RVV与YJV电缆:区别及规格型号解析

rvvyjv区别

1 电压水平差:RVV电缆适用于0.3 /0.5 kV的电压水平。
虽然YJV电缆适用于较宽的电压水平,包括低压0.6 /1 kV,中型电压6 /1 0kV至2 6 /3 5 kV,但它是一种铜核Cro-core Cro-core串联的串联聚乙烯绝缘的聚乙烯绝缘聚乙烯基氯, 2 外观差异:RVV电源线通常用于弱电流系统。
YJV电源线具有铜芯导体和外部科学层,也有外层的鞘。
3 材料的差异:两者都使用聚乙烯作为绝缘材料,但它们的用途是不同的。
RVV电缆适用于仪表线,环境温度高于0度。
YJV电缆主要用于电源线,不建议在水中使用。
橡胶未接触的电缆应在水中使用。
YJV电线是一条扭曲的线,两条塑料铜软RV适合扭曲,广播和防火系统。
扩展信息:1 YJV和RVV线的产品命名和含义不同。
2 在生产设备和程序方面,YJV(跨链接电缆)的绝缘层优于RVV(塑料电缆),而YJV通过十字架处理来提高耐热性。
3 YJV电缆的工作温度。
4 . V.聚乙烯基代表氯化鞘。
5 电线是传播电力,并分为裸线,电磁电线和未触及的电线的导体。
6 电磁线有未触及的电线它在磁场中产生磁场,或者主要用于电动机和变压器绕组和其他电磁设备。

电缆的规格型号的英文代号

电线和电缆规格的英语符号通常由一系列代表电缆的类型,目的,隔热材料,鞘材料和名义的字母和数字组成。
1 班级,使用代码 - A:安装线 - B:隔离线 - C:A海缆 - K:控制电缆-N:农业电缆-R:柔性电缆 - U:采矿电缆 - Y:移动电缆-JK :JK:JK:JK:JK上电缆:用于煤矿 - 泽 - 泽:燃烧火焰的类型:ZA类型对火的抗性:级别的级别A散布在等级中:从学位B,火焰抑制剂:从度量C的度量C的度量c。
型2 MOSUL代码-T:铜摩苏尔-L:核心核心3 绝缘层图标-V:PVC塑料-YJ:XLPE绝缘材料 - X:橡胶 - Y:聚乙烯-F: polytetrafluoroethelene 4 贴合层图标-V -V。
聚氯乙烯和软线 - GB5 01 3 -1 9 9 7 :电压电压4 5 0/7 5 0V以及橡胶的隔离电缆-GB/T1 2 7 06 -2 002 :从1 KV到3 5 kV的电压,带有孤立的富含富和附件-GB/T9 3 3 0-1 9 8 8 :电缆:上面中的控制是对电线和电缆模型中字母和数字的含义的详细说明,以及一些标准数字的示例。
在实际应用中,必须根据相应标准根据指定产品的技术要求执行该过程。

35kv线路参数?

3 5 kV架空线的导体模型为LGJ-5 0,导体在三角形中排列,相位距离为2 m。
可以通过直径直径的公式计算导体的直径。
电线模型为LGJ-5 0,电线横截面面积为5 0mm²,因此d = 0.7 7 8 8 ×sqrt(5 0)≈1 .2 mm,因此电线的外径为1 .2 mm。
步骤2 :可以根据以下公式计算导线的电阻: r =ρ×l/s,其中r是电阻,ρ是导线的电阻。
电线和S是电线的横截面区域。
根据一般电线电阻,假设电阻为0.01 7 5 Ω·mm²/m,则导线2 m的2 m之间的距离转换为:r = 0.01 7 5 ×2 000/5 0。
步骤3 :对于三个对称的前系统,计算导线的电抗和电纳米。
反应和电纳米可以通过以下公式计算: x =2 πflb=2 πfc其中x是电抗,b是电纳米,f。
功率频率,L线电感和C是线的电容。
在三角阵列导体的情况下,它们的电感和电容可以大致计算如下:L = 2 .3 03 ×1 0^-4 ×Ln(4 S/d)C =π×ε/ln(4 S/d)是一个距离线。
ε是遗传材料的遗传常数。
在将2 m的相距转换为DIST D:D = 2 /sqrt(3 )≈1 .1 5 m之后,假设绝缘的介电常数为3 :L = 2 .3 03 ×1 0^-4 ×Ln(4 ×5 0 /1 .2 )≈ 0.08 6 h/kmc =π×3 /ln(4 ×5 0/1 .2 )≈0.001 7 f/km频率F到5 0Hz:x =2 π×5 0×0.08 6 ×2 7 .2 Ω/kmb =2 π×5 0×0.001 7 ≈ 0.5 3 μs/km,此3 5 kV架空线的电线模型为LGJ-5 0,电线在三角形中排列,相位距离为2 m,并且线的电阻约为0.7 Ω/km。
反应约为2 7 .2 Ω/ km,电振幅约为0.5 3 μs/ km。

sm-35绝缘子型号含义

这是一种悬浮的绝缘材料,在带有3 5 kV值的电压的高架传输线中使用。
SM-3 5 绝缘材料是一种用于改进和支撑开销电线的悬浮绝缘材料,可以在操作过程中保护。
该模型表明外径为3 5 mm。
SM-3 5 绝缘材料具有高机械强度和良好的绝缘特性,并且可以在各种环境和气候条件下承受运行要求。
它被广泛用于电源系统,用于设置和支持高架导体,以确保电力传输的稳定性和安全性。

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