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氟塑料绝缘和护套高温补偿导线

时间:2023-04-18 12:05

   氟塑料绝缘和护套高温补偿导线用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.直流电机的好坏先看看有无断线,测测电阻是否正常。

   热电偶补偿导线

   补偿导线是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线分为延长型和补偿型两种。 一、生产执行标准

            GB/T4989-94

   使用条件

    1、工作温度:

   耐热用:200℃和260℃两种。

   一般用:70℃和105℃两种。

   2、环境温度:

      氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。

      聚氯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。

   3、允许弯曲半径:

      a)有铜带的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;

      b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。

    三、型号、名称 

   一)补偿导线

  

型号 名称
KX-GS-VV 聚氯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线
KX-GS-VPV 聚氯绝缘和护套铜丝编织一般用精密级K分度热电偶用补偿导线
KX-HS-FF 氟塑料绝缘和护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FP1F 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FB 聚四氟绝缘、玻璃丝编织护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FBP1 聚四氟带绕包绝缘玻璃丝编织,镀锡铜丝编织,玻璃丝编织外护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FP1V105 氟塑料绝缘镀锡铜丝编织耐热105℃聚氯护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线

   氟塑料绝缘和护套高温补偿导线当电动机运行时,绕组中通过电流总要发热,造成电机温度升高,而温度变化会影响电动机各个部分的电阻,其中绝缘电阻值将随着温度的升高而降低,所以要求一般中小型电动机的绝缘电阻值不低于0.5兆欧。测量大型电动机,除了测量绝缘电阻外,为了判断高压绕组绝缘的受潮情况,还应测量吸收比(也叫吸收系数k)吸收比是指开始用摇表测量起60秒的绝缘电阻R60对15秒的绝缘电阻R15的比值(R60/R15)。通常K≥1.3;可认为绕组绝缘干燥。

   注:

   1、其它型号补偿导线如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;

   2、需导体为多股软芯时,应在原型号后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;

   3、还可根据需要提供聚(Y)绝缘、交联聚(YJ)绝缘补偿电缆;

   4、补偿电缆层也可采用金属带绕包形式,如:复合铝带(P3)、复合铜带(P2);

   5、需阻燃型补偿电缆,应在原型号前加“ZR-”;

   6、需铠装型补偿电缆,应在原型号后加“-22”表示钢带铠装;加“-32”表示钢丝铠装;

   7、需本安型补偿电缆,应在原型号前加“ia-”表示。

   四、规格范围

  

名称 线芯对数 标称截面mm2 线芯结构
A R
补偿导线  1 0.5 1.0 1.5 2.5 1/0.80 7/0.30
1/1.13 7/0.43
1/1.37 7/0.52
1/1.76 19/0.41

   五、其它参数指标

  

项目 单位 参数指标
PVC绝缘   PE、XLPE、F46&F绝缘  
绝缘电阻   MΩ.km 25 100
电压试验   V/1min 500
阻燃性能 符合GB/T18380-2001阻燃标准规定。

   订货须知:

   1、订货时务必注明产品型号、规格、导体种类、数量等;

   2、根据双方协议允许任何长度交货;长度计量误差不超过±0.5%。 氟塑料绝缘和护套高温补偿导线从事电气操作的人员(广大电工朋友),经常与各种电路打交道,不是进行照明电路就是进行动力控制电路的安装和维护。什么全压启动、减压启动等各种控制电路全不在话下,操作起来更是得心应手。但是不知大家想过没有,我们进行各种控制电路安装维护时,都是有现成的控制图纸来指导我们进行操作的,这些控制电路都是设计人员精心设计出来的。我们常用的经典电路,在操作时也是想当然的按图操作,丝毫不怀疑图纸会出现什么问题。那么这些经典的控制电路为什么要这样设计?设计原则是什么?有什么特点?估计大家都没有认真的思考过这个问题。