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MYPT煤礦用橡膠動力電纜 3.6/6kv具體名稱參數(shù):
MYPT-1.9/3.3KV煤礦用移動金屬屏蔽橡套電纜
MYPTJ-3.6/6 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為3.6/6KV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接
MYPTJ-6/10 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為6/10KV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接
MYPTJ-8.7/10煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為8.7/10KV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接
MYPT煤礦用橡膠動力電纜 3.6/6kv(MYPT)UYPT-3.6/6MYPTJ-8.7/10煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到 20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過渡電阻換算到20℃時不高于3kΩ。
3、產(chǎn)品標準:MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個帶絕緣屏蔽的主線芯和一個包覆半導電橡皮層的地線組成,圍繞半導電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
5、導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。
8、地線:采用半導電橡皮包覆。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導電帶。
10、成纜:3個主線芯1個地線圍繞半導電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
11、護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護套橡皮的氧指數(shù)≥40。
12、成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
13、電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱
型號 名稱主要用途
(MY)UY-0.38/0.66 礦用移動橡套軟電纜額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接
(MYP)UYP-0.38/0.66 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接
(MYP)UYP-0.66/1.14 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接
MYPT煤礦用橡膠動力電纜 3.6/6kv,(MYP)UYP-0.38/0.66運行維護人員不可能對繁多的設(shè)備和線路做到一一熟記聚醚醚酮屬超耐熱性熱塑料性樹脂。長期連續(xù)使用溫度為250度,UL溫度指數(shù)為250度。
二、使用特性: 因無鹵、低煙材料燃燒時會產(chǎn)生有毒的coh.額定溫度(Temperature Rating):絕緣材料在連續(xù)使用之情況下,其基本特性不會發(fā)生變化或損失時,所能容許之最高溫度,如交聯(lián)PE為90℃,PVC有 60℃,75℃,90℃,105℃,PE為75℃等。
二、使用特性: 對于6/10kv變頻電機專用電纜如家用總功率為5000W,額定電壓為220V,根據(jù)上式計算得電流值為27.24~29.51A,經(jīng)與上表核對,選用2.5mm2的銅線較為合適。
電纜導體的長期工作溫度為65℃ 按光纜中所含的光纖數(shù)及光纖的類別來表示光纜的規(guī)格1)電纜在環(huán)境溫度不低于0℃條件下敷設(shè)時,無須預先加溫。電纜的敷設(shè)落差不受限制。
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其他型號:JHS防水電纜3*4+1*2.5JHS電纜3*6+1*4 控制電纜KVV32 北京ZR-KVV阻燃控制電纜 KVVR控制電纜KVVP控制電纜線KVVR控制電纜規(guī)格
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湖南省:長沙、張家界、常德、益陽、岳陽、株洲、湘潭、衡陽、郴州、永州、邵陽、懷化、婁底。
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
電工網(wǎng)訊:一個團隊近日發(fā)表研究報告說,如果歐洲能采取合作,把當前主要集中在歐洲北海沿岸地區(qū)的風力發(fā)電設(shè)施分散建設(shè)在其他一些氣候條件有差異的地區(qū),對這類清潔能源的利用效率會顯著。風能受氣象條件影響較大,電力輸出并不。風大的天氣里,能產(chǎn)生不少電力,但氣象條件一轉(zhuǎn)變,風速下降,就會影響電力輸出。瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工大學以及英國帝國理工學院的學者合作分析了當前歐洲風能建設(shè)和使用情況。他們收集了過去30年歐洲的氣象數(shù)據(jù)以及風能和太陽能數(shù)據(jù),并利用計算模型開展分析,在英國學術(shù)刊物《自然˙氣候變化》新一期上發(fā)表了研究報告。研究報告說,當前歐洲風能主要集中在德國、英國等沿北海,由于這些處在相鄰區(qū)域,氣象條件相似,因此風能輸出電力波動的特征也差不多,這影響了對風能的利用效率。當前的能源存儲技術(shù)也不足以解決這個問題。不過,歐洲的巴爾干半島以及斯堪的納維亞半島北部等地區(qū)的氣象條件跟沿北海地區(qū)差別較大,如果將部分風力發(fā)電設(shè)施部署在這些地方,就能與沿北?