矿用电缆与电缆连接器
矿井在用电缆直通型接头安装工艺

矿井在用电缆中间接头工艺综合评比分析说明目前,矿用高压电缆中间接头普遍采用以下几种工艺:高压电缆连接器、冷缩工艺、热缩工艺、冷补工艺。
其中高压电缆连接器,设备符合GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准要求;冷补工艺在井下操作方便,无需动火施工,因此使用较普遍。
现将冷缩工艺、热缩工艺工艺从以下几个方面做优缺点分析:一、施工工艺比较(一)热缩工艺1.安装顺序剥电缆外护套、内护层、铜屏蔽层及半导层→依次套入管材和铜屏蔽网→压接连接管→加热固定绝缘管→加热固定半导电管→安装铜屏蔽和地线,扎紧三相芯线→加热固定内、外护套管→施工完毕2. 热缩施工:热缩电缆头采用热源(一般采用石油液化气喷枪,丙烷、0号无铅汽油喷灯)加热的方法使热缩材料收缩安装,收缩加热温度一般为110-140℃。
加热时由于技术要求比较严格,不能有欠烤、过烤、加热不均等现象。
(二)冷缩工艺1.安装顺序剥电缆外护套、内护层、铜屏蔽层及半导层→依次套入连接管、冷缩接头和铜屏蔽网→压接连接管→收缩中间接头→安装铜屏蔽和地线→恢复内护套(使用PVC带重叠缠绕)→连接两端地线→缠绕防水胶带→安装铠装带(重叠绕铠装带)→施工完毕2. 热缩施工:冷缩电缆头安装时,只需将线芯抽去,弹性橡胶体便迅速收缩并紧箍于所需安装部位。
所以冷缩材料不需要类似加热装置等专门的施工工具,安装简单。
二、中间接头工艺性价比(一)使用性能比较1. 高压电缆连接器(高压接线盒)过于笨重,运输安装不方便,同时防潮性能不佳。
2. 冷补施工(1)冷补作业时,三相芯线之间的距离及芯线距模具壁的距离不易把握,易出现灌胶后出现薄厚不均的情况,薄的地方容易出现受潮、击穿等问题,同时影响绝缘性能。
(2)冷补作业时,灌胶需要人为灌注,灌注过程中,内部容易出现气泡,影响接头的绝缘性能。
(3)冷补接头防潮、防水性能较差,其接头抗拉强度不及热缩和冷缩接头。
如:羊场湾煤矿在原Y120202工作面曾经大面积使用,使用过程中多次出现漏电故障,严重影响生产,最后全部更换为冷缩头,未再出现接头故障现象。
新型矿用隔爆型高压电缆连接器[实用新型专利]
![新型矿用隔爆型高压电缆连接器[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/78b44902e009581b6ad9ebd9.png)
专利名称:新型矿用隔爆型高压电缆连接器专利类型:实用新型专利
发明人:王天庆
申请号:CN86203018
申请日:19860517
公开号:CN86203018U
公开日:
19870121
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:新型矿用隔爆型高压电缆连接器属矿用电缆附件。
本实用新型内部接地通过中部呈圆弧状,上、下两面反向,水平外伸,且带有孔的金属片,使位于中壳的接地金属块与接地插杆连接,绝缘件采用圆柱、圆锥、开口圆柱的组合结构,内部嵌有屏蔽用金属片及金属环,外圆上有键及圆台肩,改用插杆与电缆连接,增加了顶出螺栓,使产品电性能提高,重量减轻,装拆、维修、使用方便。
可作电缆间或电缆与高压开关间连接用。
申请人:机械工业部上海电缆研究所
地址:上海市军工路1000号
国籍:CN
代理机构:上海市专利律师事务所
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一种新型的矿用隔爆型高压电缆连接器

间距离 , 而缩小 了连接器 的外形 尺 寸 。 从
插座座体 ; 套管 ; 7 . 8 .内六角螺栓
图 4 插 座部分 主要零件拆卸 图
以上措施设计制 造 的产品 , 国家 安全生产 上海矿 经
一
酸
座 ;2 1.插头前体
ZHANG G e
( uqn n q im n F c r, uqn 26 6 C ia Y eigMieE up et at y Y eig35 0 ,hn ) o
Ab t a t A n w tp a —ro ih v l g a l o n co o n a e n d s n d a d ma e T s h s e n sr c : e y e f mepo fh g ot e c be c n e trfrmie h sb e e i e n d . e t ab e l a g
_ j一 _
2 用 途
连接器主要适用于具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿 井下 , 可与 引进设 备 C P 333 V开关箱 、 D 333 V H 3/ .k T 3/ .k 顺槽开关、C 3 33 V负载开关及国产大功率开关 、 L 3/ .k 移变
等设备配套使用。在交流 5 H 、 3V、 o z3 k 电流至 60 . 3A的线 路 中, 作为组合开关 、 负荷开关 、 电机 、 变压器 的电源 引人
外壳精加工后进行静压试验( 水压试验) 1 P , ,M a历时
1 0—1s以不损坏 和无 影响 防爆 性能 的明显变 形为合 2,
图 3 插 座 部 分
<电气开关> 2 1 . o4) (00 N .
矿用电缆接法

矿用电缆接法矿用电缆接法概述:矿用电缆是在矿井及其周边环境中使用的一种特殊电缆,其应用领域广泛,包括采掘机械、输送机械、通风设备、水泵等。
由于矿井环境特殊,对电缆的安装和接法有严格要求,以确保其正常运行和安全性。
一、矿用电缆的分类1. 根据导体材料分类:铜芯电缆、铝芯电缆。
2. 根据绝缘材料分类:PVC绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆。
3. 根据使用环境分类:普通型、耐油型、耐火型等。
二、矿用电缆的接法1. 直接埋设法直接埋设法是将电缆直接埋入地下或水中,适用于地面不平整或难以架空敷设的场合。
在进行直接埋设时,应注意以下几点:(1)挖掘沟槽时应按规定宽度和深度进行,并注意保证沟底平整;(2)在沟底铺设砂石垫层,以防止电缆被损坏;(3)电缆应尽量避免弯曲,弯曲处应采取合适的支撑措施;(4)在电缆接头处应进行绝缘处理,以保证接头的可靠性。
2. 架空敷设法架空敷设法是将电缆架空敷设于地面或水面上方,适用于地面平整、宽阔或有支撑条件的场合。
在进行架空敷设时,应注意以下几点:(1)架空电缆应采用合适的支撑材料和结构,并注意保证其牢固性;(2)电缆挂点应采用绝缘材料,并注意保证其与金属构件之间的绝缘性;(3)在电缆接头处应进行绝缘处理,以保证接头的可靠性。
3. 井下敷设法井下敷设法是将电缆安装于矿井内部,适用于需要长距离输送或难以通过其他方式安装的场合。
在进行井下敷设时,应注意以下几点:(1)在选取敷设路径时要考虑到通风和排水等因素的影响;(2)电缆应尽量避免弯曲,弯曲处应采取合适的支撑措施;(3)在电缆接头处应进行绝缘处理,以保证接头的可靠性。
三、矿用电缆接头的处理1. 导体准备在进行矿用电缆接头前,需要对导体进行准备。
首先要清理导体表面的污垢和氧化层,以保证导体表面光洁。
其次要对导体进行剥皮和切割,以便于连接。
2. 绝缘处理在进行矿用电缆接头时,需要对绝缘层进行处理。
首先要清理绝缘层表面的污垢和氧化层,以保证绝缘层表面光洁。
高压电缆连接器资料大全

高压电缆连接器资料大全从最的需求来看,高压电缆连接器仍是我们机械界炙手可热的产品,为此在这里整理了一些资料,分享给广大网友们。
高压电缆连接器产品介绍高压电缆连接器适用于煤矿井下采煤掘进巷道中联接1140V~10kV电力电缆电路。
可供UGSP监视屏蔽型各种橡套电缆在移动变电站供电时接线之用,可以在电缆上两端连接用,以便互相插接,也可将其一半防爆连接部位接到移动变电站上sl。
高压电缆连接器特点1.该连接器是由导电杆为公用连接件的两段完全相同的部分组成,每一部分又包括电缆引入系统和接线座及绝缘子;2.用于防止电缆拔脱的压板设计成带有弧形沟槽的铸件,提高了压线的可靠性;3.绝缘子选用了性能优良的绝缘材料(DMC)压制而成;4.绝缘子的整体与外壳的联接采用内部固定方式,避免了与外界的连通。
高压电缆连接器维护保养1、使用与维护过程中,应防止隔爆面碰撞或锈蚀。
2、在维修过程中连接器严禁带电操作,在断电后必须确保无残余电压时方可拔开和拆卸任何部位,残余电荷除按照煤安规程用可靠手段放电外,也可以利用移动电站衰减放电,其操作顺序如下:2.1、一般在操作前负荷开关保持合闸,拉开高压开关并加以“不许合闸”标志或加以锁闭,然后操作连接器,如有由低压反馈可能应先拉开馈电开关及负荷开关。
2.2、如拉高压开关时负荷开关已断开,在拉开高压开关前加以标志或锁闭后,先将负荷开关闭合至少一分钟,使残余电压放泄完以保证安全,再进行必要操作。
2.3、装回时必须全线插接完后再行送电。
2.4、将连接器中间壳体之法兰拔开后,如须保持一段时间应用封盖子盖好,仍用密封垫圈密封,以防潮气入侵。
高压电缆连接器的分类LBG-500高压电缆连接器LBG1-200高压电缆连接器LBG1-400高压电缆连接器LBG1-315高压电缆连接器零插入力直形电缆连接器除些之外,矿用隔爆型高压电缆连接器也是应用比较广泛的LBG1-500/3300矿用隔爆型高压电缆连接器LBG2-630/3300矿用隔爆型高压电缆连接器LBG3-500/300矿用隔爆型高压电缆连接器LBG4-630/10矿用隔爆型高压电缆连接器LBG5-500/6矿用隔爆型高压电缆连接器LBG6-800/3300矿用隔爆型高压电缆连接器LBG7-800/3300矿用隔爆型高压电缆连接器LBD1-350/1140矿用隔爆型电缆连接器LBD2-100/1140矿用隔爆型电缆连接器LBD3-315/127矿用隔爆型电缆连接器LBD4-100/1140矿用隔爆型电缆连接器LBD5-25/250矿用隔爆型电缆连接器LBD6-250/1140矿用隔爆型电缆连接器LBD7-630/1140矿用隔爆型电缆连接器LD11-250/1140电缆连接装置LBD8-500/1140矿用隔爆型电缆连接器这里有这几种连接器供大家选择,这些信息均来自于各大网站以及自己搜集。
矿用连接器介绍

矿用连接器
矿用连接器外壳采用不锈钢铸造,具有较强的防锈和耐腐蚀性能.连接器绝缘件采用高性能,优良,稳定可靠的绝缘材料压制而成.产品是采用重型金属机身,可快速连接。
1. 适用范围和用途
矿用连接器适用于含有爆炸性气体(甲烷)、煤尘混合物的煤矿井下,可在交流50hz、电压3.3kv(1.14kv)的供电网络中器电缆连接作用。
2. 执行标准
GB3836-2000《爆炸性气体环境用电设备》、MT/947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》
3.下列条件下正常使用
A.海拔高度不超过2000米;
B.环境温度为-20~+40摄氏度;
C.空气湿度不超过98%(+25摄氏度);
D. 含有爆炸性气体的煤矿井下;
E.无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;
F.污秽等级3级。
2024年井下电缆的连接、敷设、维护和检查(2篇)

2024年井下电缆的连接、敷设、维护和检查1.电缆的连接电缆的连接分为电缆与电缆、电缆与设备的连接,无论哪种连接都应避免出现因明接头、“鸡爪子”和接线虚而引起的电火花和电弧现象,减少漏电和短路故障。
所以井下电缆的连接应符合以下要求:①电缆与电气设备的连接,必须用与电器设备性能相符的接线盒。
一个电缆引入装置只允许连接一条电缆。
当电缆的外径小于接线喇叭口内径时,必须按规定套上合格的橡胶密封圈封堵。
电缆芯线与接线盒或设备接线腔内接线端子应正确连接。
导电芯线必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与接线端子连接;导电芯线应无毛刺;连接线上的垫卡、弹簧垫圈应依次上齐全并压紧,但不得压住绝缘材料;连接屏蔽电缆时,屏蔽层必须随同绝缘层一起剥除,剥除长度一般可以和外护套的剥除长度相同;腔内的接地芯线要比导电芯线长一些,一旦导电芯线被拉脱时,地线仍能保持连接。
②不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。
③电缆进入引入装置,必须按接线工艺标准要求整体进入;电缆的一端在接上带电设备时,其另一端不可以什么也不接,应避免出现“羊尾巴”。
④同型电缆之间直接连接时,必须遵守下列规定:橡套电缆的修补连接(包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补),必须采用阻燃的材料进行硫化热或与热补有同等效能的冷补。
在地面热补或冷补后的橡套电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方可下井使用。
在井下冷补的电缆必须定期升井试验。
塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能,应符合该类型矿用电缆的技术标准。
⑤对电缆接头的要求:芯线连接良好。
接触电阻、接头处的温度均不大于电缆的阻值和电缆的最高允许温度。
接头处有足够的抗拉强度,其值应不低于电缆芯线强度的70%。
两根电缆的铠装、铅包、屏蔽层和接地芯线都应有良好连接。
2.电缆的敷设为了尽量减少和防止电缆事故(漏电、短路)的发生,保证供电线路的安全运行,先将敷设电缆应遵循的要求和注意事项介绍如下。
电缆连接器技术要求

矿用隔爆型电缆连接器技术要求1.适用范围和用途矿用隔爆型电缆连接器适用于含有爆炸性气体(甲烷)、煤尘混合物的煤矿井下,可在交流50Hz、电压3.3kV(1.14kV)的供电网络中器电缆连接作用。
2.执行标准GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》、MT/947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》3.下列条件下正常适用A海拔高度不超过2000米;B环境温度为-20~+40℃;C空气湿度不超过98%(+25℃);D含有爆炸性气体的煤矿井下;E无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;F污秽等级3级4.产品结构隔爆型电缆连接器由插头组件(可与185mm2电缆连接),插座组件(安装在矿用隔爆型移动变电站低压保护箱上,并配有相应规格电缆连接线约1.2米,可接入保护箱内电力铜排上),插头组件安装电缆后对应方向插入插座组件的腔体,将馈电输出至用电设备上。
5.额定值1)额定电压额定电压为3.3kV,1.14kV。
2)额定电流额定电流为500 A,400 A备注型号规格额定电压额定电流频率可配电缆规格LBG1-500/3.3 500kV 500A 50Hz 30~185mm2配1.2米连接线LBD1-400/1140 1140V 400A 50Hz 35~185mm2配1.2米连接线3)额定峰值耐受电流额定峰值耐受电流为2.5倍额定短时耐受电流。
6. 绝缘水平运行条件符合标准中的规定值,高压电缆连接器的载流部分相与相之间、相对地之间的绝缘水平按符合标准的规定。
7.插拔寿命接触杆与插座插拔200次后,其温升应符合GB 763的规定。
8.插拔力接触杆与插座间的插拔力为30 N~80 N。
9.高压电缆连接器除设有供主芯线和接地芯线连接用的插座和接触杆外,还须设有连接监视屏蔽芯线用的插座和接触杆。
10.负责售后插座部分与移动变电低压开关的配合连接,矿上设备连接安装及相关指导。
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三、矿用电缆敷设与维护
• (一)电缆的敷设 1.电缆敷设前的准备 (1)首先检查电缆的外观不应有砸伤、压 扁、铠装松散、严重锈蚀、外护套龟裂等 现象。 (2)电缆的敷设路径应按长度最短,易于 敷设,便于维修,巷道支护良好,有利安 全的原则选择。
六 额定电压0.66/1.14kV采煤机监视加 强型软电缆
注:钢丝绕包加强层型电缆必须在保护链板内使用, 钢丝编织型电缆可直接拖曳使用。
电缆的耐压试验: MCPJR-0.66/1.14和MCPJB-0.66/1.14电缆动 力线芯应经受交流3.7kV,5分钟耐压试验不 击穿。 电缆工作条件: 电缆导体的长期工作温度为90℃; 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。
煤矿常用型号有: MYJV--交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用电缆。 MYJV22--交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套煤 矿用电缆。 MYJV32--交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套 煤矿用电缆。 MYJV42--交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套 煤矿用电缆。 塑料电缆的型号含义为:M为煤矿用阻燃;V为聚氯 乙烯;Y为聚0.66/1.14kV及以下移动软 电缆
1、电缆结构简图
电缆的耐压试验: MY(P)-0.38/0.66电缆动力线芯应经受交流3.0kV, 5分钟耐压试验不击穿;MYP-0.66/1.14电缆动力线 芯应经受交流3.7kV,5分钟耐压试验不击穿。 电缆工作条件: 电缆导体的长期工作温度为65℃; 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
一般型阻燃电缆是在普通塑料绝缘电缆的基础上, 将不阻燃的护套改为阻燃护套,将不阻燃的无纺色 布带改为阻燃的玻璃布;隔氧层阻燃电缆是在电缆 绝缘材料或线芯绝缘与护套间填充无嗅、无毒、无 卤的金属氢氧化物。金属氢氧化物在电缆燃烧时能 析出其质量40%左右的水分,并形成一个不熔不燃的 氧化铝硬壳,阻断内绝缘有机物与外界热氧反应通 道,达到电缆阻燃自熄的目的。
㈠电缆型号的选择
• 遵循《煤矿安全规程》(463条)规定 ⑴敷设地点的水平差与规定允许敷设水平差相适应。 ⑵应带有供保护接地用的足够截面的导体。 ⑶禁用铝包电缆。 ⑷必须采用取得煤安标志的阻燃电缆。 ⑸主芯线截面满足线路负荷的要求。 ⑹高压电缆按敷设电缆的巷道条件选择。 ⑺低压电缆采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等
注:为满足大输送功率而采用两根同截 面电缆并联供电时,总载流量为单根载 流量的1.6倍。
一 MYPTJ矿用金属屏蔽监视型软电缆
1、电缆结构简图
1-动力线芯导体;2-橡皮绝缘;3-绝缘屏蔽(兼作 接地线);4-内护套;5-监视线芯及半导电带包层; 6-外护套;7-控制线芯导体;8-控制线芯绝缘;
• 《煤矿安全规定》第463条对固定敷设的高压电 缆规定:
1.在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内, 应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电 力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护 套电力电缆。
• 2.在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采 用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套 电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙 烯护套电力电缆。
IY≥Ig 式中:IY——电缆长时允许通过的电流,A;
Ig——实际流过电缆的工作电流,A。
• (2)按电压损失确定电缆主截面 在井下低压供电系统中,电压损失由三部分组成。
• (3)按电缆最远点的最小短路电流校验所选电 缆是否满足保护装置要求的最小截面。 高压动力电缆应按经济电流密度、允许负荷 电流、线路允许电压损失进行选择,并按最大三 相短路电流校验电缆的热稳定性,并要求流过电 缆的最小两相短路电流满足过流保护装置灵敏度 的要求。
1、按长时允许电流选择导线截面
为了使导线在正常运行时不超过其长时允许温度, 导线的长时允许电流应不小于流过导线的最大长时 工作电流。
3、按电缆短路时热稳定校验截面; 此项校核一般只对高压主电缆进行校核,在此不做 赘述。
4.按机械强度校验导线截面: 电缆在工作面和巷道中敷设,难免会受到外部机械 力的作用,截面太小的电缆容易出现断线、护套破 裂、绝缘损坏现象。矿用橡套电缆应符合表16的要 求,以避免在拖拽、碰撞等外力作用下断线、破裂。
• 代号说明:
U或M:矿缆系列代号;C:采煤机用;P:非金属 屏蔽;PT:金属屏蔽;J:带监视线芯;Z:电钻用 ;Q:千伏级(1140伏,但UYQ和MYQ中的Q代表 轻型);
R:钢丝绕包加强;B:钢丝编织加强。
另外矿上在用的UJ(梭车电缆)采用的是BS6708 (英国矿缆标准)中11型电缆的标准,J代表监视 线芯,即3×16+1×16中的1×16。
级的移动橡套软电缆。
㈡电缆长度的确定
• 由于电缆有一定的柔性,敷设时要有一定的弯曲 和松弛度,因此,电缆实际长度大于敷设路径长 度,关系为:
Ls KL
• 式中 Ls—电缆实际长度,m; K —增长系数,移动类阻燃软电缆取
1.1,铠装电缆1.05;
L—敷设路径长度,m。
电缆有接头时,在接线盒两端各增加3m。
矿用电缆与电缆连接 器
• a)掌握井下电缆的种类及结构、选用原则和方法、 敷设与连接及维护要求;
• b)了解井下电缆连接装置的结构及安装要求。
第一节 矿用电缆
• 一、矿用电缆的分类及结构
按传统分类方法,分为铠装电缆、橡套电缆 和橡塑电缆。
矿用阻燃电缆分为:煤矿用移动类阻燃软电 缆、矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设阻燃 电力电缆和矿用阻燃通信电缆。
普通橡套阻燃软电缆 1 —导电线芯; 2—分相绝缘;3—接地线;4—外护套
⒉屏蔽橡套阻燃软电缆
• 与普通橡套软电缆结构相同,不同在于每根主 线芯的分相绝缘外包有导电橡胶制成的屏蔽层, 接地芯线外没有橡胶绝缘,直接缠绕橡胶绝缘带。
• 屏蔽电缆的优点:由于各屏蔽层都是与接地线直 接相连,所以当任一主线芯的绝缘破坏时,首先 通过屏蔽层直接接地造成接地故障,使检漏继电 器动作,切除故障电源,既可以防止严重的相间 短路发生,又可有效地防止漏电火花或短路电弧 引起的瓦斯、煤尘爆炸。屏蔽电缆特别适用于具 有瓦斯、煤尘爆炸的场所和启动频繁的电气设备。
电缆的耐压试验: MCP-0.66/1.14电缆动力线芯应经受交流3.7kV,5分 钟耐压试验不击穿;MCP-1.9/3.3电缆动力线芯应经 受交流6.8kV,5分钟耐压试验不击穿。 电缆工作条件: 电缆导体的长期工作温度:MCP-0.66/1.14电缆为 65℃; MCP-1.9/3.3电缆为90℃; 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
三 UJ(梭车电缆)
1、电缆结构简图
1、导体;2、隔离层;3、线芯绝缘;4、金属/纤维 编织屏蔽; 5、钢丝加强芯;6、填充;7、高强度 纤维编织层; 8、护套
2、电缆部分结构性能指标 a 电缆外径范围:31-34mm; b 电缆整体抗拉强度不低于600公斤; c 20℃时动力线芯导体直流电阻不大于1.24Ω /km; d 电缆25℃时额定载流量为85A; e 电缆应经受3.7kV,5分钟交流耐压试验不击穿。 f 电缆导体的长期工作温度为90℃; g 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
塑料绝缘阻燃电力电缆具有不易燃烧或燃烧后电缆的延燃仅 局限在一定范围的特点,适用于易燃易爆的场所使用。塑料 绝缘阻燃电缆按电缆结构和阻燃原理不同,目前分为一般型 阻燃电缆和隔氧层阻燃电缆两大类。塑料绝缘阻燃电缆按电 缆燃烧时释放出的烟雾和卤素浓度减少的程度,又分为一般 型、低烟低卤型和低烟无卤型三种。
电缆的耐压试验: MYPTJ-3.6/6 AC: 11kV,5min; MYPTJ-6/10 AC: 21kV,5min 。 试验过程中应不发生击穿。 电缆工作条件: 电缆导体的长期工作温度为90℃; 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
二 MCPT-1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆
1、电缆结构简图
1 动力线芯导体, 2 动力线芯绝缘, 3 金属/纤维 编织屏蔽, 4 地线芯, 5 控制线芯导体, 6 控制线 芯绝缘, 7 绕包层, 8 护套
4、MCPT采煤机电缆的电压试验 动力线芯: AC: 6.8kV,5min ; 控制线芯: AC: 2.5kV,5min 。 试验过程中应不发生击穿。 5、电缆工作条件: 电缆导体的长期工作温度为90℃; 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 6、MCPT采煤机电缆的使用寿命 我公司承诺: MCPT采煤机电缆的使用寿命不低于6个月。
㈢电缆主线芯截面积的确定
⒈按机械强度要求选择电缆截面
• 经常移动的电气设备使用的移动类阻燃 软电缆的截面积应首先满足机械强度的要 求,按机械强度要求的最小截面积选择截 面积,然后满足允许电流要求。
⒉低压动力电缆
• (1)按长时允许负荷电流选择电缆截面。 电缆的长时允许通过的电流值应大于或等于
实际流过电缆的工作电流,即:
MYJV型电缆截面图
MYJV22--交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套煤矿用电缆。
MYJV32--交联聚乙烯 绝缘细钢丝铠装聚氯 乙烯护套煤矿用电缆。
MYJV42--交联聚乙烯 绝缘粗钢丝铠装聚氯 乙烯护套煤矿用电缆。
三、电缆导线截面的选型计算
电缆导线截面的选择是井下供电设计计算的关键内 容。选择合适的电缆导线截面,可以使设备电压正 常、高效运行,过流保护动作灵敏度校验容易满足 要求。通常井下电缆线路的截面计算的步骤如下: (1)按持续允许电流初选电缆导线截面; (2)按经济电流密度选择电缆导线截面; (3)按电缆短路时热稳定校验截面; (4)供电电缆校验机械强度所允许最小截面; (5)电缆校验允许电压损失和最远点最大电动机起 动时电压损失。
(1)线路电压损失的计算
(2)线路允许电压损失
为了保证电压质量,从变压器出口处至电动机的线 路电压损失应不大于线路的允许电压损失。井下变 压器的二次侧额定电压为1.05Ue,电动机的允许最低 电压为0.95Ue,因此,变压器和线路的电压损失之和 不能超过10%Ue。考虑到变压器的电压损失通常不超 过5%Ue故从变压器出口处到线路末端的线路电压损 失不得超过5%Ue。下表为额定电压与线路允许电压 损失的对照表。