變頻電纜其實結構和普通的區別就在于變頻電纜是對稱3+3結構成纜,然后多了一層金屬屏蔽
變頻器在工作的時候會產生大量的高次諧波,這些高次諧波進入電纜中時,高次諧波產生的分流會在普通3+1型的電纜中的接地線芯上疊加,會使接地芯擊穿,所以采用了對稱3+3結構,把地線芯平均分成3份,相位相差120度,向量和為零,故而不擊穿。而增加一層金屬統包屏蔽是為了限度的減少變頻器用電纜對周圍電氣系統的影響,此外對稱結構也大大的增強了金屬屏蔽的屏蔽效果。所以變頻器用電纜與普通電纜相比較,改變了成纜的結構,增加了一層統包金屬屏蔽。
16KV電力輸出NH-BPFFP變頻電纜標準
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變頻電纜,顧名思義為變頻器電纜。是用來傳輸電能的,有著較高的電壓等級。這就要求我們在設計變頻電纜的結構時不單單要考慮外界環境對變頻電纜的影響,由于其多數都敷設于室內,我們還要著重的考慮變頻電纜對外界環境的影響。于是對于變頻電纜的結構也就有了特殊的要求。雖然目前國內各大企業對變頻電纜的結構說法不一,都相應的制定了自己的企業標準,但都比較傾向于對稱
3+3的結構。相信在不久的將來就會得到統一。在此,筆者收集并總結了部分關于變頻電纜對稱3+3結構的資料,希望能對變頻電纜的發展盡一份綿薄之力。
變頻電纜目前選用了交聯聚乙烯為絕緣材料,實際工作中承受的頻率變化范圍為
30~300HZ,變頻電纜有著抵抗高次諧波、減小與外界環境相互干擾等優點,主要敷設的地點為室內,這使得變頻電纜的運行與周圍的供電或用電設備有了非常密切的關系,于是就需要有一種特殊的結構來解決這種復雜的相互關系。因此便產生了對稱3+3的結構。下面將對其作具體的說明。 電纜結構設計與性能:結構概述:變頻電纜因其特殊的使用環境及性能要求使得我們對其進行結構設計時要綜合考慮,優化組成,就結構設計而言,主要從外界對變頻電纜的影響以及變頻電纜對外界的影響兩個方面著手研究,同時還要考慮變頻電纜的絕緣耐壓、敷設空間、彎曲半徑等等。一般來說,變頻電纜主要有三種結構,E指接地線芯,其中性能,選型*的是3+3E芯型,本文將對此予以詳細介紹。絕緣:船用變頻電纜目前采用的絕緣材料主要是硬質乙丙橡膠和交聯聚乙烯,二者的電氣性能非常*,有著較高的絕緣電阻常數,可承受較高的電壓等級,尤其是承受變頻電纜使用過程中高次諧波疊加造成電流過大引起的脈沖電壓
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