辽宁凯斯特电缆集团有限公司
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煤矿电缆说明:同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。电线电缆的使用特性,产品使用特性详见具体产品目录。电线电缆的运输和保管运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
信号电缆主要用于传送数据信号,信号电缆有屏蔽,防止外来信号干扰。用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆。控制电缆主要用于传送电信号,一般没有屏蔽,适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等设备的控制系统使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。控制电缆使用特性:煤矿电缆额定电压:U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。电缆的推荐允许弯曲半径如下: 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍; 铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等。
井下矿用电缆耐高温航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机、建设等领域需用耐高温电线电缆。长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电线电缆,常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。现介绍;两种新型耐高温电线电缆。煤矿电缆具有优良的耐热性、物理机械性能、电绝缘性能、挤出成型性,特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点:热变形温度在200-220度,连续使用温度为180-200度,UL温度指数为180度;可耐150-160度热水或蒸汽。在高温下不受酸、碱的侵蚀;弹性模量在-100--200度几乎不变,特别在100度以上比任何一种热塑性树脂都好;线膨胀系数小,且其温度依赖性也小;具有无毒性,被美国FDA认可,也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求;具有自熄性,不添加任何阻燃剂既有优异的难燃性,可达UL94V-0级(0.46mm)。
上世纪80年代国际上开始研制低烟无卤阻燃材煤矿电缆,这种材料的优点是低烟、无毒,被明火燃烧时,产生金属氧化物和水蒸气。MYP电缆价格低烟无卤阻燃聚烯烃是以无卤聚烯烃为基体,将被EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)活化了的大量氢氧化镁或氢氧化铝捏合在聚乙烯基体中,利用氢氧化物燃烧受热时,分解成金属氧化物和水,实现阻燃的目的。其反应式如下:Mg(OH)2→MgO+H2O吸热。2Al(OH)3→Al2O3+3H2O吸热低烟无卤阻燃聚烯烃是采用吸热和金属氧化物隔氧的方法来阻燃的。国标MYP电缆其阻燃机理:一是电线电缆燃烧时,表面氢氧化物发生分解反应,该反应是吸热反应,吸收周围空气中的大量热量,降低了电线电缆表面的温度;二是生成的水分子,也吸收了电线电缆表面的大量热量,同时水蒸气也隔绝了氧气;三是产生的金属氧化物结壳,阻止了氧气与有机物的再一次接触。