银顺 品牌
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廊坊市所在地
MVFP MVFP矿用变频电缆应用|MVFP电缆
¥96MVFP矿用屏蔽橡套软电缆MYP MVFP MYPT
¥123MVFP屏蔽橡套软电缆MVFP0.66/1.14KV
¥87MYQ矿用移动轻型橡套软电缆(低压信号线)
¥7.2MYQ MYQ矿用轻型橡套软电缆|信号电缆
¥8.9MYQ矿用轻型橡套电缆MYQ MYQP(如图)
¥8.1MYQ矿用橡套软电缆MYQ电缆代表产品
¥10MYQ矿用橡套电缆|国标电缆|移动电缆线
¥8.7MYQ矿用电缆 0.3/0.5kv矿用线使用说明
¥5.6MYQ轻型移动橡套电缆MYQ《产品制造标准》
¥6.7MYQ轻型橡套软电缆 MYQ多规格多用途
¥8.2MYQ轻型橡套电缆 MYQ防爆电缆《图文》
¥7矿用高压屏蔽橡套电缆MYPT-MYPTJ(图)MY电缆 MYP电缆 MYPT电缆 MYPTJ电缆 MY MYP MYQ电缆 矿用橡套电缆结构特点:导电线芯。柔软性要求以电钻电缆,采掘机电缆为标准;导线结构采取如下措施:1,采用较软的细直径铜单线、以小节距束合、复绞。整根电缆的弯曲扭转性还受到绝缘、护套结构的影响,因此不能认为单丝越细,节距越小越好。2,采用同向束绞和复绞可提高柔软性。3,为了便于导线在绝缘层中的相对滑动和便于安装维修。电钻电缆和小截面的采掘机电缆导线单丝应镀锡,大截面采掘机电缆在导线外还用包纸带隔离绝缘。绝缘层 要求有足够的电绝缘性能 1,采用含胶量不低于百分之35的橡皮 2,绝缘厚度比通用橡套电缆要厚 3,采用电性好的橡皮,并采用好的挤橡工艺(如挤橡硫化连续生产线)屏蔽层 采用半导电橡皮做屏蔽层,应使其过渡电阻达到标准要求,以保证继电保护系统在事故状态下可靠动作。垫芯 1,垫芯要充分起到在电缆收到冲砸、挤压时的缓冲作用,又不能过大使外径过大。要求设计合理填满绝缘芯线间的空隙。 2,机械性能应不低于绝缘橡皮的要求。3, 不能与绝缘线芯产生粘连。成缆结构 1,要采用较小的节距倍数,改善电缆的柔软性。2, 为保证地线芯的机械强度,地线芯截面比通用电缆要大些,小截面产品,采用与主线管相同截面。3,控制线芯先单独绞合成组,再与主线芯一起成缆。 六:护层 1,要求有足够的机械强度,耐磨性好。井下电缆要求阻燃。因此采用氯丁胶,且含胶量不小于百分之五十。 2, 6KV移动橡套电缆要求护套有足够的电绝缘性,改善护套的耐电晕开裂性能。七:电缆要结构密实、紧凑,各元件有相对滑动性。
矿用高压屏蔽橡套电缆MYPT-MYPTJ(图)矿用高压橡套电缆的体现在哪些方面呢?低烟无卤电线电缆的价格低烟无卤电线电缆的价格相对与普通的电缆价格相比。价格要高出一部分,大约在10%--20%左右,价格的区别一是在于电缆料上,另外在机器设置上,因为低烟无卤的电线电缆相对与正常的电线电缆出的会相对的慢很多大约在30%-50%左右。效率低,当然成本会一部分。铝合金电缆的抗拉强度只有铜电缆的46%,允许牵引力比铜电缆低60%。城市配电网大量采用电缆环网结构,规划设计上考虑尽量电缆中间接头的使用将修补段的电缆尽量拉直,并且置于水平位置上,把模具安装在电缆的接头部位,3个螺孔向上,利用M10螺栓紧固,启开胶料的甲、乙组分包装罐,将乙组分全部倒入甲组分中,用干燥的搅拌棒快速搅拌1min左右,将混合均匀的胶料慢慢倒入漏斗中。当漏斗两侧的溢流孔胶液时,表示模具空腔可能已经填满胶料,这时可以停止浇注胶料。每个电缆接头大约需要用1.5kg胶料。夏季0.5h、冬季1h后即可以投入使用。⑵矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止,该公司铁矿已经对采矿场7台主体设备的高压橡套电缆接头全部进行冷补硫化处理。该矿多年的实践证明,此种处理技术很好地解决矿用高压橡套电缆接头故障问题。无法找到该页您正在搜索的页面可能已经、更名或暂时不可用要求有足够的机械强度,耐磨性好。井下电缆要求阻燃。因此采用氯丁胶,且含胶量不小于百分之五十。 2, 6KV移动橡套电缆要求护套有足够的电缘性,改善护套的耐电晕开裂性能。 七:电缆要结构密实、紧凑,各元件有相对滑动性。 高性能采煤机橡套软电缆的研制 1. 引言 目前,我国煤炭行业用的采煤机软电缆中的控制线芯易断芯、使用寿命短,是制约采煤机生产效率的关键配套部件。采煤机电缆中的控制线芯主要起到信号监控的作用,但电缆运行过程中因受到频繁弯曲、拉伸等多种机械应力作用,易导致控制线芯的断裂,控制线芯一旦断芯,将失去监控保护作用,并造成设备停止转动,严重影响了用户的使用,给用户造成很大的损失。因此,采煤机电缆控制芯易断芯、使用寿命的问题一直是困扰煤炭行业和线缆企业的难题。 2. 控制线芯断芯的原因分析 针对采煤机橡套软电缆中的控制线芯的质量问题,我们多次走访用户,并下到矿井实地观察采煤机橡套软电缆的使用环境和使用方法,发现在使用过程中采煤机橡套软电缆局部的弯曲半径远远小于标准中规定的电缆的弯曲半径,电缆长期频繁受到过度弯曲、拉伸等两种以上的应力的复合作用,再加上控制线芯导体远远小于电缆主线芯的导体截面,致使控制线芯易断芯。