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这种简单明了的背后,是上上电缆在信息化建设方面持续投入带来的结果,也是面对如今数字化发展浪潮,上上电缆积极拥抱“质量管理数字化”新趋势的探索。“2008年,上上电缆建造了一个新的车间——超高压车间,借助这个新建的新产品生产线,上上电缆在2011年决定开行业之先河,上马世界上较早用于超高压电缆的CIMS集成制造系统,也就此开始了我们的质量管理数字化方面的探索。如今,这项工作较突出成果之一是在质量追溯方面,我们可以做到每根电缆有自己的电子档案。”上上电缆首席质量官、首席信息官朱洪祥说。电缆的外护层可以防止水分和灰尘侵入。厦门中压电缆电话
需降低电气干扰的控制电缆,可在工作芯数外增加一个接地的备用芯。控制电缆1芯接地时,干扰电压幅值可降低到50%~25%或更甚,且实施简便,增加电缆造价甚微。控制电缆金属屏蔽的接地方式,对于电脑监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。此外需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。芜湖计算机电缆厂家新能源电缆的生产需要考虑材料的可持续性和环保性。
争当全球电缆制造业较早者10年前,面对中国核电技术不断发展带来的广阔前景和世界核级电缆领域的市场空白,上上电缆没有现成的材料、没有现成的工艺,这样的被动局面该如何破局?上上电缆产品展厅内,陈列着核电站模型,模拟了上上电缆在中国具有完全自主知识产权的第三代核电“华龙一号”中的应用。核电站壳内电缆,对保障核电站安全运行具有重要意义,而特殊的工作环境又要求其在辐射、高温、高压的环境下寿命达60年,堪称电缆界“皇冠上的明珠”。丁山华至今仍记得,2013年,上上电缆的科研团队攻克了几十个难关——没有现成材料可用,就自己研发;工艺上需要优化,就自己设计实验装置测试……终于研制出三代核电AP1000壳内电缆,填补了世界空白。如今,上上电缆已经建起了3个工艺工装研究室、8个可靠性实验室、10个材料研发实验室,可以满足模拟实际工况的使用验证等环节的需求,为技术创新搭建了更优的研发平台。现在,中国在建、已建的核电项目几乎都有上上电缆的产品。继应用于三代核电的产品成功后,这几年,随着中国核电技术的发展,上上电缆又开始了应用于四代核电技术的产品研发。
按绝缘材料分类油浸纸绝缘电力电缆:它是历史较久、应用较广和较常用的一种电缆,其成本低、寿命长、耐热、耐电性能稳定。在各种低压等级的电力电缆中都有应用的应用。它通常以纸为主要绝缘,用绝缘浸渍剂充分浸渍制成的。根据浸渍剂情况和绝缘结构不同,分为以下几种。普通粘性浸渍纸绝缘电缆,其浸渍剂是由低压电缆油和松香混合而成的粘性浸渍剂。根据结构不同,又分为统包型、分相铅(铝)包型和分相屏蔽型。塑料绝缘电缆:塑料绝缘电缆制造简单,重量轻,终端头和中间头制造容易,弯曲半径小,敷设简单,维护方便,有一定的耐化学腐蚀和耐水性能,使用在高落差和垂直敷设场合。塑料绝缘电缆有聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆。前者用于1kv以下的电缆线路中,后者用于10kV以上至高压电缆线路中。橡皮绝缘电缆:由于橡皮富有弹性,性能稳定,有较好的电气、机械、化学性能,大量用于1kV以下的电缆中。阻燃聚氯乙烯绝缘电缆:前面三种电缆共同的缺点是材料具有可燃性,当线路中或接头处发生事故时,电缆可能因局部过热而燃烧,扩大事故范围。阻燃电缆是在聚氯乙烯具有中加入阻燃剂,即使明火烧烤也不会燃烧。属于塑料电缆的一种,用于10kV以下的电缆线路中。 电缆的防火性能也是非常重要的。
绝缘线和电缆的正常负荷极限值是以实践经验为基础的,体现着电缆的老化速度。此种老化速度预计能使电缆的有效寿命持续20~30年。正常的日负荷温度每升高8℃,则平均故障率将增加一倍,且电缆的绝缘寿命缩短一半。电缆在超过至高额定温度或额定载流量的条件下持续运行,是一种非常措施。温度的升高与导线损耗成正比,而损耗又是随电流的平方而增加的,较大的电压降可能对设备和供电的连续性产生不可预料的危险。电缆在至高应急过负荷温度下运行,每年不应超过100h,并且这种100h的过负荷期在电缆寿命期限内不应超过五次。各种绝缘电缆的有短时过负荷的超载系数。将超载系数乘电缆的标称额定电流值,就能得到这种绝缘电缆的应急或过负荷电流值。电缆的截面积越大,其传输能力越强。盐城控制电缆电话
电缆的维护和检修需要定期进行。厦门中压电缆电话
导线的选择选择导线规格时应考虑:国家电气规范的要求、负荷电流的热效应、相互加热效应、电磁感应产生的损耗、电介质损失、负荷电流有关的指标、应急过负荷指标、电压降的限制和故障电流指标。负荷电流指标载流量表列出了所需要的导线的至小规格。但是,在工程中选择电缆往往偏于保守,这是考虑到负荷的增长、电压降和短路电流的发热等因素。大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面,大截面电缆的表面积对横截面积的比值减小使得大电缆散热能力差。若多根电缆并联使用时,应考虑各个电缆的相对位置,以降低电缆载流量的不均匀分布效应。厦门中压电缆电话
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