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单芯硬导体无护套电力电缆
电线电缆的表示
电线电缆表示主要由型号、规格及编号这三个部分组成。
1、型号的含义
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
有些特殊的电线电缆型号后还有派生代号。
下面将常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
1)类别、用途代号
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-电缆 JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-阻燃
ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)常用字母的解释
H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行) S(对绞) J(绞制)
V 聚氯 Y 聚 YJ 交联聚
JK 架空 K控制 DJ 计算机
3)绝缘层代号
V—PVC聚氯绝缘 YJ—XLPE交联聚绝缘
X—天然丁苯胶混合物绝缘橡皮 Y—聚料
F46—聚四烯 G-硅橡胶绝缘 YY--乙酸橡皮混合物绝缘
4)护层代号
F(氯丁胶混合物护套)
V-PVC套 Y-聚料或聚烯烃料 P1-镀锡铜丝
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包 P3-铝塑复合带
5)特征代号
B-扁平型 R-
C-重型 Q-轻型
G-高压 H-电焊机用
S-双绞型
6)铠装层代号
2—双钢带 3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7)外护层代号
1—纤维层 2—PVC套
3—PE套
7)常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
KVV—聚氯绝缘聚氯护套控制电缆
227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯护套电缆
227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯护套软线
227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯护套软线
BV—铜芯聚氯绝缘电线
BVR—铜芯聚氯绝缘软电缆
BVVB—铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆
JKLYJ—交联聚绝缘架空电缆
YC、YCW?—重型橡套软电缆
YZ、YZW—中型橡套软电缆
YQ、YQW—轻型橡套软电缆
YH—电焊机电缆
举例说明
a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002
铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。
b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998
铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002
铝芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
聚氯绝缘控制电缆:(钢丝铠装、钢带铠装、屏蔽)
KVV、KVVP、KVVP2、KVV22、KVV32、KVVR、KVVRP等;450/750V;2~61芯;0.5-10mm2 (GB9330-88)
一额定电压1kV和3kV聚氯绝缘电力电缆:VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
额定电压1kV和3kV交联聚绝缘电力电缆:YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
通用橡套软电缆电线:YQW 300/300V 0.3-0.5(2,3芯);YZ 300/500V 4-6(2-5芯),1.5-6(3+1芯),YZW0.75-6(6芯),YC 450/750V 1.5-185(1芯)1.5-95(2芯)1.5-150 (3、4芯)1.5-25(5芯)2.5-150(3+1芯),YCW 450/750 35-95(2芯),120-150(3芯),2.5-150(3+1芯):JB8735.2-2008
? YJV
? YJY
? YJV22
? YJV23
? YJV32
? YJV33
? YJV42
? YJV43
? JKYJ
? 铜芯 ? YJLV
? YJLY
? YJLV22
? YJLV23
? YJLV32
? YJLV33
? YJLV42
? YJLV43
? JKLYJ
? 铝芯 ? 交联聚绝缘聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘架空绝缘电缆
? 名称
如:BVR-105 YJLV22
表示耐温105 聚氯护套
表示软线 双钢带铠装
聚氯绝缘 聚氯护套
布电线类 铝芯
交联聚绝缘
3、规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;
中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。
电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。
标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
4、电缆常用及行业编号
我们现在生产的电线电缆绝大部分或行业都有明确的规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆编号。
塑料绝缘控制电缆(450/750V) :GB9330-2008
圆线同心绞架空导线:GB1179-2008
额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 :GB12527-2008
额定电压10KV,35KV架空绝缘电缆 :GB14049-2008
额定电压1KV到35KV绝缘电力电缆 :GB/T12706-2008
额定电压110KV交联聚绝缘电力电缆 :GB/T11017—2008
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:GB5013-2008
交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线):GB12528-2008
额定电压0.6/1KV 及以下船用电力电缆和电线:GB9331-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆 :GB5023-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆,电线和软线 :JB8734-1998
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线或软电缆 :JB8735-1998
电缆的导体 :GB/T3956-2008
煤矿用阻燃电缆 :MT818-2009
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘尼龙护套电线电缆 :JB/T10261-2001
矿用电缆橡套软电缆 :GB12972-2008
农用直埋线 :JB/T2171-1999
热电偶用补偿导线 :GB/T4989-94
注意以下内容仅供了解:
一切都在变,只有变化本身是永恒的。
在驶向民族复兴彼岸的海面上,经济航船的经纬度也在不断变化。
这个创造了二战后一国经济高速增长持续时间长纪录的经济体,正面临速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点,在螺旋式上升的发展历程中进入了一个新状态、新格局、新阶段,站在新的历史方位上。变中求新、新中求进、进中突破。
14日出版的《人民日报》刊发了长篇述评《经济新方位》,解读了经济的“新变化”。
新方位,“怎么看”?经济发展进入新常态。
爆炸相关的恐怖袭击对全球和稳定造成了巨大的威胁,探索可靠的痕量爆炸物气氛检测方法是遏制爆炸恐怖袭击的有效手段之一。科学院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室科研人员开发了基于氧化锌插层调节的高灵敏硝基爆炸物气氛肖特基结,能够实现对TNT、DNT、PNT、PA、RDX及尿素等爆炸物在十亿分之一甚至万亿分之一浓度范围的检测。
目前,用于痕量爆炸物检测的方法主要有离子迁移谱、荧光、拉曼光谱和气敏传感。其中,基于电学传感器的气敏检测方法以非接触、采样简单、可靠性高等优势而备受关注。然而,在实际场景中,爆炸物蒸气浓度会低于十亿分之一甚至千万亿分之一级别,因此,吸附在纳米材料表面的爆炸物分子极少,这就需要传感器在实际检测时具有极高的灵敏度。此款基于氧化锌插层调节的高灵敏硝基爆炸物气氛肖特基结就是针对此问题而开发。
不过,单个电学传感器只能检测但不能识别爆炸物,需要传感器阵列才能使爆炸物的识别成为可能。因为自然嗅觉系统在气体检测方面具有超高的灵敏度,可达到0.1飞摩尔,对设计和构建痕量气氛传感器具有十分重要的借鉴作用。所以传感器阵列的构建类似于人工嗅觉系统,将有利于爆炸物蒸气的识别检测。按照这个逻辑,传感器阵列可以通过一组实体传感器协同工作来实现。然而,传统意义上的传感器阵列其中的一个传感器如果不能工作,整个传感器阵列的识别能力都会受到影响。因此,如何简化传感器阵列的结构,并在此基础上实现对爆炸物气氛的高灵敏识别检测,具有十分重要的现实意义,而且颇具挑战。