JXHF4耐高温热电偶补偿导线回顾过去几年年,因不重视二次系统维护,导致事故事件重生的案列层出不穷;国家层面,乌克兰电力公司网络系统遭到攻击事件、“震网病毒”攻击伊朗核设施事件、勒索病毒大爆发等,引起公众极大恐慌。而电力行业层面,继电保护保护专业方面,2007-2012年年间,因保护问题停电整改的水电站数不胜数;到了2013年-2016年年,因保护问题停电整改的风电场、光伏电站等新能源电厂目不暇接。纵观历年事故事件,继电保护“三误”事件时有发生,保护主保护拒动风险仍然存在。
补偿电缆
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聚氯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
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聚氯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
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聚氯绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
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聚氯绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJVP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-YJVRP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJPVP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GAYJPVRP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FFP
氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FFRP
氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPFP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPFRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FVP
氟塑料烯绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FVRP
氟塑料烯绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
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氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPVRP
氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
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氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
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氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
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氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
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氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝方式,其他类型型号只需改变代号即可,如P2、P3
2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃
4:本安型补偿电缆
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氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
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氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
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氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
IA-KX-HA-FPFRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
IA-KX-HA-FPGP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
IA-KX-HA-FPGRP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
JXHF4耐高温热电偶补偿导线热继电器由于其价格便宜,接线简单并具有过载,断相两大保护功能,因此获得了广泛的应用,随着变频器的日益增多,两者如何更好的配合使用,实际应用中,可能有一些误区,我作以下介绍。1当用一台变频器控制一台电动机时,可以取消热继电器,因为变频器内部带有电子热保护装置,它能很好的保护电动机,用户只需正确的设置参数即可。2在以下场合,仍需保留热继电器一台变频器控制多台电动机的场合。此时,由于变頻器容量大,内部的热保护不可能对单台电动机进行保护。
注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝方式,其他类型型号只需改变代号即可,如P2、P3
2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃
五:代号名称和含义
表2
项目
代号
说明
阻燃特性
ZR
分A、B、C级阻燃
系列代号
/IA
无(本安型)
绝缘材料
Y
聚
YJ
交联聚
YD
低烟无卤阻燃聚烯烃
F
聚乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟(PFA)
护套材料
YD
低烟无卤阻燃聚烯烃
V
聚氯
F
聚乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟(PFA)
G
硅橡胶
材料
P
铜丝编织
P2
铜带绕包
P3
铝塑复合带绕包
导体结构
A
单股导体
B
7股绞合导体
R
多股绞合导体
JXHF4耐高温热电偶补偿导线比较单极式与双极式的驱动电路,单极式驱动电路功率管用4个,线圈电流在线圈内单一方向流动。相对的双极式的驱动电路功率管的个数为单极式的2倍,需要8个。正向与反向的电流在线圈内正反向交替流过,Tr1与Tr4或Tr3与Tr2同时而且交替导通。Tr1与Tr3即使短时同时导通,也会造成电源短路,产生很大的电流,因此有必要附加防止短路电路,双极式的驱动电路比单极的情况要复杂。低速时的效率双极式比较好,张图所示的单极式与双极式的导线线径相同,单极情况的线圈匝数为N,其电阻为R,相对双极的匝数为2倍的2N,线圈电阻也变成2R。