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*,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。 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*,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。而且在具有退扭的成缆设备上完成。 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。2XBPGVF-P2R变频器电缆 具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性。 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99%低水平,因此采用3+3结构,比普通电缆具有*性。 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,2XBPGVF-P2R变频器电缆,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。 1.电缆对称性设计:对于1.8/3KW及以下变频电机电缆,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缘线芯
ZR-BPTVP2VP2-1KV、BPTPLVPL、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、BPGVFRP、BPGVFRP2、BPYJVFP2、ZR-BPGVFTP2,ZR-BPGGP12R、BPGVFPP2、BPGVFP、BPGVFP2、BPYJVP2R、BPGVFP2R、BPGVFPP2、JHBPGVFP2R、WBBPGVF-P2R、JHBPGVF-P2R、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3、BPGVFPP2、BPGVFP2、JHBPGVFRP2、JHBPGVF-P2R、2YSLCY-J、2YSLCY-J3、2YSLCYK-J、BPLTER-GS、BPGVFPP2、ZR-BPGGP、BPGPVFP、BPGGP2R、HLBPGV-P2R、BPGVFPP2-R、NH-BPGVFP2R、BPGGTP2、BPGGP12R、BPGPGP、NH-BPGGTP2、NH-BPGGP、BPGVFP3、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、 ZR-BPHLGGP、BPFGVP2、JHBPGVF-P2G、JHBPGVFPP2、JHBPGVFP2-R、JHBPGVFP-P2R、JHBPGVFP2、JHBPGVFP2G、BPGG2、ZR-BPGGPR、ZRBPLTER-GS-1、ZR-BPYJVP、BPGGPR、BPYJVPR、BPVVP、BPGGP、2XBPGVF-P2R变频器电缆BPGGRP、BPGGPP2、FS-BPYJVP、BPGGP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP、ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3 、ZR-BPYJVPP、ZR-BPVVPP、ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、 ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、ZR-BPVVP3、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP2、ZR-BPYJVPP2、ZR-BPYJVP3 、NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 、ZRC-BPYJVPP、ZRC-BPVVPP、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、ZRC-BPFFP3、ZRC-BPVVP、ZRC-BPVVP2、ZRC-BPVVPP2、ZRC-BPVVP3、BPGVFP2、BPGVFP2R、BPGVP、BPGVPP2、BPYJVP2-1KV、BPYJVP2-10KV、ZR-BPTVP2VP2-1KV、BPTPLVPL、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、BPGVFRP、BPGVFRP2、BPYJVFP2、ZR-BPGVFTP2,ZR-BPGGP12R、BPGVFPP2、BPGVFP、BPGVFP2、BPYJVP2R、BPGVFP2R、BPGVFPP2、、JHBPGVFP2R、WBBPGVF-P2R、JHBPGVF-P2R、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3、BPGVFPP2、BPGVFP2、JHBPGVFRP2、JHBPGVF-P2R、2YSLCY-J、2YSLCY-J3、2YSLCYK-J、FCME-PFE-1KV、 ZR-BPYJVP12-TK、BPYJVPR-3.6KV、BPGPGRP1-0.6/1KV、BPGGP2R、BPXTVP2-1KV、BPTYJPP2、FCMCPFZ、RFCMCPFZ、ZR-BPYJVPP2-J、ZA-BPPYVFB、BPGGPRP、ZA-BPPYCW、BPTGPLVPL、BPTVPLVPL、FCMC、POTOFLEX-PUR、2XBPGVF-P2R、02YSYSTCY2Y
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。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。 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
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