详细介绍: 电缆发明大事年表
1832年,沙俄退伍军官许林格将电报线路埋在地下,六根导线之间彼此用橡胶绝缘后同放在玻璃管内,这就是世界上最早的一条地下电缆。
1850年8月,英国人在英法两国之间的多佛尔海峡敷设了一条海底无铠装电报水线,可是,工作才几小时,就被一艘渔船的船锚钩断。
1851年11月,世界上第一条铠装海底电缆敷设成功,海底电报电缆,开创了国际电报通信的新篇章。
1855年,英国著名物理学家威廉.汤姆逊发表了海底电缆信号衰减理论。并在实践中解决了这个难题,英国政府因而于1866年封他为爵士,1907年又加封他为开耳文勋爵。
1858年,经过两年来的试验,第一条横跨大西洋的海缆于8月5日敷设完工8月12日美国和英国之间播发了第一份海缆电报。但是在一个月后由于报务员的错误,而导致电缆绝缘击穿而损坏。第二条跨越大西洋电缆长3700千米,比第一条重3倍,它的敷设工程由英国“东方巨轮”号承担。但在铺设了1000千米电缆后,电缆突然折断。
1866年,第二条跨越大西洋的电缆敷设完成,并于7月27日送出第一份电报。
1880年,美国纽约敷设了第一条电话电缆。
1897年,英国物理学家雷利(Rayleish)绘制了同轴电缆设计草图。
1901年,电话电缆加感技术首次在英国引进。
1921年,第一条海底同轴电话电缆敷设于美国福罗里达州基韦斯特与古巴哈瓦那之间。
1943年,英国邮局在昂克纳和爱因岛之间铺设了第一条带有增音机的同轴电缆,可以通48路电话。
1950年,第一条带有增音机的国际电话电缆铺设于美国基韦特与古巴哈瓦那之间。全长222海里,可通24路电话。1954年,一条长300海里的海底电话电缆敷设于苏格兰的阿伯丁和挪威的卑尔根之间。这是当时世界上最长的海底电话电缆。
1956年,第一条跨大西洋电话电缆(TAT-1)带有36条电路的增音机,从英国敷设到纽芬兰,并在9月25日开通。连接英、美、加三国,全长4230千米。
1963年12月,当时世界上最长的海底电话电缆系统开通。它敷设于加拿大的温哥华与澳大利亚的悉尼之间,距离为8076海里,有80个电路。
1964年,在一条1948年铺设于英国与比利时之间的海缆上加装了晶体管增音器,这使电缆的容量从216个通路增加到420个通路。这也是晶体管设备第一次用在海底电话网络上。
1967年10月,第一个480路海底电话系统铺设于挪威与丹麦之间。
1983年,一条3277海里长的跨大西洋电缆投入使用,它的容量为4200对电话通路。
1984年,一条长7500海里,有1000个增音器,可提供1380个电话电路的电缆敷设在加拿大与澳大利亚两国之间。
1985年,从欧洲经中东至东南亚。铺设了一条14000千米的海底电缆。
1986年,完成了从新加坡经印尼到澳大利亚的海底电缆,全长4560千米。此前完成新加坡经香港到中国台湾省的海底电缆。从此完成了贯通欧亚澳美的海底电话电缆,总长超过22700千米。
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适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
简介
本产品执行标准:GB/T9330—2008
编辑本段型号名称
KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
KVVP3—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。
KVV22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
KVVP2—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。[1]编辑本段使用特性
额定电压:U0/U为450/750V。
导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。
电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等[1]编辑本段产品说明
执行标准:GB 9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。
型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2
主要适用范围
KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10 敷
设在室内,电缆沟、管道等固定场合
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合
KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合
ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合
ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合
ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合
ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合
ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合
耐高温控制电缆(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
使用特性:工作温度:长期使用200℃
短期使用1000℃ 90分钟[2]编辑本段发展概况
综述
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。
控制电缆
伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
发展前景
中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
金融危机
2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与改造。
编辑本段价格计算
控制电缆价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
控制电缆的成本价格计算
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+铠装的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
编辑本段故障维修
控制电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
编辑本段电气性能
1.直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4.工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。
编辑本段区别
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。
(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。[3]编辑本段干扰措施
为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。
控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:
(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;
(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。
防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。
1、控制电缆的一个备用芯接地
实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。
2、对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆
其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。
3、金属屏蔽与屏蔽层接地
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。
强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。
对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:
(1)开关量信号,可用总屏蔽;
(2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽;
(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。
关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:
(1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
(2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地;
(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;
(4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。
编辑本段布线安装
控制电缆安装布线的注意事项:
1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。
3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接。
4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照射。
5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
6.地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。[4]
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