當前位置:安徽亨利儀表電纜有限公司>>變頻電纜>> BP-YJVP3BP-YJVP3變頻電纜C類阻燃18.2電阻
產地 | 國產 | 防護等級 | 其他 |
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護套材質 | 其他 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | -- | 外表材質 | 其他 |
線芯材質 | 其他 | 芯數 | -- |
顏色 | 其他 | 應用范圍 | 其他 |
變頻電纜對外界的干擾和解決辦法
變頻電纜主要是用來連接電源與變頻器、變頻器與用電設備的電纜。其敷設的空間相對較小,而電壓等級有相對比較高(可達8.7/15kv),在其運行過程中,會產生大量的電磁波,對周圍的供電和用電系統都會產生強烈的干擾。這就要求變頻電纜要有更好的屏蔽措施。所以對電壓等級為3.6/6kv及以上的變頻電纜都要求有分相屏蔽和統包屏蔽。采用多層屏蔽可以達到非常好的效果。
然而,若是屏蔽內的回路出現了偏心,電磁屏蔽的效果勢必要 下降,這時屏蔽中產生的渦流損耗就會有所增加。對于偏心的電纜,設屏蔽衰減值為Ap 則有Ap=As+㏑∣1/Sp∣式中
As 為纜芯位于屏蔽中心時的衰減值Sp為偏心系數分析:在偏心的電纜中,Sp是用遠大于1 的,于是㏑∣1/Sp∣就成了一個負值,這 樣,我們就得到了一個結論:Ap﹤As 即:電纜在偏心的情況下金屬屏蔽的效果有所下降。偏心是的,也就是說Ap永遠都小于As,問題在于我們要設法使Ap﹣As的值到
Z小,以此來增強金屬屏蔽的效果,從而減少變頻電纜對外界的干擾。那么,如何才能限度的減少偏心呢? 唯有對稱。3+3結構的變頻電纜是對稱的。這種對稱的結構加上相應的金屬屏蔽,可以使電纜的屏蔽系數降低到0.7,甚至更小。這就有效的屏蔽了電磁波的外泄,使金屬屏蔽得以更好的發揮作用。此為變頻電纜選擇對稱3+3結構的理由之二。
變頻電纜設計為對稱
3+3結構的其它理由a)對稱3+3結構的變頻電纜纜芯是互換的,這樣便有了更好的電磁兼容性,對抑制干 擾起到一定的作用,并且能低效高次諧波中的奇次諧波,提高了電纜的抗干擾性。b)采用對稱3+3結構的變頻電纜可以有效的防止高頻軸電流的產生。
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變頻電纜的結構:了解變頻電纜工作特點之后,就不難從電纜結構改進來解決上述三個問題。電纜絕緣設計:大多數情況選用一般電力電纜,如聚氯乙烯絕緣或交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜,由于電纜本身耐壓水平較高,很少發生電纜本體擊穿。為何電纜在工頻下能長期運行而變頻下幾小時內擊穿,這決不是老化問題,基本上可歸結于高頻脈沖電壓的影響。一般采用聚氯乙烯絕緣并不理想,因為其介質損耗偏大。交聯聚乙烯絕緣較為滿意,它兼有機、電、熱等優良性能。若適當加厚,當然更為可靠,這對變頻電纜更為有利。電纜對稱性設計??
變頻器與變頻電機之間的電纜均需采用對稱電纜結構,對稱電纜結構有兩種,電纜結構是將三大一小四芯絕緣線芯中第四芯分解為三個截面較小的絕緣線芯,把三大三小線芯對稱成纜,對于變頻電機電纜,該電纜結構與普通電力電纜有所不同,普通電力電纜是將三根絕緣線芯采用銅帶屏蔽后成纜,而變頻電機電纜是由銅絲銅帶屏蔽后擠包分相護套,然后對稱成纜,對稱電纜結構由于導線的互換性,有更好的電磁相容性,對抑制電磁干擾起到一定的作用,能抵消高次諧彼中的奇次頻率,提高變頻電機電纜的抗干擾性,減少了整個系統中的電磁輻射。
各種電機在使用變頻調速后,實現了電機的軟啟動,使電機工作平穩,電機軸承磨損減小,延長了
電機使用壽命和維護周期。在變頻調速技術在石油、冶金、發電、鐵路、礦山等大功率電機中采用變頻調速電機,可節電百分之三十。Z近在家用電器同樣也被廣泛地應用。這就為變頻電源與電機之間的連接線----變頻電纜提出了特殊的要求:變頻電纜的工作特點:脈沖電壓對絕緣的影響:變頻電源的頻率調節范圍較寬,不論頻率高低,具有一個主頻率的波形輪廓,它包含了許多高次諧波,作為一種行波經多次反射,幅值疊加可達到工作電壓數倍,電纜越長,幅值越高,若電纜絕緣安全系數不高,可能被擊穿。電纜本體對外發射電磁波:一般變頻家用電器為單相供電,長度很短,功率也較小,變頻電源、連接電纜和變頻電機一并設置在金屬殼內,抑制了電磁波對外發射。但是在工業領域內,電機功率較大,連接變頻電機和變頻電源之間的電纜長度長,在工作時電纜就是高頻電磁波向外發射的有效載體,對于周圍鄰近地區的廣播通信將產生較大的干擾,有時情況也比較嚴重,稱之為電磁波的環境污染。中性線電流的疊加:完整的三相正弦供電系統,當三相電流平衡時,其中性線的電流為零,若出現三次諧波,則三次諧波的電流分量在中性線內不存在相位差,所以直接疊加成分量得三倍。若變頻原供電對象是三個單相變頻電機,而且處于三相功率分布平衡狀態,則中性線電流更大,中性線截面應不小于相截面。
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