抗静电ZR-BPGGP3阻燃变频电缆
变频电缆的结构包括三根主线绝缘线、三根零线绝缘线,在主线绝缘线和零线绝缘线外依次设置内绕包层、铜带层、外绕包层和外护套层,形成线芯结构,使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用。对于变频电机电缆,该电缆结构与普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。屏蔽结构的设计变频电机电缆的屏蔽一般采用总屏蔽,变频电机电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。
NH-BPYJVPP NH-BPFFP NH-BPFFP2 ZC-BPGGP NH-BPFFPP2 NH-BPFFP3 NH-BPVVP NH-BPVVP2 NH-BPVVPP2 NH-BPVVP3 NH-BPYJVP NH-BPYJVP3 ZRC-BPYJVPP ZRC-BPVVPP ZRC-BPFFP ZRC-BPFFP2 ZRC-BPFFPP2 ZRC-BPFFP3 ZRC-BPVVP ZRC-BPVVP2 ZB-BVR ZAN-BVR BPGGP12、BPGGP12 ZR-BPVVP12、ZR-BPYJVP12 BPVVP12、BPYJVP12 ZC-BPYJVPP2、ZC-BPYJVP3 ZC-BPFFPP2、ZC-BPFFP3 ZC-BPVVP、ZC-BPVVP2 ZC-BPVVPP2、ZC-BPVVP3 ZC-BPYJVP、ZC-BPYJVP2 ZC-BPYJVPP、ZC-BPVVPP ZC-BPGVFPP2、ZC-BPGVFP3 ZC-BPGVFP、ZC-BPGVFP2 ZC-BPFFP、ZC-BPFFP2 ZC-BPGGP、ZC-BPGGP2 ZB-BPYJVPP2、ZB-BPYJVP3 ZB-BPYJVPP2、
变频电缆与一般电力电缆的区别:变频电缆具有较低且均匀的正序和零序工作阻抗,有利于改善供电品质。具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等特性。如果电缆的结构采用普通3+1芯,即三根主线芯和一根零线,这会使主线芯和零线的干扰和谐波电压不平衡。要使电缆能正常工作,增加电缆的绝缘水平。若采用3+3对称结构,那么由于导线互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到水平,因此采用3+3结构,比普通电缆具有性。对称3+3结构的变频电缆缆芯是互换的,有的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。采用对称3+3结构的变频电缆可以有效的防止高频轴电流的产生。变频电缆屏蔽层可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时,其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表现得也就越明显。加之电缆这个大的电容本身对高次谐波就有着放大的作用,对于3+1型电缆,高次谐波产生的电流分量在中性线芯内无相位差,这样一来电流将会叠加成原分量的数倍,中性线芯在高频脉冲下很快就会被击穿。
抗静电ZR-BPGGP3阻燃变频电缆