矿物绝缘电缆的性能比较
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在此将我公司的BTTE柔性电缆与BTTZ刚性电缆的性能比较。
以利于更好的作出选择。
发布时间:2010.10.15 作者:张树涛目前国内市场上矿物绝缘防火电缆分刚性和柔性俩种,一种刚性是采用氧化镁粉作绝缘的传统矿物绝缘电缆(型号为BTTZ),另一种柔性是采用玻璃纤维及云母复合材料作绝缘的无机矿物绝缘电缆(型号为BTTE).铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(BTTZ电缆)因其自身特性具有防火、过载保护能力强、工作温度高、防腐、防爆性能好等优点,但同时也存在电缆长度有限、中间接头不防火、运输放线困难、接头处易受潮、施工难度大等不足之处。
而且敷设好的电缆还存在着很多隐患。
可以说是“先天不足,后天失调”,而我司的BTTE电缆是建立在克服BTTZ“先天不足”的基础上研发成功的全新一代矿物绝缘电缆,在工商银行北京总部大楼、上海双辉大厦等地方投入运行,并一致得到施工单位的好评。
首先让我们来看看BTTZ电缆的“先天不足”之处:1、电缆制造长度有限:BTTZ电缆虽然生产历史较长,虽然现有在用的生产线有所改造、升级,但产品结构从未更新,制造工艺落后复杂。
其导体采用实芯铜杆,护套为铜管拉拔,因此,电缆呈刚性,随着截面增大,电缆制造长度越来越短。
2、中间接头不防火:由于BTTZ电缆生产长度受电缆原材料(铜护套用铜管的长度)长度的限制,所以在电缆敷设安装过程中,需采用中间联接器将二根相同规格电缆联在一起,以保证满足线路长度的需要。
该联接器的二端均由内螺纹无缝铜管、黄铜罐或热缩性套管、铜压接管和绝缘热收缩套管所组成。
造成BTTZ电缆只能分段防火。
所以BTTZ电缆接头,在标准中只字未提,而接头正是必须检测的重要环节。
凡是刚性电气产品,有三个指标必须检测,(1)接头温升(或接触电阻);(2)动稳定(带有接头);(3)热稳定(带有接头)。
这三个重要指标,没有一家BTTZ电缆制造厂能提供检测报告。
3、运输、放线困难:从BTTZ成品电缆出厂包装与运输来看,小截面电缆的包装是扎成一卷,外加一些保护措施,运输中只要轻吊轻卸不会有多大问题,但在安装放线时,会出现扭结,影响电缆质量。
上海胜武以独特的YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆产品及可靠的质量、历经多轮竞争,一举中标上海世博会工程中国馆项目。
这也是胜武品牌继奥运场馆项目之后,又一次次进入具有世界级影响力的重大项目。
胜武品牌YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电缆是一独特的柔性防火电缆,是其它电缆无法相比和取代的.使用后都会感到其特点及优越性如下:YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆和BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆同属于矿物绝缘电缆(防火电缆)的范畴。
BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆虽然生产历史较长,虽然现有在用的生产线有所改造、升级,但产品结构从未更新,制造工艺落后复杂。
其导体采用实芯铜杆,护套为铜管拉拔,因此,电缆呈刚性。
绝缘材料采用氧化镁(Mgo)粉易吸潮,给安装施工及终端的制作带来很多困难。
由于外护套采用铜管拉拔而成,产生电缆制造长度有限(理论上就存在这问题),为了满足实际使用要求,电缆线路中就必定要增加较多不耐火的中间接头,既增加了中间接头的额外费用又达不到防火的要求,还在回路中产生了不必要的接触电阻,从而大大降低了输电的效率,增加了输电的故障隐患点。
根据GB50217《电力工程电缆设计规范》中5.1.10.4条“电缆线路中间…不应‟有接头”是强制性规定,最新出版的JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》8.9.5应根据线路实际长度及电缆交货长度,合理确定矿物绝缘电缆规格,“宜避免中间接头”,另外,GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》5.1第六条敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,“减少电缆接头”。
BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆难以达到上述规范要求。
YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆是在氧化镁矿物绝缘电缆的基础上发展、研制开发的新一代矿物绝缘电缆,其铜护套采用深轧纹,导体采用多股铜线绞合而成,导体与普通电缆完全一样,它的铜材的密度和导体的表面积均比实芯铜杆要大得多,电缆相对比较柔软。
①BS 6387:1994《在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求》包括BS 6387:1994附录D2标准的单纯耐火试验(C类):(950℃,180min),试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
②BS 6387:1994附录D3标准带喷水的耐火试验(W类):供火650℃加水喷淋15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
③BS 6387:1994附录D4带冲击的耐火试验(Z类):供火950℃加机械冲击受火15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
2、通过公安部四川消防研究所实体火灾实验,对实体火灾实验中电缆产生烟气浓度、化学成分、照度、热辐射强度,电缆自熄时间,电缆燃烧程度等多种参数进行检测。
3、还得到了有关部门和机构的认证。
五、熔点、分解参数参考
1、普通云母带(纯云母带)430℃
2、白云母带450℃
3、金云母带820℃
4、合成云母带(氟云母带)1020℃
上海高桥电缆集团。
常用阻燃、耐火、矿物质绝缘电缆型号引言:在电力传输和通信领域,电缆是不可或缺的基础设施。
为了确保电缆的安全性和可靠性,阻燃、耐火和矿物质绝缘电缆成为了常用的选择。
本文将介绍几种常见的阻燃、耐火、矿物质绝缘电缆型号,以及它们的特点和应用领域。
一、型号一:ZR-YJV电缆ZR-YJV电缆是一种常用的阻燃电缆,具有良好的阻燃性能。
它采用了特殊的阻燃材料,能够在火灾发生时有效地阻止火焰的蔓延。
该电缆广泛应用于建筑、地铁、隧道等场所,以确保人员和设备的安全。
二、型号二:NH-YJV电缆NH-YJV电缆是一种耐火电缆,具有出色的耐高温性能。
它采用了特殊的耐火材料,能够在高温环境下保持电缆的正常工作。
NH-YJV 电缆常用于火灾风险较高的场所,如化工厂、发电厂等,以确保电力传输的可靠性。
三、型号三:WDZ-YJY电缆WDZ-YJY电缆是一种矿物质绝缘电缆,采用矿物质作为绝缘材料,具有优异的耐火性能。
它能够在极端高温下保持电缆的绝缘性能,有效地防止火灾的发生。
WDZ-YJY电缆广泛应用于石油、化工、冶金等行业,以满足严苛的工作环境要求。
四、型号四:ZR-BYJ电缆ZR-BYJ电缆是一种特殊的阻燃、耐火电缆,采用了多种阻燃和耐火材料的复合结构。
它具有极高的阻燃性能和耐火性能,能够在恶劣的环境下保持电力传输的稳定。
ZR-BYJ电缆常用于船舶、航天器等特殊场所,以确保电力系统的安全运行。
结论:阻燃、耐火、矿物质绝缘电缆在现代社会中扮演着重要的角色。
通过选择适合的电缆型号,我们能够提高电力传输和通信的安全性和可靠性。
ZR-YJV电缆、NH-YJV电缆、WDZ-YJY电缆和ZR-BYJ 电缆是几种常见的阻燃、耐火、矿物质绝缘电缆型号,它们在不同的应用领域发挥着重要的作用。
我们应根据实际需求选择合适的电缆型号,以确保电力系统的正常运行和人员的安全。
矿物绝缘电缆矿物绝缘电缆是一种常见的电力传输设备。
在电力系统中,电缆充当着连接输电设备的纽带,为电力传输提供了可靠的方式。
作为一种绝缘电缆,矿物绝缘电缆在保护电路的高可靠性和安全性方面表现出色。
本文将探讨矿物绝缘电缆的特点、工作原理及应用领域。
一、矿物绝缘电缆的特点1、高可靠性:矿物绝缘电缆的外皮采用特殊的石英岩、滑石等矿物绝缘材料,并用微细的玻璃丝包裹,以确保电缆的高可靠性。
这样的绝缘材料对电缆的抗化学腐蚀、抗高温、抗磁场干扰等能力都很强,使电缆在各种恶劣环境下都能保持良好的电学性能。
2、防火性能好:矿物绝缘电缆的矿物外皮不易燃烧,即使在高温下也不会产生有害气体和烟雾,同时也能够有效避免火灾对电缆的损伤。
3、吸水性低:矿物绝缘电缆使用的矿物材料具有优良的耐湿性,不会因水分的渗入而影响电缆的电学性能,从而保证电缆运行的稳定性。
二、矿物绝缘电缆的工作原理矿物绝缘电缆的工作原理与普通电缆相同,都是通过绝缘材料的作用,将电子流动的通路从被接地的设备中隔离出来,防止漏电和电击。
绝缘材料的性能对电缆的传输质量和安全性起着至关重要的作用。
矿物绝缘电缆采用的矿物材料是一种高强度、高温、抗磁场、耐谷尔氏波和高电场应力的绝缘材料。
这种材料具有非常低的电介质常数和损耗,同时也能够抵御电弧的影响,保证电缆的安全性。
三、矿物绝缘电缆的应用领域矿物绝缘电缆广泛应用于电力、石油、化工、矿山、冶金等行业,尤其在高温和化学腐蚀性较强的环境下,矿物绝缘电缆表现得更加出色。
同时,矿物绝缘电缆还用于国防、航空航天等高技术领域,为这些行业的发展做出了重要的贡献。
总之,矿物绝缘电缆作为一种高可靠性、防火性好、吸水性低的绝缘电缆,在各种恶劣环境下都可以发挥良好的电学性能。
随着社会的迅猛发展,矿物绝缘电缆在工业和民生领域的应用越来越广泛,将继续为人们的生活和发展作出贡献。
矿物绝缘电缆的性能比较与探讨目前国内市场上主要有四种矿物绝缘电缆,1、由实心铜杆、氧化镁绝缘、无缝铜管护套构成(型号为BTTZ);2、由铜绞线、矿物化合物绝缘、矿物化合物护套构成(型号为BBTRZ);3、由铜绞线、氟云母带绝缘、铜带纵向包裹连续焊接护套构成(型号为YTTW);4、由铜绞线、金云母带绝缘、无缝铝管护套、隔氧层填充、隔离耐火层、低烟无卤护套构成(型号BTLY)
矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI,国内习惯叫铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(BTTZ),矿物绝缘电缆最早由19世纪的瑞士工程师Bore提出的设想,上个世纪30年代在英国、法国率先投入应用。
我国涉足矿物绝缘电缆的时间比较晚,直到1986年,上海电缆研究所才开始进行研发。
上海耀华玻璃率先使用,应用效果不错!致使生产企业盲目的将应用范围放大到民用建筑中,但经实际应用看来还存在着以下几个难题无法解决:1、氧化镁绝缘电缆的长度需通过中间接头来达到民用建筑的要求,导致该电缆只能是分段防火,中间接头成为配电系统中的一个隐患;2、火灾情况下末端压降大,在950℃的明火中燃烧30分钟后,导体温度接近火焰温度,实际使用中将不能正常启动末端电气设备,失去了电缆应有的功能,耐火性能最好也没用;3、安装复杂:氧化镁的受潮问题,刚性电缆的动热稳定校验问题,防止单芯矿物绝缘电缆产生涡流等等一系列问题,甚至有使用过的用户将该产品列入黑名单。
虽然氧化镁绝缘电缆有很多缺陷存在,但市场因各种原因已经对具备防火、防喷淋、防撞击的电缆有了需求,在生产厂家的单方面宣传下,哪怕知道当中可能存在的问题,但是也被迫接受!我们就思考是否可以通过改变结构弥补上述缺陷呢?首先提出的就是如何解决末端压降问题。
要解决末端压降,就需要解决导体温度!如何让导体温度低于护套温度呢?我们团队通过努力发明了“隔氧层”,“隔氧层”技术在电缆中的应用使我们的电缆在阻燃性能上取得了重大突破。
“隔氧层”加“NH”的综合应用,成了某些企业推出的号称柔性矿物绝缘电缆(BBTRZ),如果说该产品能够通过IEC331试验标准我们还能相信。
但是说能够通过BS6387试验标准就有点让人难以置信了,对绝缘及护套材料的改善我们做了上万次的试验,添加矿物质材料超过一定数量后,绝缘或护套的物理性能将变的非常脆弱。
作为一个技术人员,对于带有欺诈性质的商业行为是非常反感的。
该电缆通过什么技术能够防喷淋?防撞击?这是我们疑惑的地方?一句核心技术能够让用户放心使用吗?
市场上还有一种柔性矿物绝缘电缆(YTTW),是氧化镁电缆的改良型。
但是该产品只解决了氧化镁电缆中间接头和安装复杂的问题,没有解决末端压降的最根本难题,同时带来弯曲时焊缝易开裂的问题,该产品问世后,我们当时想通过该结构,添加隔氧层作为填充的组合,通过多次试验后发现无法克服焊缝的开裂难题。
作为隔离型矿物绝缘电缆(BTLY也称NG-A)的生产企业,我
们对自己的产品具有强大的自信心,我们利用“隔离型”和“隔氧层”技术的组合应用,完美的克服了氧化镁电缆的重大缺陷。
虽然我们的产品还存在着“粗”、“重”的缺陷,但是世上没有十全十美的产品,要想在火灾中经受真正的耐火性能试验,放弃一些不带来性能上缺陷的缺点我们认为还是值得。