高压电缆报价按电压等级分按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
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1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。高压电缆报价主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
2、塑料绝缘电力电缆 绝缘层为挤压塑料的电力电缆。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其较大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。
3、橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线芯上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。常用作绝缘的胶料有天然胶乙丙胶、丁基胶等。
重庆欧之联电缆有限公司高压电缆报价主要优点
1占地少。一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
2可靠性高。受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定,可靠性高。
3具有向超高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等重庆欧之联电缆有限公司,重庆高压电缆,铠装高压电缆,高压电缆厂家大量现货供应。
4分布电容较大。5维护工作量少。研究报告《2012年中国电力电缆产业深度研究报告》是目前电力电缆领域系统的深度市场研究报告。报告首先介绍了电力电缆的背景知识,包括电力电缆的相关概念、分类、应用、产业链结构、产业概述,国际市场动态分析,动态分析,宏观经济环境分析及经济形势对电力电缆行业的影响,电力电缆行业国家政策及规划分析,电力电缆产品技术参数,生产工艺技术,产品成本结构等;
接着统计了中国主要企业电力电缆产能 产量 成本 价格 利润 产值 利润率等详细数据,同时统计了国内32个企业电力电缆产品 客户 应用 产能 市场地位 企业联系方式等信息,然后对这些企业相关数据进行汇统计和总结分析,得到中国电力电缆产能市场份额,产量市场份额,供应量 需求量供需关系,进口量 出口量 消费量等数据统计,同时介绍中国电力电缆2009-2013年产能 产量 售价 成本 利润 产值 利润率等,后还采用案例的模式分析了电力电缆新项目机会风险分析和投资可行性分析。总体而言,这份是专门针对中国电力电缆产业的深度报告。
高压电缆有哪几种接地方式?高压电缆的几种接地方式:1、两端直接接地:这种接地方式可以减少工作量,但金属护套上有环流,适用条件苛刻,要求电缆线短,传输功率小,传输功率有很多余量。这种情况下,不需要安装电缆护套保护器,可以减少运维工作量,但金属护套上有环流,高压电缆厂家不推荐这种方式。2、金属屏蔽的一端直接接地,另一端通过护套保护接地:电缆线较短时,金属护套的一端一般直接接地,另一端通过护套保护接地。接地绝缘不形成回路,可以减少和消除环流,有利于提高电缆的传输能力和电缆的安全运行。根据规范要求,不直接接地的一段金属护套上的感应电压不得超过50v如果与架空线连接,直接接地一般安装在架空线上。3、交叉互连接地:当电缆线路很长时,高压电缆厂家建议可以通过交叉互连安装电缆的金属护套。交叉连接是将电缆线分成三段等长,每段之间安装绝缘接头。金属护套在绝缘接头处由同轴电缆引出,通过互联盒交叉连接后,通过电缆护套保护器接地,电缆两端的金属护套直接接地,形成互联段。如果电缆线较长,可以通过连接几个互连的段来形成多段互连。
影响高压电缆接地环流的主要因素有哪些?10Kv以上的电缆采用单芯结构,金属保护层产生接地环流。影响高压电缆接地环流的主要因素如下:
1、高压电缆的接触电阻:如果有焊接不良或接触不良的地方,相的接触电阻增大, 随着电阻的增大,则该相的接地环流会明显变小,但其他两相的接地环流并不一定随之变小。总接地电流也不一定减少。
2、接地电阻:随着接地电阻和大地电路电阻之和的增加,引起发热和损失,各接地的环流减少。 但是,接地电阻过大会导致接地点接触不良。
3、高压电缆的接地方式:为了限制高压电缆金属保护层的感应电位, 对于长高压电缆线路,高压电缆通常采用护套或屏蔽层的一端接地、两端接地、交叉互联等接地方式。能有效限制接地环流的是交叉互联接地方式。在此,Ia、Ib、Ic分别是流过a、b、c三相高压电缆的金属护套的电流值; Ie是通过大地电路的电流值,通常,三相电缆的运行电流数值可以默认一致,通过三相电流之间的相位差,Rd是大地电路的等效电阻,Rd1和Rd2是电缆护套两端的接地电阻; 完全交叉互联段内的电缆金属保护层感应出的电压也相互抵消,以降低接地环流。
4、各电缆段的长度、电缆的排列方式、相间距离等:高压电缆一般采用交叉连接的接地方式来降低接地环流,但在电缆管道铺设的工程实践中,护套交叉连接的各段往往具有不同的长度和不同的排列方式。 这是因为,因此,在不等长段电缆中,长电缆采用感应电压小的三角排列方式,在相同线芯电流下的单位长度电缆的水平或垂直排列方式中,金属护套的感应电压比直角三角形排列方式的护套的感应电压大。 短电缆采用感应电压大的水平或垂直排列方式有利于降低大段的鞘层感应电压,应适当选择各段排列方式