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变频电缆和普通电缆有哪些区别?
变频电缆与一般电力电缆的区别:1 变频电缆具有较低且均匀的正序和零序工作阻抗,有利于改善供电品质;2 具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性;3 如果电缆的结构采用普通3 1芯,即三根主线芯和一根零线,这会使主线芯和零线的干扰和谐波电压不平衡。要使电缆能正常工作,必须增加电缆的绝缘水平。若采用3 3对称结构,那么由于导线互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到最低水平,因此采用3 3结构,比普通电缆具有优越性;4 对称3 3结构的变频电缆缆芯是互换的,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。采用对称3 3结构的变频电缆可以有效的防止高频轴电流的产生;5变频电缆屏蔽层可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。变频电缆,屏蔽要求更高 芯数一般是3 3 三根相线 地线分三根 对称和相线交合。安全要求1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
一般采用总屏蔽结构,主要是铜线带的组合屏蔽、铜线带屏蔽、铜线编织屏蔽等,屏蔽层的截面和线芯的截面这样的设定修正对逆变器电缆高典型的电缆是不具有这样的功能屏蔽的层,在抗干扰性方面很弱。
1.电缆对称性设计:对于1.8/3KW及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3 3芯两种,3 3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。2.屏蔽结构的设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。6/10kV变频电机专用电缆,考虑到电缆在使用过程中经常受到径向外力作用,在电缆屏蔽层外增加镀锌钢带铠装层(在屏蔽层和钢带铠装层之间加隔离套)。钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层,同时它也起到附加性总屏蔽作用,特别是钢带铠装和铜丝、铜带屏蔽,是采用了两种不同屏蔽材料,在电磁波屏蔽上起到一定的互补作用,屏蔽效果将更好。3.电缆电气性能设计 1.8/3kV及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB/Tl2706,2002标准设计。6/10kV变频电机专用电缆在满足GBT/l2706.2002标准外,增加了电容和电感等电性能要求。根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T12706.2002和ABB日公司对电力传动电缆的技术条件,确定了电缆的电气性能参数。4.电缆的主要制造工艺技求 在变频电机专用电缆生产过程中,绝缘线芯挤包工序、成缆工序等是最关键的工序。
在生产过程中,我们特别注重原材料的净化,屏蔽与绝缘材料挤包紧密,控制绝缘偏心度和绝缘外径的均匀一致,这样可减少界面效应,提高电缆电气性能。成缆工序变频电缆要求结构对称,成缆时必须保证绝缘线芯张力均匀,使成缆后的线芯长度尽量保持一致,否则会引起结构变化,导致电容和电感的不均匀性,影响电缆的电气性能。而且最好在具有退扭的成缆设备上完成。
变频器用电缆为变频电缆,他一般为3 3芯,外面有铜丝编织 铜带双层屏蔽,它要求电缆具有低的传输阻抗,低的工作电容,它里面有很多高磁电波,对电缆绝缘冲击比较大,对抗干扰因素要求比较高。变频电缆长距离传输时,一般要加上电抗器。普通电缆,外面可以根据需要加屏蔽或不加,他虽然也能产生电磁波,但是不会产生高次次谐波,对电缆的绝缘要求也没有变频电缆高,他可以是四芯、五芯。不需要电缆有对称结构。
变频电缆其实结构和普通电缆的区别就在于 变频电缆对称是3 3结构成缆 然后多了一层金属屏蔽 变频器在工作的时候会产生大量的高次谐波 这些高次谐波进入电缆中时那普通3 1型的电缆来说 高次谐波产生的分流会在3 1芯中的接地线新上叠加 会使接地芯击穿 所以采用了对称3 3结构 把地线芯平均分成3份 相位相差120度 向量和为零 故而不击穿 而增加一层金属统包屏蔽是为了最大限度的减少变频器用电缆对周围电气系统的影响 此外对称结构也大大的增强了金属屏蔽的屏蔽效果(关于这一点 可以在哈尔滨理工大学电缆专业用的 通信电缆 一书中查到)所以变频器电缆与普通电缆相比较 改变了成缆结构 增加了一层统包金属包屏蔽。
缘线芯挤包工序绝缘线芯的质量将直接影响到电缆的电气性能。为了提高电缆的质量,我们选择高电性能绝缘材料生产,例如1.8/3kv变频电机专用电缆,采用10kV交联绝缘材料,6/10kv变频电机专用电缆采用35kv交联绝缘材料,导体屏蔽、绝缘屏蔽和绝缘材料均采用了进口材料。