控制电缆的选择和使用
控制电缆的选择和使用
应注意的几个问题
刘乾业,杨小汀
(福建省东方电工研究所)
摘要:介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。
控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。
近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。
本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。
1控制电缆的主要系列品种
当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然-丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。
此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。
早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。
控制电缆的额定电压用U0/U表示。
我国1998年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V,国外已有德国等提出将600/1000V的产品,作为控制电缆的常规产品系列。
目前我国也能生产600/1000V的塑料绝缘控制电缆。
橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V。
控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯;4~6mm2,2~14芯;10mm2,2~10芯。
控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65℃,聚氯乙烯绝缘为70℃和105℃两个等级。
计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施
为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。
控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。
总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。
例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。
又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V 的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。
防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。
2.1控制电缆的一个备用芯接地
实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到
25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。
2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆
其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。
但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。
2.3金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。
控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。
对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。
强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。
弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。
弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。
对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽;(2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽;(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。
关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:
(1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。
其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
(2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地;
(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;
(4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。
3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择
控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。
由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。
当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。
例如:英国某特长12km的275KV 电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV(钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV(铅包控制电缆),因此常用的5 KV或15KV级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。
又如我国某城市3km长的110KV电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV级的控制电缆,目前国内已有15KV级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。
抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备用的线芯接地;(2)电力电缆铅包两端接地;(3)增设并列的接地线等。
4超高压配电装置控制电缆的选择
220KV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V等级的控制电缆;如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V的控制电缆。
其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。
工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。
作者简介:刘乾业(1931—),男,福建福州人,教授级高级工程师,总工程师。
电缆选型要求及原则
电缆选型要求及原则1.1电缆芯线材质1.1.1控制电缆应采用铜芯。
1.2电力电缆芯数1.2.11KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:1.2.1.1保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
1.2.1.2保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
1.2.21KV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:3.2.2.1保护线与受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况:(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。
(2)保护线与中性线各自独立时,应采用三芯电缆;在满足本规范5.1.16条的规定的情况下,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
1.2.2.2受电设备的外露可导电部位与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
1.2.3工作电流较大的回路或水下敷设时,当技术经济比较合理,可采用单芯电缆。
1.2.4除本规范第3.2.1条、3.2.3条、3.2.3条的规定情况外,交流供电回路宜用三芯电缆。
3.2.5直流供电回路,宜用两芯电缆;当需要时可采用单芯电缆。
2.3电缆绝缘水平2.3.1交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不低于使用回路的工作线电压。
交流系统中电力电缆缆芯与绝缘或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。
(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作项电压;在单项接地故障可能持续8 h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。
2.3.3交流系统中电缆的冲击耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。
电缆选型的几种方法
电缆选型的几种方法一、根据电缆的用途选择电缆的用途决定了其性能和特点,因此在选型时需要先确定电缆的用途。
常见的电缆用途包括电力传输、通信传输、仪表控制等。
不同用途的电缆有不同的要求,如电力传输需要考虑电压等级、导体截面积等;通信传输则需要考虑信号传输速率、抗干扰能力等。
根据电缆的用途进行选择是最基本的选型方法。
二、根据电缆的导体材质选择电缆的导体材质对其导电性能和耐热性能有较大影响。
常见的导体材质包括铜和铝。
铜导体具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,适用于大电流传输和要求较高的场合;而铝导体则具有较轻的重量和较低的成本,适用于一般场合。
在选型时需要根据具体情况选择导体材质,以满足工程要求。
三、根据电缆的绝缘材料选择电缆的绝缘材料对其绝缘性能和耐热性能有较大影响。
常见的绝缘材料包括聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯等。
聚乙烯绝缘具有较好的绝缘性能和耐热性能,适用于一般场合;而交联聚乙烯绝缘则具有更好的耐高温性能,适用于高温环境。
在选型时需要根据电缆使用环境和要求选择合适的绝缘材料。
四、根据电缆的屏蔽结构选择电缆的屏蔽结构对其抗干扰能力有较大影响。
常见的屏蔽结构包括铝塑复合带屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织屏蔽等。
铝塑复合带屏蔽具有较好的屏蔽效果和成本效益,适用于一般场合;而铜带屏蔽和铜丝编织屏蔽则具有较好的抗干扰能力,适用于对干扰要求较高的场合。
在选型时需要根据对干扰的要求选择合适的屏蔽结构。
五、根据电缆的外护层材料选择电缆的外护层材料对其耐磨损性能和耐候性能有较大影响。
常见的外护层材料包括聚氯乙烯、聚乙烯、聚氨酯等。
聚氯乙烯外护层具有较好的耐磨损性能和耐候性能,适用于一般场合;而聚乙烯和聚氨酯外护层则具有更好的耐磨损性能和耐候性能,适用于对外界环境要求较高的场合。
在选型时需要根据电缆使用环境和要求选择合适的外护层材料。
总结:电缆选型是根据电缆的用途、导体材质、绝缘材料、屏蔽结构和外护层材料等因素进行选择。
根据电缆的用途选择是最基本的选型方法,导体材质、绝缘材料、屏蔽结构和外护层材料等因素则是根据具体要求进行选择。
电缆使用说明
电缆使用说明一、引言电缆作为一种传输电能或信号的重要设备,广泛应用于电力、通信、交通、建筑等领域。
本文将从电缆的选择、安装、使用和维护等方面,详细介绍电缆的使用方法。
二、电缆选择1. 根据用途选择合适的电缆类型,如电力电缆、通信电缆、控制电缆等。
根据电缆的额定电压、截面积、材质等参数进行选择。
2. 注意电缆的环境适应性,如室内电缆、室外电缆、耐火电缆等。
根据实际使用环境选择合适的电缆。
3. 考虑电缆的使用寿命和可靠性,选择品质好、质量可靠的电缆产品。
三、电缆安装1. 在安装电缆之前,要对电缆线路进行规划和设计,确保线路的合理布置和安全可靠。
2. 电缆的敷设应符合相关规范和标准,保证电缆的弯曲半径、埋设深度等要求。
3. 在电缆的接头、终端处理上,要采取正确的方法,确保接头的良好质量和可靠性。
4. 对于长距离电缆线路,应适当设置引流线和挖槽,以保证电缆的散热和安全。
四、电缆使用1. 在使用电缆之前,要检查电缆的外观是否完好,有无损坏或老化现象。
如发现问题,应及时更换。
2. 电缆的连接应牢固可靠,接头处要做好防水、防腐等处理。
3. 在电缆的使用过程中,要注意电缆的负载容量,避免超负荷使用,以免造成电缆过热、短路等安全隐患。
4. 定期对电缆进行检查和维护,及时发现问题并进行处理,延长电缆的使用寿命。
五、电缆维护1. 定期对电缆线路进行巡检,检查电缆是否存在损坏、老化等问题。
如发现问题,及时进行维修或更换。
2. 对于埋地电缆,要注意地下水位、土壤腐蚀等情况,确保电缆的安全使用。
3. 在电缆维护过程中,应使用合适的工具和设备,避免对电缆造成二次损伤。
4. 注意电缆的防护措施,防止外界物体对电缆造成机械损伤。
六、电缆故障处理1. 当发生电缆故障时,要及时切断电源,并采取相应的故障排除措施,如检查接头、绝缘层、接地等情况。
2. 对于电缆的故障,应根据具体情况进行修复或更换,确保电缆的正常使用。
七、总结电缆的正确使用和维护对于保证电力传输、通信和控制的可靠性至关重要。
电缆的选型及方法
电线电缆的选型及方法⒈电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
⒉电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。
若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
一般电线电缆规格的选用参见下表:电线电缆规格选用参考表3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。
3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。
在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
控制电缆选型标准
控制电缆选型标准电缆的选型标准是控制电缆选择过程中的重要参考依据,它们是根据需求和应用环境来确定的。
控制电缆选型标准涉及许多方面,包括电气性能、机械性能、外观、环境要求等。
正确选择合适的控制电缆可以提供稳定可靠的电力传输和信号传输,同时保证设备和人员的安全。
首先,电气性能是控制电缆选型标准的一个重要方面。
电气性能包括额定电压、额定电流、电缆阻抗、导体电阻等。
根据实际使用场景和电气要求,选择符合要求的电气性能指标的控制电缆。
例如,若需求较大的额定电流传输,则需要选择足够粗的导体,并保证导体的电阻小,在传输中降低损耗。
其次,机械性能也是控制电缆选型标准的重要指标之一。
机械性能包括弯曲半径、抗拉强度、耐磨性等。
根据具体应用场景,选择具备足够强度和耐久性的电缆。
在弯曲或受力情况下,电缆不应受到损坏或断裂,能够承受一定的压力和拉力。
此外,外观也是控制电缆选型标准的重要考虑因素之一。
外观包括电缆的尺寸和形状等。
根据安装环境和设备结构的限制选择符合要求的电缆外观。
例如,在有限的空间内安装电缆时,需要考虑电缆的尺寸和弯曲半径是否满足要求。
最后,环境要求也是控制电缆选型标准的重要衡量标准。
环境要求包括耐高温、耐低温、防火、防水、防腐等。
根据安装环境和使用条件,选择能够适应特定环境要求的电缆。
例如,在露天环境或潮湿环境下使用的电缆需要具有良好的防水性能和抗腐蚀能力。
综上所述,控制电缆选型标准是根据电缆的需求和应用环境来确定的。
正确选择合适的控制电缆可以保证电力传输和信号传输的稳定可靠,同时满足设备和人员的安全要求。
在选型过程中需要综合考虑电气性能、机械性能、外观以及环境要求等因素,确保选取合适的控制电缆。
控制电缆的选择
精品介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。
控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。
近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。
本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。
1控制电缆的主要系列品种当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然- 丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。
此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。
早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。
控制电缆的额定电压用U0/U 表示。
我国1998 年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V ,国外已有德国等提出将600/1000V 的产品,作为控制电缆的常规产品系列。
目前我国也能生产600/1000V 的塑料绝缘控制电缆。
橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V 。
控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2 及以下,2~61 芯;4~6mm2,2~14 芯;10mm2 ,2~1 0芯。
控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65 'C,聚氯乙烯绝缘为70 C和105 'C两个等级。
计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91 《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。
控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题, 引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。
控制和仪表电缆的选型及应用
暂 态过 电压值 可降低 至 6 以下 。工频 过 电压 的影 0
・ 33 ‘
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安 全与综合
湖 南 电 力
第2 7卷/ 0 7年 第 3期 20
响更大 , 2 0 V 变电站 曾在一 次 系统短 路时 ,由 某 2 k
制 电缆 金属屏 蔽型 式的选择 ,应按 可能产 生 的电气 干扰影 响 的强弱 ,计 入综合 抑制 干扰的措 施 ,以满 足降 低干扰 和过 电压的要 求 。
定为3 0 5 0V。 0 / 0 显然GB 9 3 — 1 8 3 0 9 8标 准 已不能适
用 4 0 7 0 其 主要 原 因是 : 5 / 5 V。 当高压 配 电装 置 中进
行空 载切合 线路或变 压器操 作 时 ,以及 雷 电波侵入
的情 况下引 起的暂 态过 电压和不 对称 短路 引起 的工 频过 电压 ,由于 电磁 感应 、静 电感 应 和接地 网上 电 位 升高 等原 因 ,都可 能在控 制 电缆上产 生较 高 的于
大 系列 。此外 还有 低烟无 卤交联 聚烯烃 绝缘 、阻燃 乙丙绝 缘 、氟 塑料绝缘 以及硅橡 胶 护套 的产 品 。
控 制 电缆的额 定 电压 用 U。u 表示 ,国家标 准 / GI 3 0 8对塑 料绝 缘控 制 电缆 的额 定 电压规 {9 3 ~1 8 9 定 为4 0 7 0 在用 于和 配电直 接有 关 系统 中以及 5 / 5 V。 核级 控 制 电缆 的技术 规 范 书 中都 提 出 了额 定 电 压
满足抗干扰 要求 对 电缆 进行 对绞 屏蔽 结构 处理 等) 。
文 中就近 年来控 制 电缆 的选 择和 使用 中 出现 的一些
新问题加 以研讨 。
控制电缆分类
控制电缆分类控制电缆是一种用于传输信号、数据或电力的电缆。
它在现代工业和生活中起着至关重要的作用。
控制电缆的分类可以根据不同的特性和用途进行划分。
本文将介绍几种常见的控制电缆分类。
一、按导体材料分类1. 铜导体电缆:铜导体电缆是最常见的一种控制电缆,因为铜具有良好的导电性能和机械强度,适用于大多数工业和商业应用。
2. 铝导体电缆:铝导体电缆相对于铜导体电缆来说,价格更为经济实惠。
但由于其导电性能较差,需要使用更大的截面积才能传输相同的电流。
3. 铜包铝电缆:铜包铝电缆是一种将铜包覆在铝导体上的电缆。
它综合了铜导体电缆和铝导体电缆的优点,既具有良好的导电性能,又具有相对较低的成本。
二、按绝缘材料分类1. PVC绝缘电缆:PVC绝缘电缆是一种常用的控制电缆,因为PVC 具有良好的绝缘性能和经济性。
它适用于大多数室内应用,但在高温环境下会出现熔化的风险。
2. XLPE绝缘电缆:XLPE绝缘电缆采用交联聚乙烯作为绝缘材料,具有更高的耐热性和耐化学腐蚀性。
因此,它适用于更苛刻的环境条件,如户外和地下应用。
3. 橡胶绝缘电缆:橡胶绝缘电缆具有良好的柔韧性和耐磨性,适用于需要频繁移动或弯曲的场合,如舞台设备、机械设备等。
三、按屏蔽材料分类1. 无屏蔽电缆:无屏蔽电缆是最常见的一种控制电缆,它只有一个导体层,不具备抗干扰的能力,适用于一般的低干扰环境。
2. 铝箔屏蔽电缆:铝箔屏蔽电缆在绝缘层外部加上一层铝箔作为屏蔽层,可以有效地阻挡外界干扰信号,提高信号传输的稳定性。
3. 编织屏蔽电缆:编织屏蔽电缆在绝缘层外部加上一层编织铜丝或铝丝作为屏蔽层,具有更好的抗干扰能力,适用于高干扰环境,如工厂内部的电磁干扰较大的场所。
四、按外护层材料分类1. PVC护套电缆:PVC护套电缆具有良好的耐候性和耐腐蚀性,适用于室内和室外应用,但在高温环境下会有熔化的风险。
2. PE护套电缆:PE护套电缆采用聚乙烯材料制成,具有更高的耐热性和耐化学腐蚀性,适用于户外和地下应用。
控制电缆常用芯数
控制电缆常用芯数电缆是电力传输和信息传输的重要组成部分,广泛应用于各个领域。
而控制电缆作为其中的一种,其常用芯数也是一个重要的参数。
下面将从控制电缆的定义、常用芯数的选择以及应用场景等方面进行详细介绍。
一、控制电缆的定义控制电缆是一种用于传送控制信号的电缆,通常由多根绝缘线芯组成,具有一定的抗干扰能力和机械强度。
其主要用途是连接自动化设备与控制装置之间,实现信号的传递和控制。
二、常用芯数的选择常用的控制电缆芯数有2芯、3芯、4芯、6芯、8芯等多种选择。
在选择时需要根据具体的应用场景和控制信号的数量来决定。
1. 2芯控制电缆:适用于一些简单的控制回路,如开关控制、信号传输等。
2. 3芯控制电缆:常用于直流电机的控制回路,能够满足正、负、零线的传输需求。
3. 4芯控制电缆:适用于一些需要同时传输多个信号的场景,如步进电机控制、温度传感器等。
4. 6芯控制电缆:常用于一些需要传输多个信号和电源的场景,如PLC控制系统。
5. 8芯控制电缆:适用于一些需要传输多个信号、电源和地线的场景,如自动化生产线。
三、控制电缆的应用场景控制电缆的应用场景非常广泛,包括工业自动化、机械制造、电力系统、建筑工程等领域。
1. 工业自动化:在自动化生产线中,各种传感器、执行器、控制装置之间需要进行信号传输和控制,控制电缆就起到了关键作用。
2. 机械制造:在各种机械设备中,如数控机床、包装机械等,控制电缆用于传输各种控制信号,实现设备的精确控制。
3. 电力系统:控制电缆也广泛应用于电力系统中,用于传输电力装置的控制信号,如变电站、配电柜等。
4. 建筑工程:在楼宇自动化系统中,控制电缆用于各种设备之间的信号传输和控制,如照明控制、空调控制等。
控制电缆的常用芯数是根据具体的应用场景和控制信号的数量来选择的。
不同的控制电缆芯数可以满足不同的需求,提供稳定可靠的信号传输和控制功能。
掌握控制电缆常用芯数的选择原则,可以更好地应用于各个领域,提高系统的稳定性和可靠性。
控制和仪表电缆的选型及应用
l 控 制 电缆 的主要 系列 品种
控 制 电缆 的主产 品有 : 聚氯 乙烯绝 缘控 制 电缆 、 交 联 聚 乙烯 绝缘 控制 电缆和 聚 乙烯 绝缘 控制 电缆 三
大 系列 。 此外 还有 低烟无 卤交联 聚烯 烃绝缘 、 阻燃 乙
() 1沿较长高压电缆并行敷设 的控制 电缆( 导
引 电缆 )选 用相 适合 的额 定 电压 。由于较 长 的高 压 , 电 缆线 路一 般 采用 纵 差动 保护 方 式 , 保 护 及 监测 其
丙 绝 缘 、 塑 料绝 缘 以及硅 橡胶 护套 的产 品 。 氟 控制 电缆 的额 定 电压 用 【表示 ,国家 标 准 ,
G 9 3 — 8对 塑 料 绝 缘 控 制 电缆 的 额定 电 压 规 定 B 30 8 为 4 07 0 在 用于 和配 电直 接有 关 系统 中以及 核 5 /5 V。
都 采用 了传 统 聚氯 乙烯 绝 缘 控制 电缆 和信 号 电 缆 ,
电 缆 的 主 要 功 能 是 连 接 继 电器 、 路 器 、 针 式 仪 断 指
求。 此类 产 品虽有不 少工 厂成批 生产 , 但产 品名称 不
一
致, 各企 业标 准差 异也 较大 , 时还 难 以统 一 。 一
《 电力 工程 电缆设 计 规范 》规 定 ;双 重化 保 护 的电
流、 电压 以及 直 流 电源和 跳 闸控 制 回路等 需 要 增 强
可 靠性 的两 套 系统 ,应 采 用各 自独 立 的控 制 电缆 。 控 制 电缆 额定 电压 的选择 , 不 低 于该 回路 工 作 电 应 压、 满足可 能经 受 的暂态 和工 频过 电压 作用 要求 。
20 0 2电仪
O 引 言
从 控 制 中心 连 接 到各 系 统 传 递 信 号 或 控 制 操
