是幾芯電纜rvvp4*0.5 0.75平方帶屏蔽軟護套線4芯控制電源線是幾芯電纜rvvp4*0.5 0.75平方帶屏蔽軟護套線4芯控制電源線
鋼管充油電纜內暫態壓力的計算原理與自容式充油電纜完全相同,只不過鋼管面積大,暫態油生的暫態壓力降很小。僅在循環油冷卻鋼管充油電纜中,油電繞方向的壓力降才成為考慮的問題。鋼管充油電纜壓力差仍可用式(3-5-147)進行計算,式中的需油率《值可用中所述求得,而阻力系數b則可按下式求取
=kn?s/m2式中
-油的粘度,n*s/m2;一鋼管內徑,m;
k——常數,它等于在相同流量條件下,有電纜時鋼管中壓力降與沒有電纜時鋼管中壓力降之比。
k與d+/#6的關系曲線如圖3-5-17所示,#a為電纜外屏蔽直徑。
對于具有半塞止式接頭盒的鋼管充油電纜線路,沿鋼管長度方向的壓力降應等于鋼;電纜內的壓力降加上旁路管道的壓力降。
電纜暫態特性及充油電纜供油設計
礦用橡套電纜在鋼管電纜設計中,還應該考慮兩個問題,一是沿電纜絕緣層的軸向壓力降,另一則是所謂鋼管的彈性效應。因為鋼管電纜是從絕緣層外加壓的,在溫度變化的情況下,油會從絕緣層或流入,致使線芯表面的壓力在相當大的范圍內發生變化。在設計時,礦用電纜應-線芯表面壓力在容許小壓力以上。一般說來,沿電纜徑向的壓力降由徑向油流阻力和絕緣層溫度變化率所決定,而油流阻力與油的粘度、絕緣層厚度、紙帶厚度、電纜結構(屏蔽、防濕層、加固層結構)等有關。是一對鋼管電纜在加上和移去負載時,線芯表面壓力變化的實測結果。
3-5-11275kv、1400mm2鋼管充油電纜線芯表面壓力變化
在自容式充油電纜中,礦用控制電纜壓力、流速和它們的變化率都比鋼管電纜小,所以護套的彈性顯得不太重要。而在鋼管充油電纜中,礦用通信電纜由于采用大容量恒流油泵供油,同時由于油的粘度也較高,彈性效應-考慮。
如電纜和鋼管均為剛體,油的體積微量變化就會使鋼管內壓力從零變到無窮大。實際上鋼管具有一定彈性,使得鋼管內壓力變化率。
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