在交流電傳輸過程中,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的三倍。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,這就要求中壓變頻電纜必須要有中心線,而且中心線截面不能小于相線截面。中壓變頻電纜結構討論了解中壓變頻電纜工作原理之后,就從電纜結構改進來解決上述四個問題。導體中壓變頻電纜的電壓等級比較高,故導體為緊壓圓形結構,以防止放電破壞絕緣。絕緣?
同樣考慮電纜的電壓等級,采用導體屏蔽、絕緣、絕緣屏蔽三層一次性擠
出,均化電場,提高電纜的絕緣性能,特別是脈沖電壓對絕緣的影響。成纜排列:通過上面的工作原理得知,電纜必須有中心線,另外為了避免多次反射電壓的累加,要求電纜必須采用電氣對稱結構。所以將中線芯分成三份,一種方式為分別平均嵌入主線芯成纜間隙里,與絕緣金屬屏蔽相接觸,另一種以同心導體形式纏繞在絕緣屏蔽周圍再有銅帶疏繞扎緊,第二種結構比較優化,既起到中線的作用又具有分相屏蔽效果。
BP-VVP、BP-VVPP2、BP-VVPPP2、BP-VVP3、BP-YJVP、BP-YJPVP、BP-YJPVP2、BP-YJVP2、BP-YJP2VP2、BP-YJP2VP、BP-YJVP2P、BP-YJVP3、BP-YJP3VP、BP-YJP3VP2、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP1、ZR-BPYJVP1-2、ZR-BPYJVP3、WDZ-BPYJEP、
BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2..BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP..ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3
產品用途:變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜變頻器與變頻電機間電纜均需采用對稱電纜結構,對稱電纜結構有兩種,
為了抑制電纜的電磁污染影響,電纜必須采用屏蔽結構。屏蔽結構主要有銅帶繞包、銅絲纏繞兩種結構。為了確保電氣性能,銅絲纏繞外加銅帶疏繞扎緊結構性能更優異。護套?
電纜通過以上的結構調整已經可以*提供中壓變頻電源,故電纜外護就沒有什么特別的要求。結論:
綜上所述,中壓變頻電纜必須具備三層共擠、對稱、具有中線,具有金屬屏蔽的結構,才能安全、有效、節能的傳輸變頻電源。?
變頻電纜使用特性:較低的有效電容。低傳輸阻抗。耐溫:九十度。具有良好的耐火燃燒性能,可用于危險區域。低傳輸阻抗。該電纜含有屏蔽層,以防止電磁干擾,傳輸阻抗RX是對屏蔽阻抗感應和電容束合的有效度量,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性。對稱的三芯設計,更好的電磁相容性。三根耐侯耐溫樹脂絕緣線芯在縫隙處均勻等距絞合,形成一個真正的同芯結構。
屏蔽結構的設計變頻電機電纜的屏蔽一般采用總屏蔽,變頻電機電纜屏蔽由分相屏蔽和總屏蔽構成,分相屏蔽一般可采用銅帶屏蔽或銅絲銅帶組合屏蔽。總屏蔽結構可采用銅絲銅帶組合屏蔽、銅絲編織屏蔽、銅帶屏蔽、銅絲編織銅帶屏蔽等,屏蔽層截面與主線芯截面按一定比例。此結構的屏蔽電纜可抗電磁感應、接地不良和電源線傳導干擾,減小電感,防止感應電動勢過大。屏蔽層既起到抑制電磁波對外發射的作用,又可作為短路電流的通道,能起到中性線芯的保護作用。
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。