變頻電纜與一般電力電纜的區(qū)別
1.變頻電纜具有較低且均勻的正序和零序工作阻抗,有利于改善供電品質(zhì)。2.具有較強的抗電磁干擾和抗雷擊等特性。
3.如果電纜的結構采用普通3+1芯,即三根主線芯和一根零線,這會使主線芯和零線的干擾和諧波電壓不平衡。要使電纜能正常工作,必須增加電纜的絕緣水平。若采用3+3對稱結構,那么由于導線互換效應及其對稱平衡,可將干擾減小到很低水平,因此采用3+3結構,比普通電纜具有*性。
4.對稱3+3結構的變頻電纜纜芯是互換的,有更好的電磁相容性,對抑制電磁干擾起到一定的作用,能抵消高次諧彼中的奇次頻率,提高變頻電機電纜的抗干擾性,減少了整個系統(tǒng)中的電磁輻射。采用對稱3+3結構的變頻電纜可以有效的防止高頻軸電流的產(chǎn)生。
5.變頻電纜屏蔽層可抗電磁感應、接地不良和電源線傳導干擾,減小電感,防止感應電動勢過大。
電纜結構設計與性能:結構概述:變頻電纜因其特殊的使用環(huán)境及性能要求使得我們對其進行結構設計時要綜合考慮,優(yōu)化組成,就結構設計而言,主要從外界對變頻電纜的影響以及變頻電纜對外界的影響兩個方面著手研究,同時還要考慮變頻電纜的絕緣耐壓、敷設空間、彎曲半徑等等。一般來說,變頻電纜主要有三種結構,E指接地線芯,其中性能好、穩(wěn)定,選型*的是3+3E芯型,本文將對此予以詳細介紹。
屏蔽結構采用0.05銅絲編織BPFFP變頻電纜
BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP.ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3

絕緣:船用變頻電纜目前采用的絕緣材料主要是硬質(zhì)乙丙橡膠和交聯(lián)聚乙烯,二者的電氣性能非常*,有著較高的絕緣電阻常數(shù),可承受較高的電壓等級,尤其是承受變頻電纜使用過程中高次諧波疊加造成電流過大引起的脈沖電壓。為盡量減少變頻電纜運行時與周圍環(huán)境的相互干擾,增強電纜抗高次諧波,加強屏蔽作用,滿足電磁兼容,使整個設備機組能夠穩(wěn)定工作,在電纜的結構設計上多采用芯對稱結構的變頻電纜。屏蔽層既起到抑制電磁波對外發(fā)射的作用,又可作為短路電流的通道,能起到中性線芯的保護作用。6.以普通的3+1型電力電纜為例,完整的三項供電系統(tǒng),當三項電流平衡時,其中性線芯的電流為零;當高次諧波產(chǎn)生時,經(jīng)過電纜的多次反射,便會出現(xiàn)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(xiàn)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,對于3+1型電纜,高次諧波產(chǎn)生的電流分量在中性線芯內(nèi)無相位差,這樣一來電流將會疊加成原分量的數(shù)倍,中性線芯在高頻脈沖下很快就會被擊穿。
屏蔽結構采用0.05銅絲編織BPFFP變頻電纜