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产品中心产品介绍
CEFR船用橡胶软电缆1KV-3*25+1*10价格
型号名称、使用条件:
型号 | 船用电力电缆名称 | 使用条件 |
CXF | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 | 一般型的固定敷设 80的固定敷设,用于防干扰场所 90的固定敷设,用电防机械外力作用场合 |
CXF80 | 天然丁苯绝缘氯丁内护套祼铜丝编织装铠船用电力电缆 | |
CXF90 | 天然丁苯绝缘氯丁内套祼钢丝编织装铠船用电力电缆 | |
CXF92 | 天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆 | |
船用电力电缆 | 天燃丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 | |
CXV80 | 天然丁苯绝缘氯丁内护套祼铜丝编织装铠船用电力电缆 | |
CXV90 | 天然丁苯绝缘氯丁内套祼钢丝编织装铠船用电力电缆 | |
CXV92 | 天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆 | |
船用电力电缆 | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 | 适用于连接移动电器 |
CFF/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型 | 一般型的固定敷设 80的固定敷设,用于防干扰场所 90的固定敷设,用电防机械外力作用场合 |
CEF80/DA | 乙丙绝缘氯丁内护套祼铜丝编织装铠船用电力电缆DA型 | |
CEF90/DA | 乙丙绝缘氯丁内护套祼钢丝编织装铠船用电力电缆,DA型 | |
CEF82/DA | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆,DA型 | |
CEF92/DA | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆,DA型 | |
CEFR/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆,DA型 | 适用于连接移动电器 |
CEFR船用橡胶软电缆1KV-3*25+1*10价格电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定,矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。
一、电缆的命名由八部分组成:
*部分为系列代号M,即煤字的拼音*个字头;
第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。
第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。
第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。
第五部分为额定电压U0/U(KV)。
第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第四部分和第五部分之间用“-”连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。
矿用电缆防火性能分析与工程应用 由于电线电缆的增加、敷设的集中、施工的质量太差等加剧了电线电缆火灾的危险性。因此,实际工程应用中预防电线电缆火灾,必需从控制危险因素着手,并运用相关规范,采取相应的防火措施。 1电线电缆的火灾原因及其特性 主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。短路、局部过热等故障状态及外热作用下,电线电缆引发火灾的原因。绝缘资料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。火灾中电线电缆的主要特性有: 火灾情况下,1火灾温度一般在800℃~1000℃。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; 导线电缆会在瞬间引起绝缘资料熔化、燃烧,3短路状态下。并引燃周围可燃物。 2电线电缆防火性能分析 2.1防火机理分析 2.1.1阻燃机理 位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,1燃烧反应的热作用下。使凝聚相内温度上升减慢,延缓了资料的热分解速度; 释放出连锁反应自由基阻断剂,2阻燃剂受热分解后。使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度; 焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用;3催化凝聚相热分解固相产物。 阻燃剂出现吸热性相变,4热作用下。物理性地阻止凝聚相内温度升高。 2.1.2耐火机理 降低聚合物产生的热量,1电线电缆的绝缘和护套资料中加入某种添加剂。防止聚合物分解或促进绝缘和护套资料炭化形成维护层; 绝缘和护套层被火燃蚀后,2线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘资料。*缠包在导体上的云母耐火带维护而继续通电,从而在着火时坚持一定时间的正常运行。 2.1.3矿物绝缘电缆机理 高温作业下AlOH3为34.6%,利用金属水合物的吸收效应使电缆具有阻燃性。例如:用AlOH3和MgOH作为阻燃剂。MgOHz为31%,见反应式1及反应式2反应分解为吸热反应,因而可以抑制高聚物的燃烧。2AIOH3--*Alz03+3H20-2648KJ1MgOH2--MgO+H20-93.3KJ2
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