阻燃電纜ZRC-BPVVP變頻電纜品牌
變頻電纜,顧名思義為變頻器電纜。是用來傳輸電能的,有著較高的電壓等級。這就要求我們在設計變頻電纜的結構時不單單要考慮外界環境對變頻電纜的影響,由於其多數都敷設於室內,我們還要著重的考慮變頻電纜對外界環境的影響。於是對於變頻電纜的結構也就有了特殊的要求。雖然目前國內各大企業對變頻電纜的結構說法不一,都相應的制定了自己的企業標準,但都比較傾向於對稱
3+3的結構。相信在不久的將來就會得到統一。在此,筆者收集並總結了部分關於變頻電纜對稱3+3結構的資料,希望能對變頻電纜的發展盡一份綿薄之力。
變頻電纜目前選用了交聯聚乙烯為絕緣材料,實際工作中承受的頻率變化範圍為
30~300HZ,變頻電纜有著抵抗高次諧波、減小與外界環境相互幹擾等優點,主要敷設的地點為室內,這使得變頻電纜的運行與周圍的供電或用電設備有了非常密切的關係,於是就需要有一種特殊的結構來解決這種復雜的相互關係。因此便產生了對稱3+3的結構。下面將對其作具體的說明。
外部環境對變頻電纜的影響及解決辦法
外部環境對變頻電纜的影響主要是變頻器產生的高次諧波的影響。對於交—直—交型的變頻器,由於採用了開關的切換技術,使其輸出的不再是正弦波,而是可分解為正弦基波和高次諧波的階梯波。以普通的3+1型電力電纜為例,完整的三項供電係統,當三項電流平衡時,其中性線芯的電流為零;當高次諧波產生時,經過電纜的多次反射,便會出現對此的波峰與波峰或波谷與波谷相疊加的機會,電纜越長疊加機會越多表現得也就越明顯。加之電纜這個大的電容本身對高次諧波就有著放大的作用,對於3+1型電纜,高次諧波產生的電流分量在中性線芯內無相位差,這樣一來電流將會疊加成原分量的數倍,中性線芯在高頻脈衝下很快就會被擊穿。為了解決這個問題,我們將3+1型的電纜中的1芯分成了三份,以對稱的方式做成3+3結構,這樣,三個中性線芯的相位一次滯後120°,形成了一個對稱平衡的狀態,使得電流不會型疊加,有效的減小了高次諧波對變頻電纜的危害。此為變頻電纜選擇對稱3+3結構的理由之一。
變頻電纜對外界的幹擾和解決辦法
變頻電纜主要是用來連接電源與變頻器、變頻器與用電設備的電纜。其敷設的空間相對較小,而電壓等級有相對比較高(可達8.7/15kv),在其運行過程中,會產生大量的電磁波,對周圍的供電和用電係統都會產生強烈的幹擾。這就要求變頻電纜要有的屏蔽措施。所以對電壓等級為3.6/6kv及以上的變頻電纜都要求有分相屏蔽和統包屏蔽。採用多層屏蔽可以達到非常好的效果。
然而,若是屏蔽內的回路出現了偏心,電磁屏蔽的效果勢必要 下降,這時屏蔽中產生的渦流損耗就會有所增加。對於偏心的電纜,設屏蔽衰減值為Ap 則有Ap=As+㏑∣1/Sp∣式中
As 為纜芯位於屏蔽中心時的衰減值Sp為偏心係數分析:在偏心的電纜中,Sp是用遠大於1 的,於是㏑∣1/Sp∣就成了一個負值,這 樣,我們就得到了一個結論:Ap﹤As 即:電纜在偏心的情況下金屬屏蔽的效果有所下降。偏心是的,也就是說Ap都小於As,問題在於我們要設法使Ap﹣As的值到
小,以此來增強金屬屏蔽的效果,從而減少變頻電纜對外界的幹擾。那麼,如何才能限度的減少偏心呢? 唯有對稱。3+3結構的變頻電纜是對稱的。這種對稱的結構加上相應的金屬屏蔽,可以使電纜的屏蔽係數降低到0.7,甚至更小。這就有效的屏蔽了電磁波的外泄,使金屬屏蔽得以的發揮作用。此為變頻電纜選擇對稱3+3結構的理由之二。
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各種電機在使用變頻調速後,實現了電機的軟啟動,使電機工作平穩,電機軸承磨損減小,延長了電機使用壽命和維護周期。在變頻調速技術在石油、冶金、發電、鐵路、礦山等大功率電機中採用變頻調速電機,可節電30%。近在家用電器同樣也被廣泛地應用。這就為變頻電源與電機之間的連接線----變頻電 纜提出了特殊的要求: 一、變頻電纜的工作特點: 1.脈衝電壓對絕緣的影響: 變頻電源的頻率調節範圍較寬,不論頻率高低,具有一個主頻率的波形輪廓,它包含了許多高次諧波,作為一種行波經多次反射,幅值疊加可達到工作電壓數倍,電纜越長,幅值越高,若電纜絕緣係數 不高,可能被擊穿。 2.電纜本體對外發射電磁波: 一般變頻家用電器為單相供電,長度很短,功率也較小,變頻電源、連接電纜和變頻電機一並設置在金屬殼內,抑制了電磁波對外發射。但是在工業領域內,電機功率較大,連接變頻電機和變頻電源之間的電纜長度長,在工作時電纜就是高頻電磁波向外發射的有效載體,對於周圍鄰近地區的廣播通信將產生較大的幹擾,有時情況也比較嚴重,稱之為電磁波的環 境污染。 3.中性線電流的疊加:完整的三相正弦供電係統,當三相電流平衡時,其中性線的電流為零,若出現三次諧波,則三次諧波的電流分量在中性線內不存在相位差,所以直接疊加成分量得三倍。若變頻原供電對象是三個單相變頻電機,而且處於三相功率分布平衡狀態,則中性線電流更大,中性線截面應不小於相截 面。
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