常用电缆指标
BV常用国标电线直径允许偏差标准表
BV常用国标电线直径允许偏差标准表根据GB/T3953导体规定电线电缆直径允许偏差范围为±1%d,行标线径为国标线径90%;但目前电线电缆是否达标要看导体电阻是多少,不是直径达多少平方;下面上进电缆小编就来介绍下2.5平方、4平方、6平方、10平方等电线电缆直径允许偏差标准表。
一、2.5平方、4平方、6平方电线直径允许偏差表在电线电缆国家标准中,对铜芯电缆中铜芯线的误差考核标准是标称截面下的导体直流电阻是否达标。
铜芯线的直径误差不予考核:因为加工过程中有对铜芯导体进行紧压的工序,不同厂家,不同工艺,变形度不一,所以若用直径指标考核会不公正,只对在采购回来的圆整单丝偏差有要求。
详细要求见国家标准GB/T5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》因此在国家标准中,不是看导体是达到多少平方,而是看电缆导体的电阻是多少,没有误差;以下电线电缆直径允许偏差标准表仅供参考二、电线电缆国家标准中对线径的规定有哪些?国家标准是 GB/T 5023.1-2008,对导体的尺寸要求是符合GB 3956-1997,标准中并没有对导体标称截面积和导体直径的考核具体要求,标准提倡的是导体电阻要求,因为影响导体载流不只是外径尺寸,材料纯度也很重要,好一点的电解铜外径小一些电阻也是符合要求的。
所以推荐去当地质监部门送检检测一个20摄氏度导体电阻,就一项即可。
检测费不多,如果嫌麻烦就自己测吧,行业一般规定2.5这个规格的测量公差是正负0.04mm,2.5mm2的单线直径是1.78mm,合格范围就是1.74~1.78mm。
(但如果是好点电解铜是可以低些的所以建议检测直流电阻项目)。
对于塑料的厚度是有要求的2.5mm2绝缘厚度是0.8mm,任意一点可以小于此厚度但是不能小于0.8*0.9-0.1=0.62mm(这是标准要求的),也就是可以在电线某一点上有小于0.8大于0.62mm的厚度,所以一般检测电线一周上的六个点,取平均值要大于等于0.8mm即合格,反之不合格。
电线电缆检测指标
电线电缆检测指标电线电缆是现代电力传输、通信和信息技术基础设施中非常重要的组成部分。
为了确保电线电缆的质量和安全性能,进行检测是非常必要的。
电线电缆的检测指标主要包括电气性能指标、物理性能指标、机械性能指标和环境适应性指标等方面。
首先是电气性能指标。
电线电缆的电气性能指标主要包括导体电阻、绝缘电阻、介质损耗、电容等。
导体电阻是电线电缆导体本身的内阻,通常应符合国际或国家相关标准的要求。
绝缘电阻是衡量电线电缆绝缘材料绝缘性能的一个重要指标,可以通过测量绝缘电阻来判断材料的断裂和老化程度。
介质损耗是电线电缆传输电能时产生的能量损耗,应保持尽量小的数值以提高电缆的传输效率。
电容是电线电缆导体与绝缘之间的电容,与电缆的传输性能和传输速度有关。
其次是物理性能指标。
电线电缆的物理性能指标主要包括外观、尺寸、颜色、重量等。
外观是指电线电缆表面的整体情况,包括是否有明显的缺陷、损伤、污垢等。
尺寸是指电线电缆的几何尺寸,包括直径、厚度、长度等。
颜色是指电线电缆外护套的颜色,通常根据不同用途采用不同颜色的包覆材料。
重量是指电线电缆的重量,通常用克或千克表示。
再次是机械性能指标。
电线电缆的机械性能指标主要包括拉伸强度、抗弯性能、耐磨性能等。
拉伸强度是指电线电缆在外力作用下能承受的最大拉力,是衡量电线电缆强度的一个重要指标。
抗弯性能是指电线电缆在弯曲时抵抗拉伸和压缩的能力,通常通过测量弯曲半径和弯曲角度来评估。
耐磨性能是指电线电缆在受到摩擦或磨损时保持其完整性和功能的能力,用于评估电线电缆的使用寿命和可靠性。
最后是环境适应性指标。
电线电缆的环境适应性指标主要包括耐高温性能、耐低温性能、耐湿性能等。
耐高温性能是指电线电缆在高温环境下的工作能力,通常通过测试材料的熔融点和软化温度来评估。
耐低温性能是指电线电缆在低温环境下的工作能力,通常通过测试材料的冷弯性能和低温脆化温度来评估。
耐湿性能是指电线电缆在潮湿或水浸条件下的工作能力,通常通过测试电线电缆的绝缘电阻和介质损耗来评估。
电线电缆质量检测的几个重要指标
电线电缆质量检测的几个重要指标电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。
而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展.以下是几个电线电缆的重要指标,这都是衡量电线电缆最关键的指标点。
1、导线直流电阻的测量:电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。
导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。
对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。
对导体直流电阻的测量有单臂直流电阻法和双臂直流电桥法,后者的准确度较前者高一些。
测试步骤也较前者复杂。
2、绝缘电阻的测试:绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。
对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上进行远距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应高于规定值。
测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如绝缘干燥不透或护套损伤受潮;绝缘受到污染和有导电杂质混入;各种原因引起的绝缘层开裂等。
在电线、电缆的运行中,经常要检测绝缘电阻和泄漏电流,以此作为是否能够继续安全运行的主要依据. 目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。
3、电容及损耗因数的测量:电缆加上交流电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一定时,电容电流的大小是正比于电缆的电容(Cx)。
对于超高压电缆,这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数值,成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。
电缆的检测指标
电缆的检测指标
电缆的检测指标通常涵盖多个方面,以确保其正常运行和符合相关标准。
以下是一些常见的电缆检测指标:
电气性能:
电阻:检测电缆导体的电阻,确保在设计范围内。
绝缘电阻:测量绝缘材料的电阻,以确保绝缘性能良好。
电容:测量电缆的电容,影响信号传输特性。
导体尺寸和形状:
导体直径:检测导体的直径,确保符合设计要求。
导体形状:确保导体形状正常,没有明显的损伤或形变。
外观检查:
外部绝缘:检查外部绝缘层是否完整,是否存在破损或划痕。
护套:检查电缆护套的完整性和耐磨性。
机械性能:
拉伸强度:测试电缆在拉伸条件下的强度。
弯曲性能:检测电缆在弯曲时的性能。
耐电压性能:
工频耐电压:测试电缆在工频下的耐电压能力。
局部放电:检测电缆是否存在局部放电现象。
阻燃性能:
阻燃测试:测试电缆的阻燃性,确保在火灾情况下具备安全性。
热性能:
耐热性:测试电缆在高温环境下的性能。
低温弯曲性能:测试电缆在低温下的弯曲性能。
环保标准:
无卤阻燃:一些电缆需要符合无卤阻燃标准。
RoHS合规性:确保电缆材料符合RoHS指令的环保要求。
这些检测指标有助于确保电缆在各种工作条件下都能够安全可靠地运行。
不同类型的电缆可能有不同的检测标准和指标。
电线电缆技术参数
电线电缆技术参数电线电缆技术参数是指电线电缆在电气工程中所涉及的技术性能指标。
电线电缆作为电气工程中重要的电力输配电设备,其技术参数的好坏直接影响到电气系统的质量和安全性。
因此,电线电缆技术参数的研究和掌握对于电气工程人员具有重要的意义。
首先,电线电缆的导电性能是其技术参数中最基本的性能指标。
导电性能通常用电阻率来表示,电阻率低说明电线电缆的导电能力强,传输电力的损耗越小,电线电缆产品的质量越好。
一般来说,电线电缆的电阻率越小,其导电性能就会越好。
不过,电线电缆的导电性能不能过于强大,否则会导致电线电缆热损耗增大,因此,合理的导电性能范围也是需要注意的。
其次,电线电缆的绝缘性能也是其技术参数中的一个重要的指标。
绝缘性能指电线电缆在运行过程中所承受的电场强度所能达到的程度。
绝缘性能的好坏直接影响到电线电缆的使用寿命和安全性。
绝缘性能的指标主要有绝缘电阻、耐电压、介质损耗因数等。
绝缘电阻越高,耐电压越大,介质损耗因数越小,电线电缆的绝缘性能就越好。
第三,电线电缆的传输性能也是其技术参数中的一个重要的指标。
传输性能指电线电缆在传输过程中所承受的电流和电压。
如过电线电缆的传输性能不好,就会增大电力输送的损失,降低电力传输的效率。
电线电缆的传输性能指标主要有功率因数、阻抗等。
如过功率因数高,阻抗小,电线电缆的传输性能就会越好,传输折损越小。
第四,电线电缆的机械强度是其技术参数中的一个指标。
电线电缆的机械强度主要指电线电缆的耐磨性、抗拉抗压、耐擦伤等指标。
电线电缆的机械强度强则表明其不易损坏,寿命更长,可以更好的保障电力输送的安全稳定。
同时,电线电缆的机械强度也会影响到其敷设的难易程度。
电线电缆在电气工程中的应用是非常广泛的,所以电线电缆技术参数的研究对于电气工程人员间的交流和技术保障非常重要。
通过不断的研究、探索和实践,电线电缆技术参数不断得到完善和提高,可以更加满足人们对电气工程产品的需求。
综上所述,电线电缆技术参数是电气工程中重要的技术性能指标,导电性能、绝缘性能、传输性能和机械强度是其主要的指标。
电缆性能指标
Ri
回波损耗
• 回波损耗的计算值: 回波损耗=输入信号幅度-由链路反射回来的
信号幅度
包含两种反射的影响: 标称阻抗的偏差以及结构的影响
• 定义回波损耗:
RL 20lg Zr Z R Zr ZR
• 其中,ZR为基准阻抗,Zr为测量得到的复数阻 抗
• 结构回波损耗:衡量信道一致的指标。 电缆内部的不均匀性产生
tt
( cable,100m
length 100
0.8
)
2tt c on
近端串扰
• 用传输信号的大小与耦合信号的大小的比率来 衡量 NEXT 10lg P1N P2 N
具体步骤
• 1、计算对绞电缆的 NEXTcable。按类型5、4、3,
K4分别取64、58、43
• 2、计算连接器件的 NEXTconn。按类型5、4、3,
4
ttcable,100m k1
f
k2 f
k3 f
带宽
1-100 1-20
1- 1010M 31.25M 0.1 0.2
0.1 0.2
31.25- >62.5 62.5M M
0.3 0.4
• 3、计算链路衰减
信道:
ATT
ttcable ( ,100m
length 100
2
)
4tt
c
链路:
on
ATT
SRL 20 lg ZCM Z C ZCM ZC
•其中,ZCM为用开短路法测量的基准阻抗, ZC为从特征阻抗中分离出结构的影响
衰减的计算
• 电缆信号衰减随温度的变化
20
1
t
K20 (t
20)
具体步骤
YJV电缆参数范文
YJV电缆参数范文
1.额定电压:YJV电缆的额定电压为0.6/1kV,即适用于0.6kV及以
下电压等级的电力传输系统。
2.导体材质:YJV电缆的导体通常采用纯铜导体,也有少量使用铝导
体的情况。
铜导体具有优异的导电性能和良好的机械性能,能够承受较大
的电流负荷。
3.绝缘材质:YJV电缆的绝缘层是由交联聚乙烯(XLPE)材料制成,
该材料具有良好的电绝缘性能和热稳定性,可以有效地防止电缆发生击穿
和老化。
4.护套材质:YJV电缆的外护套多采用聚氯乙烯(PVC)材料,具有
良好的耐磨性和抗化学腐蚀性能,能够保护电缆不受外界环境的影响。
5.阻燃性能:YJV电缆的外护套通常具有良好的阻燃性能,能够在火
灾发生时延缓火势蔓延,减少可能造成的人员伤亡和财产损失。
6.导体结构:YJV电缆的导体结构一般采用多股绞合的方式进行设计,以提高电缆的柔韧性和抗拉强度。
大部分YJV电缆的导体数量为3股,分
别为相位导体、中性导体和地线。
7.性能指标:YJV电缆的电阻率低、绝缘电阻高,能够保证电力传输
的稳定性和安全性。
此外,该电缆还具有良好的耐磨损性、耐湿性和耐油性,适用于各种恶劣工作环境。
8.使用温度范围:YJV电缆的工作温度范围通常为-15℃至90℃。
在
额定电压下,电缆的导体温度不得超过250℃,以防止电缆过载和熔短路。
总结起来,YJV电缆是一种常用的电力电缆,具有优良的绝缘性能、导电能力和机械性能。
它适用于各种低压电力传输系统,为各类建筑物和工业设备提供稳定可靠的电力供应。
电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数
电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍:电缆导体导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。
一、导体材料:导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习:1.材料的电气和物理性能:软铜硬铝(a2-a8)型号T1RTU1RT2RT3RA2A4 A6A8纯度≥%99.9099.620℃时的体积电阻率不大于ωmm2/m0.0172410.02801电阻温度系数1/℃0.003930.00403线膨胀系数1/℃16.6*10-623*10-6热容系数J/kg℃414924比重8.892.703熔点1084.5658℃抗拉强度≥n/mm2a8(120-150)伸长≥%40a8(6)2、影响导电性能的因素:2.1温度:金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(t-t0)]。
2.2杂质:金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。
杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。
高低压电缆技术指标
高低压电缆技术指标-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、ZR-YJV 8.7/15kV :额定电压8.7/15kV挤包聚乙烯绝缘电力电缆一、执行标准:GB/T12706-2008二、使用特性1、电力系统的额定电压Uo/U=8.7/15KV 频率为50Hz。
2、系统的长期最高工作电压Um=12KV。
3、电缆的最高长期允许工作温度90℃。
4、短路时电缆导体的最高温度250℃(最长持续时间不超过5S)。
5、电缆安装时的环境温度应不低于0℃。
三、工艺结构1、导体采用符合GB/T3956标准的第2种退火铜导体。
导体经圆形绞合后紧压,紧压系数大于0.90。
导体的结构尺寸及导体电阻符合GB/T3956-1997标准的规定。
2、绝缘采用交联聚乙烯料,绝缘性能符合GB/T12706.2标准的规定。
绝缘紧密地挤包在导体屏蔽层上,绝缘表面平整,色泽均匀。
绝缘标称厚度4.5mm,最薄处厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
3、导体屏蔽为挤包的半导电层,和绝缘紧密结合。
4、绝缘屏蔽为挤包的可剥离的半导电层。
5、金属屏蔽层采用软铜带重叠绕包,搭盖率大于15%。
铜带标称厚度:≥0.10mm,单芯≥0.12注:导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用全封闭干法化学交联三层共挤工艺生产。
6、缆芯、内衬层及填充物材料选用适合电缆的运行温度并和绝缘材料相兼容,内衬层采用绕包型,近似厚度符合GB/T12706.2标准规定。
7、外护层采用90℃阻燃聚氯乙烯护套料挤包,标称厚度符合GB/T12706.2标准规定,最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。
2、ZR-YJV-0.6/1KV: 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆一、执行标准:GB/T12706-2008二、使用特性1、电力系统的额定电压Uo/U=0.6/1KV 频率为50Hz。
2、系统的长期最高工作电压Um=1.2KV。
3、电缆的最高长期允许工作温度90℃。
电力电缆外径指标参数
191
282
216
5×185
2.0
2.9
62
3.0
67
283
217
315
244
5×240
2.2
3.1
70
3.3
76
338
281
366
282
4×16+1×10
1.0
1.0
1.8
24
1.8
26
60
47
79
61
4×25+1×16
1.2
1.0
1.8
27
1.9
30
78
60
103
79
4×35+1×16
1.2
1.0
1.8
30
2.0
32
96
75
122
94
4×50+1×25
1.4
1.2
2.0
34
2.1
39
116
91
146
112
4×70+1×35
1.4
1.2
电缆近似外径
(mm)
护套标称厚度
(mm)
电缆近似外径
(mm)
空气中(30℃)
土壤中(25℃)
Cu
Al
Cu
Al
4×4+1×2.5
1.0
0.8
1.8
16
1.8
19
26
20
34
28
4×6+1×4
1.0
1.0
1.8
17
1.8
20
32
26
44
电线电缆质量检测的几个重要指标
电线电缆质量检测的几个重要指标电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。
而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展。
以下是几个电线电缆的重要指标,这都是衡量电线电缆最关键的指标点。
1、导线直流电阻的测量:电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。
导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50 Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。
对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。
对导体直流电阻的测量有单臂直流电阻法和双臂直流电桥法,后者的准确度较前者高一些。
测试步骤也较前者复杂。
2、绝缘电阻的测试:绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。
对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上进行远距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应高于规定值。
测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如绝缘干燥不透或护套损伤受潮;绝缘受到污染和有导电杂质混入;各种原因引起的绝缘层开裂等。
在电线、电缆的运行中,经常要检测绝缘电阻和泄漏电流,以此作为是否能够继续安全运行的主要依据。
目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。
3、电容及损耗因数的测量:电缆加上交流电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一定时,电容电流的大小是正比于电缆的电容(Cx)。
对于超高压电缆,这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数值,成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。
(电力行业类)电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数
电缆导体电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍:电缆的导体导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。
一、 导体用材料:导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习:1、材料的电性能及物理特性:软铜 硬铝(A2-A8)型号 T1R TU1R T2R TU2R T3R A2 A4 A6 A8纯度≥% 99.90 99.620℃体积电阻率不大于Ω·mm 2/m 0.017241 0.02801电阻温度系数1/℃ 0.00393 0.00403线膨胀系数1/℃ 16.6*10-6 23*10-6热容系数 J/kg ·℃ 414 924比重 8.89 2.703熔解点℃ 1084.5 658抗拉强度≥N/mm 2 A8(120-150)伸长率 ≥% 40 A8(6)2、影响导电性能的因素:2.1温度:金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(T-T 0)]。
2.2杂质:金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。
杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。
电线电缆国标直径标准
电线电缆国标直径标准电线电缆国标直径标准在国际上,电线的规格有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
电线的平方是指电线的横截面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。
因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
电线的平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是指平方毫米。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。
散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方。
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
常用小规格线缆:RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。
主要质量指标包括线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
BV和BVR是两种不同的电线,分别适用于不同的场合。
BV是一种聚氯乙烯绝缘电缆,价格实惠,电阻低,适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。
在许多连接电源的场合可以多考虑使用BV电线。
而BVR电线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,适用于固定布线时要求柔软的场合。
国内常用电缆技术参数及要求
国内常用电缆技术参数及要求1. 基本要求1.1投标方所提供的电气设备和元器件都必须符合本招标文件和国家现行规范标准的要求,为出厂后没有使用过的全新产品。
国家有关部门已明确淘汰的产品不得用于本工程。
国家规定需要经过3 C认证的产品必须有认证标识,且在有效期内。
电气设备选择应考虑有利于节能。
1.2所有配件都必须是在中华人民共和国境内制造或可以采购到的。
1.3 所提供的相同种类产品的互换率应为 100%。
1.4设备的设计和安装应符合相关规定的要求,这些要求是将来验收的最低标准。
2. 基本技术参数及要求2.1货物清单2.2.1供方必须详述技术特征及技术服务条款;供方提供与其设备相关的安全生产、工业卫生、环保、劳动保护、维护所需的装置及技术服务;供方需要需方配合的工作以及提供的条件。
在指导安装、验收过程中,供方在需方工地现场人员的安全、保险、食宿、交通,由供方负责。
2.1.2阻燃等级为阻燃 C 级。
供火时间 20min,合格指标:试样上炭化的长度最大不应超过距喷嘴底边向上 2.5m;停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过 1h。
ZRYJVR、ZRVVR 的所有的软电缆线根据工艺至少单根铜线直径低于 0.5mm 以下。
ZRKVVRP 的所有的软电缆线根据工艺至少单根铜线直径低于 0.3mm 以下。
2.2.3所有电缆外皮色、电缆内电线外皮色需按照买方规定的颜色进行生产;PE 接地线颜色需为绿色不低于 40%的双色线,长度喷码抽查误差需在 0.3%内,不符合要求的将拒收并计算逾期交货违约金;或降级按向供方提出双倍质量缺少索赔,即例电缆规格的铜截面积 A 平方的,实际检验为 B平方,则结算平方为 =B-2(A-B) ,并向下靠低一级截面积平方的电缆规格单价进行使用结算。
2.2.4每批电缆成品电缆的外护套表面应连续喷印厂名、型号、电压、导体截面、制造年份、长度和按照的业主书面通知上规格(含线色要求)外,长度喷码误差需在 0.5%内,电缆外皮喷码油墨数据需具有 10 年以上长期保持要求,内护套内的电线表面应连续喷印业主规定的永久性数字标记,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。
常用电线电缆规格型号及用途
常用电线电缆规格型号及用途常用电缆型号含义及用途电缆型号BX,BLX橡胶含义绝缘电线用途固定敷设于室内或室外,明敷,暗敷或穿管,作为设备安装用线。
BXF,BLXFBXH,BXLHFBV,BLV氯丁橡胶绝缘电线橡胶绝缘和护套电线聚氯乙烯绝缘电线同BX型,耐气候好,适用于室外。
同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。
同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。
芯数:1芯截面范围mm:1.5~400;0.75~1BLV截面范围mm:2.5~400.BVR聚氯乙烯绝缘软电线同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所,电压芯数:1芯。
BVV,BLVV聚氯乙烯绝缘和护套电线利用场所:固定敷设于要求机器防护较高,潮湿截面规模mm:1.5~35芯数:2~5芯0.75~101芯BVVBBLVVB聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯扁护套线使用场合:固定敷设于要求机械防护较高,潮湿截面范围mm:0.75~102.5~10芯数:2~3芯BV-105BLV-105BVR-105耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线同BV型,用于45℃及以上高温环境中同BVR型,用于45℃及以上高温环境中RV单芯铜芯氯乙烯绝缘软线供各种移动电器,仪表。
电信设备,自动化装置接线用;也用于内部安装用线,安装环境温度不低于-15℃。
用于XXX,仪器仪表,家用电器,动力照明等要求柔软的中央。
截面范围mm:1.5~2400.5~1芯数:1芯RPV铜芯氯乙烯绝缘屏蔽软线使用场合:XXX使用和安装时要求柔软的场合,以及需放干扰线路的连接。
截面范围mm:0.08~2.50.08~1.5芯数:1芯2芯使用场合:XXX使用和安装时要求柔软的场合,带有护套用于防潮和机械防护以及需防干扰线路的连接。
截面范围mm:0.08~2.5芯数:1芯截面范围mm:0.08~1.5芯数:2芯截面规模mm:0.12~1.5芯数:3芯截面规模mm:0.12~0.4芯数:4~24芯供各种移动电器,外表。
电缆料性能指标
28
25
15
聚氯乙烯绝缘级电缆料性能标准
项目名称
J-70
JR-70
JGD-70
J-80
J-105
拉伸强度不小于
15.0
15.0
16.0
16.0
16.0
断裂伸长率不小于%
150
180
150
150
150
热变形不大于%
40
50
30
30
30
冲击脆化温度
-15
-20
-15
-15
-15
150
150
150
断裂伸长率最大变化率%
±20
±20
±20
±20
±20
热老化质量损失不大于g/m2
20
20
20
20
23
200oC时热稳定时间不小于min
60
60
100
80
80
20oC时体积电阻充不小于欧.米
1.0*1012
1.0*1011
1.0*1011
1.0*1011
1.0*1011
介电强度不小于MV/m
20
20
25
20
20
工作温度
时体积电阻率
试验温度oC
70±1
70±1
700*109
1.0*108
1.0*108
介电强度不小于MV/m
18
18
18
试验温度oC
100+±2
100±2
100±2
试验时间h
168
168
240
老化后拉伸强度不小于MPa
电线电缆检测指标
关键指标
1.导体电阻。
导体电阻是电线电缆产品的重要性能指标,国家标准对不同规格的电线电缆产品规定了严格的上限指标。
由于导体成本占电缆总成本的比重相当大,因此,市场上销售的不合格的电线电缆产品绝大多数是由于导体电阻不合格导致的。
一般影响导体电阻的因素主要是导体的材质、截面积等。
导体电阻不合格,产品使用过程中产生的热量也就大,严重时可能导致火灾,至少也会影响产品寿命。
2.电压试验。
电压试验是在电缆绝缘上施加高于工作电压一定倍数的电压值,保持一定时间,要求试品能经受该试验而不击穿。
耐电压不合格,可能导致人身伤亡事故、引发火灾,产品完全丧失功能,影响耐电压特性的因素包括绝缘的材质和厚度、束合导体的质量等。
3.结构尺寸。
结构检查是对电线电缆各组成部分进行的检查,包括对结构组成、结构排列、结构参数等进行的检查;尺寸检查是对电线电缆各组成部分进行的测量,包括对外形尺寸/外径、椭圆度、绝缘和护套平均厚度、绝缘和护套最薄厚度、编织密度等进行的测量。
结构尺寸的检查直接影响电线电缆的性能。
4.机械性能试验。
电线电缆在生产和使用过程中,常常要受到各种机械应力的作用,机械性能是电线电缆的重要质量指标,直接影响产品的使用安全,机械性能项目有很多,主要检验项目为绝缘和护套的老化前、后抗张强度和断裂伸长率等。
使用再生、劣质的绝缘和护套料会导致该项目检验不合格。
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一、工程常用同轴电缆类型及性能:1)SYV75-3、5、7、9…,75欧姆,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。
近些年有人把它称为“视频电缆”;2)SYWV75-3、5、7、9…75欧姆,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。
有人把它称为“射频电缆”;3)基本性能:* SYV物理结构是100%聚乙烯绝缘;SYWV 是发泡率占70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电缆;*由于介电损耗原因,SYV实心电缆衰减明显要大于SYWV物理发泡电缆;在常用工程电缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波段都是这样的。
厂家给出的测试数据也说明了这一点;*同轴电缆都可以在直流、射频、微波波段应用。
按照“射频”/“视频”来区分电缆,不仅依据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必须或只能选择实心电缆(选择衰减大的,价格高的?);从工程应用角度看,还是按“实芯”和“发泡”电缆来区分类型更实用一些;*高编(128)与低编(64)电缆特性的区别:eie实验室实验研究表明,在200KHz以下频段,高编电缆屏蔽层的“低电阻”起主要作用,所以低频传输衰减小于低编电缆。
但在200-300KHz以上的视频、射频、微波波段,由于“高频趋肤效应”起主要作用,高编电缆已失去“低电阻”优势,所以高频衰减两种电缆基本是相同的。
二、了解同轴电缆的视频传输特性——“衰减频率特性”同轴电缆厂家,一般只给出几十到几百兆赫的几个射频点的衰减数据,都还没有提供视频频段的详细数据和特性;eie实验室对典型的SYWV75-5、7/64编电缆进行了研究测试,结果如下:同轴传输特性基本特点:1. 电缆越细,衰减越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多米衰减大致相当,或者说1000米的75-7电缆传输效果与75-5电缆600多米电缆传输效果大致相当;2. 电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为1000米衰减“分贝数”的75%,即15db;2000米(1000+1000)衰减为20+20=40db,其他各频率点的计算方法一样。
依照上面1000米电缆测试数据,计算不同长度电缆衰减时,请记住“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以按照长度变化的百分比关系计算”,就可以灵活运用了;3. 频率失真特性:低频衰减少,高频衰减大。
高/低边频衰减量之差,可叫做“边频差值”,这是一个十分重要参数。
电缆越长,“边频差值”越大;充分认识和掌握同轴电缆的这种“频率失真特性”,这在工程上具有十分重要的意义;这是影响图像质量最关键的特性,也是工程中最容易被忽视的问题;三、工程应用设计要点网上技术论坛里经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。
为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。
既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。
1. 视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。
视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。
低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。
显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。
“恢复”不可能是100%,而是允许有一个“失真度”范围要求的标准。
这个“标准”的“失真度范围”,在图像上用肉眼应该是分辨不出来的。
反过来说,如果在图像上已经能够观察出一点“失真”了,那不管你主观认为图像“还行,可以,不错”甚至“双方认可验收”等等,这时的视频传输质量,都是“不合格的”。
要把工程图像做好,首先就应该选择合格的传输设备,追求视频传输质量符合标准。
这一点,从网站技术论坛讨论的情况看,还远没引起足够认识。
宏观来看,我国监控行业发展了20多年,工程图像质量不仅没有提高反而有些下降,这不能不引起我们的关注和思考。
2. “视频传输”标准:由图二可见,对于视频传输,我国广播级视频失真度标准要求如图a):5M以下幅频特性误差范围为±0.75db, 即91.7—109%;6M频点为70.7—109%;监控行业的要求略低一些,如图b),0—6M全范围为±1.5db,即84—118.8%;这个传输频率特性要求,与一般“3db通频带”的概念一样;这里须强调:要保证图像质量,视频传输系统(产品)的频率失真范围应小于3db;“3db带宽”这个标准,适用于光缆、射频、微波、同轴和双绞线等各种视频传输系统产品;这是为了保证图像质量,对视频传输系统的要求。
但还有一个误区:在工程中还是有不少人用主观评价“工程图像质量好坏”,甚至于用双方是否认可验收来说明“传输系统(设备)”是否合格,这就有些本末倒置了。
工程商这么做可能是“糊涂”;传输设备厂家如果这么做,那可就是“蒙人”了,如果再利用媒体这么宣传,那就是诚心“误导”了。
3..摄像机信号不加放大补偿,只用同轴电缆传输时,按照“3db带宽”这个标准要求,并结合上面的电缆衰减特性,75-5电缆,不超过3db失真度的电缆长度计算方法是:1000米20db,20/3=6.67,1000/6.67=150米,75-7电缆为236米。
不同厂家不同批次的电缆特性有一定差别,实际工程设计中,参照这个数据设计和施工,图像质量一般会有保证的。
(准确计算应按照“边频差值”计算,上面计算忽略了低频衰减——原作注)4.实心聚乙烯绝缘电缆,衰减量大于物理发泡电缆。
所以3db带宽有效传输距离少于上面计算值,工程上大致可按90%左右估算。
如实芯75-5电缆“3db带宽”传输距离大约为150*0.9=135米;5.高编电缆:尽管200k以下的衰减小于低编电缆,但200-300k以上的传输衰减与低编电缆一样,所以3db带宽传输距离,反而低于上述计算值,这是由于高编电缆的“边频差值”更大的因素造成的,“边频差值”越大,放大补偿的难度越大;6.同轴电缆加放大补偿的视频传输方式:这时系统传输特性是同轴电缆的衰减频率特性和放大补偿的“增益频率特性”之和,放大补偿的“增益频率特性”,应该能有效补偿电缆的频率衰减特性,且二者应该始终保持相反、互补关系,这才可以有效扩展同轴电缆的传输距离。
目前这项同轴视频传输技术,产品已经达到的技术水平是:只用一级末端补偿(无前端无中继),75-5电缆在2km,75-7电缆在3km范围以内的任意距离上,都可以实现上述传输标准;传输距离和传输质量已经和多模光端机相当,而在传输成本、施工维护和图像质量可控恢复功能方面,都具有独特的实用优势和竞争优势;这就是说,同轴视频传输技术,以将有效监控范围扩展到了2-3公里,且是我国自有知识产权技术。
7.工程中确有不少工程是按照“只要图像质量双方认可验收”就是“硬道理”的做法,这实际是无标准可言,不属本文讨论范围。
四、同轴电缆的抗干扰性能[工程经验]:一路本来没有干扰的图像,运行中偶然出现了干扰,经检查是BNC电缆头接地不良引起的。
重新焊好后,干扰消失了,图像恢复正常。
这说明什么问题呢?一是说明周围环境确有外界电磁干扰存在,二是说明在正常情况下,同轴电缆可以把这类干扰屏蔽掉,三是说明BNC电缆头接地不良,破坏了电缆的屏蔽性能,使原来已经被屏蔽掉的干扰,在新的条件下又显现出来了。
这就是我们探讨干扰产生原理的启发点。
对于干扰的探讨,eie实验室的研究成果表明:1. 同轴干扰形成原理:就像天线接收电磁波原理一样,电缆外部客观存在的交变电磁场,可以在电缆外导体上产生干扰感应电流——干扰感应电流在电缆“纵向电阻(阻抗)”Rd上,会形成干扰感应电动势(电压)Vi——干扰感应电动势刚好串联在视频信号传输回路里,与视频信号一起加到末端负载Rh上,形成了干扰。
这就是同轴干扰形成原理。
2. 显然:当电缆外导体电阻很小,或当外界电磁干扰不是很强,感应电流很小,感应电动势也就很小,而且远远小于视频信号,这时就可以认为“没有干扰”。
这就是同轴电缆屏蔽干扰的作用;3. 在上面工程经验中,当BNC头没有焊接好、接触不良、编织层在穿管时被拉断、或在电梯随行电缆中,长时间反复弯曲加上垂直重力作用编织层被逐步拉断时,都会造成外导体电阻增加,导致“干扰感应电压”升高,视频信号传输效率(分压比例)降低,使原来没有显现出来的“干扰”也出现了;4. 工程中的“地电位”干扰也是通过同轴电缆外导体电阻才起作用的,所以单端接地可有效排除;5. 四屏蔽高编(128)电缆外导体电阻比低编电缆小,所以形成的干扰感应电动势也要低一些,这种“低一些”的效果,只是对低频干扰而言的(欧姆电阻为主)。
对于高频干扰,由于趋肤效应,高、低编电缆的表面阻抗基本一样,所以对高频的抗干扰效果区别不大;需要明确的是:与低编电缆比较,四屏蔽高编(128)电缆这种能够“适当减弱”低频干扰的效果,其减弱程度是与两种电缆外导体电阻成反比关系;工程上值得认真考虑的是这点减弱干扰的效果,与高编电缆的高投入成本是否值得?五、视频传输中的抗干扰措施工程中产生干扰的情况很多很复杂,但可以大致分为两大类:一类是电缆传输线路“外部电磁干扰”的入侵,如地电位干扰、电台干扰、电火花干扰、并行电缆耦合干扰等。
这是影响最大、设计和施工中又很难预测的干扰。
第二类是两端设备问题和故障引入的干扰,如设备电源故障引来的50/100周电源干扰,或开关电源的高频电源干扰等,不妨把这一类叫着“内部干扰”,这部分比较好解决。
我们主要谈第一类的外部干扰。
工程中比较成熟的经验有:1. 防止“地电位”的单端接地或不接大地;2. 电缆穿金属管,或走金属线槽;此法十分有效,但成本较高,施工有一定复杂度;3. 埋地;4. “远离”其他动力电缆或信号控制电缆,并尽量避免或减少并行;5. 集中供电和控制信号传输采用屏蔽电缆,但屏蔽层不能两端都接视频地;6. 施工穿管时,把“布线这种粗活”在当地雇临时工来做,结果多处拉断同轴电缆编织网,使外导体电阻增大,产生干扰,这种情况十分多。
但这属于可以避免,发生概率又最高的“人为因素”。
7. 电缆中间接头连接方法,不是采用F型接头和双通连接,而是采用“焊接”或“扭接”的方法,这就破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性,容易引起反射和干扰。
这属于经验不足的人为因素;8. 采用抗干扰器,用平衡抵销原理抗干扰。
但局限性较大,现场调试交麻烦;六、同轴抗干扰技术新进展——抗干扰同轴电缆在外部强干扰源仍然存在的情况下,为什么电缆穿金属管,或走金属线槽后,就可以有效抗干扰呢?正确的回答也应该是“屏蔽的效果”。
那么这种屏蔽和四屏蔽电缆的屏蔽又有什么不同呢?eie实验室研究结果表明,两种屏蔽情况的根本区别在于“感应电动势是否串联在视频信号的传输回路中”?从上面“同轴电缆的抗干扰性能”一节分析已经知道,干扰在四屏蔽(铝箔+64编网+铝箔+64编网)电缆上形成的干扰感应电动势,仍然是串联在视频信号的传输回路中,所以它的效果只能是“减弱”干扰,而不是真正意义上的抗干扰;“穿管”的情况就不同了,尽管:外界电磁干扰也会在“金属管”上产生感应电动势,但这个感应电动势与视频信号的传输回路是绝缘隔离的,所以才不会对视频信号形成干扰。