通过计算可以看出,铝丝铠装的非绝热短路电流相比绝热短路电流事实上有了很大增加。IEC949(1988)标准已经假定了较恶劣的计算条件,也即实际上在计算中已经考虑了余量,当然额定短路电流的计算结果是偏安全的。上述计算中基本上仍是按照IEC949(1988)标准中铜丝屏蔽的计算公式,只不过考虑了铝丝铠装的周围媒质有别于铜丝屏蔽的周围媒质,并且将原公式中铜丝的相应参数换成了铝丝的。
另外,参照国外经验金属屏蔽层的较终短路温度可以到350℃,为安全起见,也有选择到300℃的,为提高我国电网的安全程度,实际计算按300℃计算。而上述金属屏蔽均是针对铜带或铜丝,铝丝铠装应与铜屏蔽有所不同,因为铝材对高温的耐受性要弱于铜。我们在实际计算中参照了铝导体的较终短路温度,按250℃计算,这样算得的短路电流可确保实际短路时铠装铝丝不至于因过载而出现安全问题。
变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等工业方面得到了广泛的使用。对于1.8/3KW及以下变频电机**电线电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但较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*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。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。
1.8/3kV及以下变频电机**电线电缆的屏蔽一般采用总屏蔽, 6/10kv变频电机**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。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。对于6/10kV变频电机**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**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**电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。
6/10kV变频电机**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,昌吉电缆回收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。
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