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礦用控制電纜MKVVRP 40*0.5

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更新時間:2018-11-25 18:12:30瀏覽次數:320

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產品簡介

礦用控制電纜MKVVRP 40*0.5 低煙無鹵電纜-WLD-KVV電纜 HYAT300對500對1000對充油通信電纜 MHYAV,30X2X0.5礦用通信電纜 全塑控制電纜-KVV ,KVVP ZR HYA阻燃通信電纜

詳細介紹

爆炸性粉塵環(huán)境使用防爆電纜防爆電器的要求

目前,隨著我國工業(yè)化迅速大發(fā)展的趨勢,企業(yè)生產過程中粉塵爆炸多次發(fā)生,影響到企業(yè)財產損失,造成了企業(yè)不ān全的因素,企業(yè)必須提高對ān全意識,才能夠減少企業(yè)不必要損失。粉塵爆炸會有多大的危害?我們又該如何防范呢?

 一、粉塵爆炸主要危害

    對用于生產、加工、處理、轉運或貯存過程中出現或可能出現爆炸性粉塵、可燃性導電粉塵、可燃性非導電粉塵和可燃纖維與空氣形成的爆炸性粉塵混合物環(huán)境時,即為爆炸性粉塵環(huán)境。在爆炸性粉塵環(huán)境中粉塵應分為下列四種。

1)爆炸性粉塵:這種粉塵即使在空氣中氧氣很少的環(huán)境中也能著火,呈懸浮狀態(tài)時能產生劇烈的爆炸,如鎂、鋁、鋁青銅等粉塵。              

2)可燃性導電粉塵:與空氣中的氧起發(fā)熱反應而燃燒的導電性粉塵,如石墨、炭黑、焦炭、煤、鐵、鋅、鈦等粉塵。                                  

3)可燃性非導電粉塵:與空中的氧起發(fā)熱反應而燃燒的非導電性粉塵,如聚乙烯、*樹酯、小麥、玉米、砂糖、染料、可可、木質、米糠、硫磺等粉塵。

4)可燃纖維:與空氣中的氧起發(fā)熱反應而燃燒的纖維,如棉花纖維、麻纖維、絲纖維、毛纖維、木質纖維、人造纖維等。                     

 二、粉塵爆炸容易產生二次爆炸。*次爆炸氣浪把沉積在設備或地面上的粉塵吹揚起來,在爆炸后的短時間內爆炸中心區(qū)會形成負壓,周圍的新鮮空氣便由外向內*進來,形成所謂的“返回風”,與揚起的粉塵混合,在*次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸時,粉塵濃度一般比一次爆炸時高得多,故二次爆炸威力比*次要大得多。他會影響到電氣、設備電路控制系統爆炸燃燒,能產生不同dú氣的產生往往造成爆炸過后的大量人畜中毒傷亡,必須充分重視。

礦用控制電纜MKVVRP 40*0.5 三、如何預防粉塵爆炸

    1)是要減少粉塵在空氣中的濃度。采用密閉性能良好的設備,盡量減少粉塵飛散逸出,同時要安裝有效的通風除塵設備,加強清掃工作。

    2)是要控制室內溫度。

    3)是要改善設備,控制火源。有粉塵爆炸危險的場所,四、產生粉塵企業(yè)必須選用國家質量標準防爆電氣、防爆電機、防爆開關、防爆燈光、防爆軸流風機等、本安防爆電纜更為重要,天津市電纜總廠一分廠經理畢國華提醒客戶使用本安防爆電纜必須采用防爆IA等級。(防爆控制電纜、防爆信號電纜、防爆計算機電纜、防爆同軸電纜)在正常工作狀態(tài)下,防爆電纜中存在一個故障或兩個故障時,均不能點燃爆炸性氣體混合物。在IA型防爆電纜中,工作電流被限制在100mA以下,適用于化工、粉塵企業(yè)、等使用。

 

淺談低溫柔性電纜性能要求及測試方法

一般來說,風場位于特殊氣候條件的惡劣環(huán)境中,例如,強風、強紫外線和含鹽度很高的空氣等。正因如此,風電應用中的電纜性能無疑比其它應用更高。而風機內的運動部件進一步提高了正確選擇電纜的重要性。"

現有風場的維護和新的大規(guī)模風場開發(fā)都需要考慮采用高等級的電力電纜、數據與控制電纜和通信電纜,它們決定了電網和通信系統的互連質量。單個風電機組所需的電纜數量比人們想像的要多。例如,一臺90米高的1.25MW風力發(fā)電機需要約1km的電力電纜。這樣算,50MW裝機容量的風場將需要40km的電纜。

風電機組工作在惡劣環(huán)境,這種環(huán)境一般具有寬溫度范圍(-40℃至50)、并且暴露在*紫外線的照射下。因此,要達到預期的使用壽命,所使用的特殊電纜需要能夠承受-40℃的低溫及可抵御紫外線的輻射。對風機內的運動部件而言,電纜應具有優(yōu)異的扭轉和彎曲柔韌性,并具有很小的彎曲半徑。電纜還需要能抗燃料、抗冷凍劑、耐油、耐腐蝕性化學品及抗磨損。如果風場是靠近海岸的陸地或位于海上,電纜都還必須耐高含鹽水的侵蝕。出于ān全考慮,除上述要求外,還要求電纜具有阻燃性。在某些情況下,還要求低煙、零鹵素(LSZH)材料和EMI保護等其它特性。

綜上所述,風電應用中使用的電纜一般應滿足以下要求:

(1) 導線

為盡量提高柔曲性,*設計工程師只使用多股數的退火軟銅線。在彎曲繞折類應用中,采用短的同心絞線構造;在扭轉繞折類應用中,采用長的同心絞線構造。面積大于6mm2(10AWG)的導線要求使用復合絞線結構。

(2) 絕緣

為增加低溫柔韌性,通常選擇熱塑性橡膠(TPE)、乙丙橡膠(EPR,一種EPMEPDM)或硅橡膠(SiR)作為絕緣材料,以抵抗臭氧腐蝕和發(fā)熱引起的老化。PVC/尼龍絕緣由于具有高電介強度也得到了廣泛應用。

(3) 護套

電纜護套既可以是諸如聚氯乙烯(CPE)、聚氯丁烯(氯丁橡膠)、氯磺化聚乙烯(CSPE)合成橡膠等熱固性化合物;也可是類似TPE、TPE-PVC合金和聚亞安酯等熱塑性化合物。這些材料都具有抗油、抗燃料、耐溶劑腐蝕等能力,并且在低溫下具有出色的柔韌性。這種特性使其成為風電電纜的理想護套材料。

應當注意,電纜結構也是電纜柔韌性的決定性因素。采用平衡結構的對稱導線設計通常具有高柔韌性。

即使電纜制造時遵循這些一般規(guī)則,仍強烈建議進行*的測試,以仿真"實際"應用。

電纜測試方法和程序

根據風向,需要由偏航驅動器調整風機角度。電力、控制和通信電纜要么沿水平軸彎曲,要么沿垂直軸旋轉。這就對扭轉撓曲性要求更加嚴格,也需要更多關注。雖然目前沒有扭轉撓曲性方面的標準或法規(guī),但zuì終用戶通常仍追求電纜在投入使用前能通過某些方式的測試。

下面是電纜行業(yè)中zuì終用戶采用的一般測試方法。

(1) 單根電纜在低溫(-40)下的扭轉應力測試:

將一根10米長的垂直懸掛電纜樣品的頂端固定,底端綁定到一個旋轉裝置上。首先,將電纜順時鐘扭轉4(+1440o),然后逆時針回轉4圈,恢復到原始位置。接著將電纜逆時針扭轉4(-1440o),然后順時針回轉4圈,恢復到原始位置。重復上述整個過程5000次以模擬20年的使用情況。如果在2.5U0條件下經過5分鐘,電纜沒被擊穿、護套也沒有裂紋,那么這根電纜就通過了測試。礦用控制電纜MKVVRP 40*0.5

注意:取決于電纜的電壓等級,U0可以是600、10002000V。

(2) 一束電纜的扭轉應力測試

測試程序與(1)相同,只是換成了電纜束。

風電電纜標準

目前還沒有專門針對風電應用中使用電纜的標準。許多電纜制造商遵循IEC 60228 Class 56(類似于DIN VDE 0295 Class 56、HD 383GB/T 3956 Class 5 6)標準,使用光面或鍍金屬的退火多股銅線作為風電電纜導線以獲得所需的柔韌性。有趣的是,IEC 60228只為電力電纜規(guī)定了導線的標稱橫截面面積和導線中電線的數量和尺寸,這給電纜制造商提供了很大自由度。因此,即使電纜滿足IEC 60288 Class 56的要求,電纜性能也經常會不盡如人意。而UL 62(涉及多個ASTM標準)不僅規(guī)定了導線中每股電線的尺寸和數量,還規(guī)定了導線結構(如同心絞線、復合絞線和集合絞線等結構),這些都是電纜柔韌性性能的關鍵。至于絕緣和護套,許多制造商遵循DIN VDE 0207-20DIN VDE 0207-21。HD 22.1、HD 22.4、UL 44UL 62也成為電纜生產的通用標準。

諸如UL 758、UL 1581、UL 1277UL 2277、IEC 60332等其它標準也經常被用于支持一些額外特性,如風機機架電纜(WTTC)規(guī)范和可燃性等級要求。

由于歐洲國家早于北美國家開發(fā)用于風能市場的電纜,因此電纜制造商目前更多的采用歐洲標準。盡管如此,類似的美國UL標準具有相同功用,且在某些情況下,UL標準對風能應用有更嚴格的要求。

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