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电线电缆的表示
电线电缆表示主要由型号、规格及编号这三个部分组成。
1、型号的含义
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
有些特殊的电线电缆型号后还有派生代号。
下面将常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
1)类别、用途代号
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-电缆 JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-阻燃
ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)常用字母的解释
H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行) S(对绞) J(绞制)
V 聚氯 Y 聚 YJ 交联聚
JK 架空 K控制 DJ 计算机
3)绝缘层代号
V—PVC聚氯绝缘 YJ—XLPE交联聚绝缘
X—天然丁苯胶混合物绝缘橡皮 Y—聚料
F46—聚四烯 G-硅橡胶绝缘 YY--乙酸橡皮混合物绝缘
4)护层代号
F(氯丁胶混合物护套)
V-PVC套 Y-聚料或聚烯烃料 P1-镀锡铜丝
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包 P3-铝塑复合带
5)特征代号
B-扁平型 R-
C-重型 Q-轻型
G-高压 H-电焊机用
S-双绞型
6)铠装层代号
2—双钢带 3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7)外护层代号
1—纤维层 2—PVC套
3—PE套
7)常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
KVV—聚氯绝缘聚氯护套控制电缆
227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯护套电缆
227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯护套软线
227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯护套软线
BV—铜芯聚氯绝缘电线
BVR—铜芯聚氯绝缘软电缆
BVVB—铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆
JKLYJ—交联聚绝缘架空电缆
YC、YCW?—重型橡套软电缆
YZ、YZW—中型橡套软电缆
YQ、YQW—轻型橡套软电缆
YH—电焊机电缆
举例说明
a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002
铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。
b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998
铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002
铝芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
聚氯绝缘控制电缆:(钢丝铠装、钢带铠装、屏蔽)
KVV、KVVP、KVVP2、KVV22、KVV32、KVVR、KVVRP等;450/750V;2~61芯;0.5-10mm2 (GB9330-88)
一额定电压1kV和3kV聚氯绝缘电力电缆:VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
额定电压1kV和3kV交联聚绝缘电力电缆:YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
通用橡套软电缆电线:YQW 300/300V 0.3-0.5(2,3芯);YZ 300/500V 4-6(2-5芯),1.5-6(3+1芯),YZW0.75-6(6芯),YC 450/750V 1.5-185(1芯)1.5-95(2芯)1.5-150 (3、4芯)1.5-25(5芯)2.5-150(3+1芯),YCW 450/750 35-95(2芯),120-150(3芯),2.5-150(3+1芯):JB8735.2-2008
? YJV
? YJY
? YJV22
? YJV23
? YJV32
? YJV33
? YJV42
? YJV43
? JKYJ
? 铜芯 ? YJLV
? YJLY
? YJLV22
? YJLV23
? YJLV32
? YJLV33
? YJLV42
? YJLV43
? JKLYJ
? 铝芯 ? 交联聚绝缘聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘架空绝缘电缆
? 名称
如:BVR-105 YJLV22
表示耐温105 聚氯护套
表示软线 双钢带铠装
聚氯绝缘 聚氯护套
布电线类 铝芯
交联聚绝缘
3、规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;
中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。
电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。
标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
4、电缆常用及行业编号
我们现在生产的电线电缆绝大部分或行业都有明确的规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆编号。
塑料绝缘控制电缆(450/750V) :GB9330-2008
圆线同心绞架空导线:GB1179-2008
额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 :GB12527-2008
额定电压10KV,35KV架空绝缘电缆 :GB14049-2008
额定电压1KV到35KV绝缘电力电缆 :GB/T12706-2008
额定电压110KV交联聚绝缘电力电缆 :GB/T11017—2008
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:GB5013-2008
交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线):GB12528-2008
额定电压0.6/1KV 及以下船用电力电缆和电线:GB9331-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆 :GB5023-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆,电线和软线 :JB8734-1998
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线或软电缆 :JB8735-1998
电缆的导体 :GB/T3956-2008
煤矿用阻燃电缆 :MT818-2009
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘尼龙护套电线电缆 :JB/T10261-2001
矿用电缆橡套软电缆 :GB12972-2008
农用直埋线 :JB/T2171-1999
热电偶用补偿导线 :GB/T4989-94
以下内容仅供了解:
机床,作为目前工业设备加工制造上重要的设备之一,正在不断向智能化迈进。数控机床,便开创了集成精密制造技术及相关技术、计算机软、硬件技术,并兼容网络技术的先河,启动了人类智能型生产工具的发展步伐当数控机床通过数控装置逐步具备逻辑判断和示教功能之后,这一智能特性开始受到人们更多关注。智能机床是对制造能够做出判断和决定的机床。智能机床了解到制造的整个后,能够监控,诊断和修正在生产中出现的各类偏差。并且能为生产的化提供方案。此外,还能计算出所使用的切削,主轴,轴承和导轨的剩余寿命,让使用者清楚其剩余使用时间和替换时间。智能机床的出现,为未来装备制造业实现全盘生产自动化创造了条件。智能机床通过自动振动、热变形、防止干涉、自动调节油量、噪音等,可机床的加工精度、效率。对于进一步发展集成制造来说,单个机床自动化水平后,可以大大人在机床方面的工作量。智能机床使人能有更多的精力和时间来解决机床以外的复杂问题,更能进一步发展智能机床和智能。数控的创新,对于机床智能化起到了极其重大的作用。它能够收容大量信息,对各种信息进行储存、分析、处理、判断、调节、、控制。智能机床还具有重要功能,如:工夹具数据库、对话型编程、路径检验、工序加工时间分析、开工时间状况解析、实际加工负荷、加工导航、调节、,以及适应控制。信息技术的发展及其与机床的相融合,使机床朝着数字化、集成化和智能化的方向发展。
近,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米器件部刘建平团队在LED效率下降的问题上再次重要进展。通过采用新型有源区结构研究人员在平片蓝宝石衬底上实现了超低效率下降的LED,LED。研究成果发表在《应用为物理学快报》上。在半导体产业界具有广泛影响的知名《半导体》对此研究结果进行了专题报道。 GaN LED的发明被誉为爱迪生之后的第二次照明基。赤崎勇、天野浩与中村修二因发明LED,LED和荧光粉合成白光的带来了节能明亮的白色光源共同2014年诺贝尔物理学奖。利用LED灯效率达到荧光灯的两倍,已经广泛应用于液晶显示背光照明,正向家庭和办公照明领域渗透,但还存在价格偏高的问题。GaN LED一般工作电流密度为基20A/cm2,LED的工作电流密度,可以在单位芯片面积上输出更多的光,从而可以LED灯的成本,并使得LED适合应用于汽车大灯和投影机等需要高亮光源的。但是,LED在大电流密度工作时存在的效率下降问题,阻碍了其向大功率、高亮照明领域的发展。近年来,很多研究人员对引起效率下降的原因进行了研究,试图解决LED量子效率随工作电流密度而大幅下降的问题。苏州纳米技术与纳米仿生研究所自建所以来就开展了GaN LED的研究工作基,并在2010年实现了产业化。