东莞市常红线盘有限公司
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- 电线电缆引发火灾的原因[ 11-13 16:28 ]
- 电线电缆引发火灾的原因 电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。线盘在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。 一、火灾中电线电缆的主要特性有: (1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失; (2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力; (3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、线盘燃烧,
- 装好发热电缆后必须要禁止四大行为[ 11-13 16:26 ]
- 装好发热电缆后必须要禁止四大行为 1、碳纤维双导发热电缆是热量传导的主要材料,线盘其通过电能转化为热能,散失到室内,因此,严格禁止任何破坏碳纤维双导发热电缆或者擅自修改发热电缆系统的行为; 2、温控器安装在不容易碰到的位置,严禁任何强烈碰撞,以此防止对温控器的破坏; 3、创佳电地暖是通过地板表面进行散热,线盘因此,当散热面敷设传导系数低的物体时,将严重影响室内温度提升,堆积时间过久,会导致局部温度升高,增加采暖费用; 4、严禁在已经敷设好碳纤维双导发热电缆的表面进行钉、钻、剔凿、重载以及
- 高压电缆及其危害[ 11-13 16:24 ]
- 高压电缆及其危害 电压等级 我国电压等级设定:220V(380V);3KV;6KV;10KV;35KV;110KV;220KV;330KV;500KV;750KV;1000KV。 高压电线 10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,线盘但即使有绝缘外皮也需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘。 35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘,这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。 由于各地区的污秽等级不同,线盘
- 阻燃电缆与耐火电缆的区分[ 11-13 16:20 ]
- 阻燃电缆与耐火电缆的区分 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,线盘该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,线盘或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,
- 架空电缆非正常带电现象[ 11-13 16:13 ]
- 架空电缆非正常带电现象 架空电缆的非正常带电是指在日常架设、检修架空线路的工作中,虽然已经断开了电源,有时还会发现线路带电的情况。 1.感应电压 (1) 由于带电设备的电磁感应和静电感应的作用,线盘将会在附近的停电设备上感应出一定电位。高压双回路、多回路同杆架设以及两条平行架设的线路,如果一条线路带电,会造成另外停电的线路带电,特别是当和停电检修平行接近的带电线路出现三相不平衡或单相接地时,对停电线路的感应使其意外地带有危险电压。 (2) 停电线路和带电线路同杆架设或交叉跨越时,因不符合
- 电力电缆线路试验安全措施有哪些?[ 11-13 16:12 ]
- 电力电缆线路试验安全措施有哪些? 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,线盘常用于城市地下电网,发电站的引线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电用缆。在电力线路中,电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,对施工要求比较严格,线路铺设和线路试验要求也比较多,一般表现其线路试验安全措施,那电力电缆的线路试验安全措施有哪些那,下面小编就搜集线路试验安全措施部分,与读者分享。 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调度员指令装设的接地线,线盘应征得调度员
- 电力电缆使用时有爆炸的可能吗?[ 11-13 16:11 ]
- 电力电缆使用时有爆炸的可能吗? 电力电缆是指用于传输和分配电能的电缆,常用与城市地下电网,线盘发电站引线、工矿企业以及过海、跨江的水下输电线路。生活我中我们用的电线也可以成为电力电缆。由于电力电缆的绝缘层是由纸、油、塑料、麻、橡胶、沥青等各种可燃物质组成的,但是其在使用过程中会有起火爆炸的可能性。追究其原因有以下几点: 1.电缆长时间过载运行。长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干
- 电力电缆敷设时注意事项[ 11-13 16:10 ]
- 电力电缆敷设时注意事项 电力电缆敷设安装的设计和施工应按《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,线盘并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电力电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专注单位或专注人员进行,线盘不符合
- 解决电力电缆热伸缩的措施[ 11-13 16:09 ]
- 解决电力电缆热伸缩的措施 热伸缩,也可以称为电缆的“热胀冷缩”现象,线盘电缆的负荷电流及环境温度变化,电力电缆会发生热伸缩因线芯的热胀冷缩而产生非常大的热机械力,电缆线芯截面越大,所产生的热机械力就越大;同时线芯和金属护套会产生蠕变。热伸缩对电力电缆运行构成很大的威胁,会造成运行电缆位移、滑落,甚至损坏电缆及附件。 各种敷设方式下电缆热伸缩对安全运行带来的威胁作一简单分析: (1)徘管敷设时,电缆因不受到横向约束,在热机械力的作用下电缆将产生弯曲变形;电缆随着电缆温度的
- 控制电缆继电器误动防范措施[ 11-13 16:04 ]
- 控制电缆继电器误动防范措施 500kV变电站一次设备多采用一个半开关结线方式,线盘由于500kV设备之间安全距离大,设备数量多,主变压器特别是线路并联高压电抗器距离控制室较远,二次控制电缆长度有时长达400~500m,其二次控制电缆对地分布电容效应尤为明显。忽视控制电缆分布电容的影响,不注意采取防范措施,往往会酿成继电保护误动事故。 一般电缆对地分布电容的影响致使动作灵敏的继电器误动作取决于3个因素:a.电缆对地分布电容值的大小;b.线盘继电器动作电压值的大小;c.外界干扰因素。防范措施: 1