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KGVFBP变频电缆直接叠加成分量

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KGVFBP变频电缆直接叠加成分量 当某种原因未能使用屏蔽电缆的时候,将如何以EMC的角度去选择其它适用的电缆结构。表1 电力电缆的EMC评价 普通电力电缆的缆芯为平行绞合结构,且大都呈非对称形。有文章报导过,普通结构的电力电缆在一些特殊场所使用会暴露出许多问题。
  KGVFBP变频电缆直接叠加成分量的详细资料:

KGVFBP变频电缆直接叠加成分量 

对于变频系统用电力电缆的缆芯结构一般倾向于图1(a)所示的三芯电缆和 图1(b)所示的3+3结构电缆,电缆缆芯呈对称形、并均佩有屏蔽层。 4.2 电缆的导体常规变频系统用电力电缆的导体同普通电力电缆相同,特殊场所有采用软结构导体的需求(也即R型导体)。 4.3电缆的屏蔽 设有屏蔽层的电缆能够有效的抑制内、外界的电磁干扰,决定屏蔽层的屏蔽效果好坏常用屏蔽抑制系数来表示,屏蔽抑制系数为零说明电缆的屏蔽效果。 变频系统用电力电缆常采用的屏蔽方式有:铜丝编织屏蔽,铜带绕包屏蔽,铜丝缠绕屏蔽,铜丝铜带组合屏蔽,铜带纵包屏蔽(分轧纹与不轧纹),铝带纵包屏蔽(分轧纹与不轧纹),钢丝铜丝组合屏蔽。纵包结构的屏蔽效果要比绕包结构的好。此外,也有采用铝/塑复合带进行绕包或纵包作为屏蔽层,这种屏蔽层应用到变频系统用电力电缆的结构上是否满足抗电磁干扰的要求还值得商榷。选用何种屏蔽方式要依据电缆的使用场合而定。屏蔽层的截面一般根据使用要求 而定,通常屏蔽层的截面是相线截面的50%,也有要求和相线截面相等。 4.4电缆的绝缘  普通电力电缆用绝缘有PVC、XLPE、ERP、CSM、CR/PCP、NBR等材料,从材料的绝缘性能(体积电阻、介电常数、介质损耗、介电强度、工作温度等)和弯曲性能等方面来考虑,变频系统用电力电缆的绝缘使用较 多的材料为XLPE和ERP。 4.5电缆的电压等级目前变频系统用电力电缆电压等级均在6/10kV以下,市场用量较大的电压等级为0.6/1kV。4.6电缆的护套  变频系统用电力电缆的护套材料多为PVC、ERP、无卤低烟阻燃聚烯烃。

BPYJVTP2                      3                             1.5~240
ZRBPYJVTP2                   3                            1.5~240
BPYJVP12R                    3+3               主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35
BPYJVPX12R                   3+3               主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35
ZRBPYJVP12R                   3+3               主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35
ZRBPYJVPX12                   3+3               主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35

外部环境对变频电缆的影响及解决办法
外部环境对变频电缆的影响主要是变频器产生的高次谐波的影响。对于交—直—交型的变频器,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。

KGVFBP变频电缆直接叠加成分量 

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