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HPVV电缆 50×2×0.5配线通信电缆

更新时间:2018-11-12

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厂商性质:经销商

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简要描述:
HPVV电缆 50×2×0.5配线通信电缆 通信电缆HYAT53-10×2×0.5 通信电缆HYA,40*2*0.5 ZR-KVVR_阻燃控制电缆 UGFP采掘机用橡套电缆 MKVVR 24×1.0矿用控制电缆

                                      KVV控制电缆

HPVV电缆 50×2×0.5配线通信电缆

 

1 kvv 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

2 kvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

3 kvvp2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

4 kvv22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

5 kvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

6 kvvrp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

7 kvvp2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

8 kyjv 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所

9 kyjvp 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

10 kyjvp2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

11 kyjv22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

12 kyjvr 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

13 kyjvrp 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

14 kyjvp2-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

15 zr-kvv 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合

16 zr-kvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆

17 zr-kvvp2 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆

18 zr-kvv22 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆

19 zr-kvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆

20 zr-kvvrp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆

21 zr-kvvp2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

22 kyv 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合

23 kyvp 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

24 kyvp2 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

25 kyv22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

26 kyv32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

27 kyvr 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

28 kyvrp 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

29 kyvp2-22 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

 

讨论电缆故障点距离的测试方法

电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。电缆故障的测试一般分为两个过程:即故障电缆故障点距离的测试;故障点定点的测试。故障电缆故障点距离的测试即测距方法有三种:回路电桥平衡法;低压脉冲反射法;闪络法。

  回路电桥平衡法是使用直流电桥对电缆故障进行测距的一种方法,简称电桥法,现场人员有把Rf100kΩ的故障称为低阻故障的习惯,主要是因为传统的电桥法可以测量这类故障。电桥法对于短距离电缆故障的测距,准确度相当高,因此,目前还在使用。基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比,并根据惠斯登电桥的原理,将电缆短路接地、故障点两侧的环线电阻引入直流电桥,测量其比值。由测得的比值和电缆全长,可获得测量端到故障点的距离。

  使用电桥法对电缆单相接地故障测距原理是先在电缆的另一端,将电缆的故障相和正常相的电缆导体用不小于电缆截面的导线跨接。然后在一端将故障相的电缆导体接在电桥的另一端子上。使用电桥法对电缆两相短路或两相短路并接地,故障进行测距时,需要有一个非故障导体和故障导体一起形成一个环,当电桥平衡时便可得到故障点的距离。

HPVV电缆 50×2×0.5配线通信电缆   低压脉冲反射法。低压脉冲反射法探测电缆故障是由仪器的脉冲发生器发出一个脉冲波,通过引线把脉冲波送到电缆的故障相上,脉冲波沿电缆的线芯传播,当传播到故障点时,由于故障点电缆的波阻发生变化,因而有一脉冲信号被反射回来,用示波器在测试端记录下从发送脉冲和反射脉冲之间的时间间隔,即可算出测试端距故障点的距离。

  开路与低阻故障可用低压脉冲反射法,低压脉冲反射法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求,极大地提高了现场故障的判断准确率,达到快速准确测试电缆故障的目的。

  闪络法。闪络法的基本原理与低压脉冲法相似,是利用电波在电缆内传播时在故障点产生反射的原理,记下电波在故障电缆测试端的故障点之间往返一次的时间,再根据波速来计算电缆故障点位置。据统计,高阻及闪络性故障约占整个电缆故障总数的90%。高阻故障要用冲击闪络法,而闪络性故障可用直流闪络法测试。实际现场上是通过试验方法区分高阻与闪络性故障的。

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