淄川区-中石化电缆BPYJVP3变频电缆标准
由于采用了开关的切换技术,使其输出的不再是正弦波,而是可分解为正弦基波和高次谐波的阶梯波。以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时,其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表现得也就越明显。加之电缆这个大的电容本身对高次谐波就有着放大的作用,对于3+1型电缆,高次谐波产生的电流分量在中性线芯内无相位差,这样一来电流将会叠加成原分量的数倍,中性线芯在高频脉冲下很快就会被击穿。为了解决这个问题,我们将3+1型的电缆中的1芯分成了三份,以对称的方式做成3+3结构,这样,三个中性线芯的相位一次滞后120°,形成了一个对称平衡的状态,使得电流不会型叠加,有效的减小了高次谐波对变频电缆的危害。此为变频电缆选择对称3+3结构的理由之一。
变频电缆对外界的干扰和解决办法
变频电缆主要是用来连接电源与变频器、变频器与用电设备的电缆。其敷设的空间相对较小,而电压等级有相对比较高(zui高可达8.7/15kv),在其运行过程中,会产生大量的电磁波,对周围的供电和用电系统都会产生强烈的干扰。
具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性。
以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时,其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表现得也就越明显。加之电缆这个大的电容本身对高次谐波就有着放大的作用,对于3+1型电缆,高次谐波产生的电流分量在中性线芯内无相位差,这样一来电流将会叠加成原分量的数倍,中性线芯在高频脉冲下很快就会被击穿。为了解决这个问题,我们将3+1型的电缆中的1芯分成了三份,以对称的方式做成3+3结构,这样,三个中性线芯的相位一次滞后120°,形成了一个对称平衡的状态,使得电流不会型叠加,有效的减小了高次谐波对变频电缆的危害。此为变频电缆选择对称3+3结构的理由之一。
淄川区-中石化电缆BPYJVP3变频电缆标准
虽然变频技术的应用范围很广,但对于许多工程技术人员来说变频技术尚属于一门新的技术。同时,在此情况下也带来了电机和变频器之间电力电缆的结构设计和如何正确选用电力电缆等成为一个新的课题。鉴于这方面的原因,本文对变频系统用电力电缆结构、相关性能要求以及电缆的接线方式等方面作一介绍。供相关电缆制造和电气设计技术人员作参考。国外典型变频系统用电力电缆结构介绍2.1ABB公司认可的电缆结构及相关要求
交流变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,其应用领域也相应地进入了一个新的高潮,目前在磁悬浮列车、高速铁路、石油采油的调速、超声波驱油等领域也得到了大量的应用。
淄川区-中石化电缆BPYJVP3变频电缆标准ZRC-JYVP1/22、ZRC-JYVP1R22、ZRC-JVP1VR、ZRC-JVP1VP1、ZRC-JVVP1、ZRC-JVVP1R、ZRC-JVVRP1、ZRC-JVP1VP1R、ZRC-JVP1VRP1、ZRC-JVP1V22、ZRC-JVP1VP1/22、ZRC-JVP1VR22、ZRC-JVVRP1/22、ZRC-JYVP1/22、ZRC-JYVP1R22、ZR-JYJPVR、ZR-JYJPVP、ZR-JYJVP、ZR-JYJVPR、ZR-JYJVRP、ZR-JYJPVPR、ZR-JYJPVRP、ZR-JYJPV22、ZR-JYJPVP22、ZR-JYJPVR22、ZR-JYJVRP22、ZR-JYJVP22、ZR-JYJVPR22、ZR-JYJVP22、ZR-JYJVPR22、ZR-JYJP2VR、ZR-JYJP2VP2、ZR-JYJVP2、ZR-JYJVP2R、ZR-JYJVRP2、ZR-JYJP2VP2R、ZR-JYJP2VRP2、ZR-JYJP2V22、ZR-JYJP2VP2/22、ZR-JYJP2VR22、ZR-JYJVRP2/22、ZR-JYJVP2/22、ZR-JYJVP2R22、ZR-JYJVP2/22、ZR-JYJVP2R22、ZR-JYJP3VR、ZR-JYJP3VP3、ZR-JYJVP3、ZR-JYJVP3R、ZR-JYJVRP3、ZR-JYJP3VP3R、ZR-JYJP3VRP3、ZR-JYJP3V22、ZR-JYJP3VP3/22、ZR-JYJP3VR22、ZR-JYJVRP3/22、ZR-JYJVP3/22、ZR-JYJVP3/R22、ZR-JYJVP3/22、ZR-JYJVP3R22、ZR-JYJPLVR、ZR-JYJPLVPL