的设计计算作了介绍,并提出了五芯电缆生产工艺应注意的问题。  相似文献   

11.
介绍了采用 BASIC编程和“牛顿迭代法”,利用半圆形、扇形和瓦形导体及其组合的多芯导体结构设计的数学模型 ,研制了“异形导体结构优化设计”的软件包 ,经工艺人员使用 ,反映操作简便 ,图表并茂 ,设计快捷 ,具有一定的实际使用价值  相似文献   

12.
0.6/1kV扇形导体硅烷交联电缆成缆工艺设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
着重对0.6/1kV硅烷交联聚乙烯绝缘电缆采用扇形导体的成缆工艺进行分析和探讨,并且对硅烷交联聚乙烯绝缘电缆采用圆形导体与扇形导体的经济性进行了比较。  相似文献   

13.
为解决异形导体结构设计的复杂性,提出了异形导体压辊的几何模型以及运用MathCAD的函数计算功能快速计算异形导体压辊参数的方法,并以扇形导体为例设计计算压辊尺寸。结果表明,设计出的压辊尺寸准确性高,紧压出的扇形导体结构尺寸与实际生产中所测数据基本一致。  相似文献   

14.
顾坤林 《电线电缆》2003,(1):20-22,25
本文介绍一种新的异型导体模具设计方法,适合于生产扇形和瓦形导体的低压电缆。  相似文献   

15.
方伟  吴宝平 《湖北电力》2010,34(6):59-59,74
碳纤维导线由轻型的碳纤维复合芯和梯型铝合金绞线组成,与常规导线相比,它有强度高、导电率高、载流量大、线膨胀系数小、弛度小、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、降低线路成本及节能等优点,是未来输电线路导线的发展方向。但由于材料、结构的改变,碳纤维导线的架线施工与常规导线的架线施工也有比较大的区别,结合JRLX/T-540/47型碳纤维导线的架线施工经验,介绍了碳纤维导线架线施工需注意的要点。  相似文献   

16.
白木  周洁 《电线电缆》2002,(5):23-25,27
音响用电线电缆是音响技术不可忽略的另一类科技产品。影响音响线材品质 ,主要由组成线缆的导电线芯和绝缘材料的材质 ,以及线缆结构等三大因素。导线最常用的材料是铜材 ,它的纯度越高 ,电导率也高 ,传输信号就越纯净。导线有了卓越的材质 ,还得有后天的配合 ,这便是选用高性能的绝缘材料以及合理的线缆结构  相似文献   

17.
扩径导线展放施工工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
曾生伟 《青海电力》2009,28(2):11-13
青海送变电公司承担着750kV玛纳斯—乌鲁木齐北输电线路工程的Ⅱ标段,在施工中采用了扩径导线展放施工工艺。文章着重介绍一般普通钢芯铝绞线与扩径导线的不同之处,以及该新型导线在输电线路工程施工过程中的一些注意事项。通过其在该输电线路工程中的应用情况,扩经导线在今后的超高压线路建设中得到广泛的应用。  相似文献   

18.
王剑峰 《宁夏电力》2010,(4):5-10,19
750kV线路为六分裂导线,局部耐张段采用扩径导线,线路施工对导线展放方法和工艺的技术和质量要求都很高,本文通过论述750kV白黄线路张力架线的施工方法,介绍了同时张力展放六根导线的施工经验。  相似文献   

19.
型线扩径导线支撑层采用梯形线疏绕绞合,外层导体采用Z形铝线紧密绞合,表面光洁、成型紧密、结构圆整。绞合的单线,层与层之间为面接触,在施工过程中支撑层铝线不易出现移位,结构更趋稳定。不会出现象常规扩径导线由于支撑层铝线滑动而导致外层铝线凹陷或凸起等现象。型线扩径导线空隙填充与否,对金具的握紧力没有影响。但为了防止雨水进入对金具、导线的腐蚀,应进行适当地填充。型线扩径导线的结构、性能较圆线扩径导线更具优势,在平原和丘陵地区具有广阔的应用,应充分发挥其经济和技术优势。  相似文献   

20.
宁东-山东±660kv直流输电示范工程(简称宁东工程)将“全寿命管理”理念贯穿在工程规划、设计、施工、运行全过程。在多分裂导线满足机械、电气性能及电磁环境限值要求的前提下,适当增加单导线的截面.可有效地降低电能在传输过程中的损耗,这对建设“资源节约型、环境友好型”输电线路有着重大的意义。通过对多个分裂型式和导线的截面组合方式进行技术经济比较,可知极导线分裂根数越多,导线直径越大.其电气性能就越好;但导线总截面不能太大,电流密度不能太低,否则投资过大;另外应考虑生产、施工、运行经验等因素对极导线方案的影响。综合比较后,4xJL/G3A-1000145导线的电晕特性满足限值要求.在多个电价和最大损耗小时数下,此方案的年费用最低,被推荐到宁东工程中。  相似文献   

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