电线电缆国内外标准对比
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电线电缆强制论证国家标准与国外标准对比表产品项目认证产品范围认证依据的国家/行业标准对应的国际标准电线组件电线组件GB15934-1996 IEC60799:1984 矿用橡套软电缆矿用橡套软电缆GB12972.1~.10-1991交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆GB12528.1-1990JB8145-1995额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆GB5013.1~.7-1997JB8735.1~.3-1998IEC60245-1~-7:1994额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆GB5023.1~.7-1997JB8734.1~.5-1998IEC60227-1,-3:1993IEC60227-2,-5:1979IEC60227-4:1992IEC60227-6:1985IEC60227-7:1995额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(导体标称截面为0.75㎜2~2.5㎜2,芯数为6芯~41芯)GB5023.5-1997聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆补充要求电梯电缆和挠性连接用电缆电梯电缆和挠性连接用电缆(导体标称截面为0.75㎜2和1㎜2,芯数为25芯~60芯)GB5023.6-1997电梯电缆和挠性连接用电缆补充要求交流额定电压3k V及以下交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆交流额定电压3k V及以下交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆GB12528.1-1990GB12528.11-2003。
非标线这么多,电缆国标直径标准,你知道多少?日常生活中大家可能很少涉及到电线电缆这方面得知识,但是在电线电缆行业中,电缆人或多或少是知道电线、电缆国标与非标的区别,“非标”是指不是按照国家标准设计生产的电线电缆,为了降低成本和价格竞争压力,冒充正规线缆进入市场参与使用和维修的都视为是非标电线电缆,实质上就是假冒伪劣产品!但是,“假冒伪劣产品”有碍视听,为了既不影响企业形象,又能让这些不符合国家标准、地方标准、行业标准、企业标准的“假冒伪劣产品”在市场上一路畅通,行业内偷换概念,美其名曰——“非标”。
非标线严重威胁到人们的生命财产安全,商场、楼房等发生火灾很多都是因为非标线而引起的,在这些案例中,时刻提醒我们要警惕非标线。
不要贪图便宜而选购非标!非标电线电缆产品质量问题主要表现在以下几个方面:1、非标电线电缆的绝缘层的抗张强度、厚度和阻燃性达不到要求,一些厂家用回收塑料或多添加填充料来降低成本。
每吨再生料与合格的PVC塑料粉差近2000元,但再生料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能差;其次是减“量”,外包绝缘层厚度不够,绝缘效果当然也会大大降低。
这两者都将直接导致电线电缆容易出现短路及漏电现象。
而产品绝缘、护套老化前抗张强度指标不合格,极易发生触电危险,威胁人身安全。
2、非标电线电缆芯材材质不合格,铜芯导体占了电线成本的70%-80%,而造假厂家用的是再生铜,以次充好打铜芯导体的主意。
按照国家标准,电线电缆产品用铜导体应使用含铜量达99.9%以上的电工用铜。
目前高质铜材每吨价格高达7万余元,所以不良厂家大肆采用价格低廉的杂质铜、回收铜,甚至土法炼铜,铜的含量极不稳定,导致铜导体电阻率大增。
如电线电缆产品导体电阻指标不合格的直接后果,是在使用过程中由于导体过热损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾,导体电阻过大也将直接浪费大量的电能。
3、非标电线电缆截面积不够,有问题的电线都是以小充大,以降低铜的使用量来降低成本。
广东化工2020年第7期·124·第47卷总第417期阻燃和耐火电线电缆或光缆通则新旧国家标准对比分析王长进1,黄晓天1,王维增1,浦行佳1,李建喜2(1.中广核三角洲(太仓)检测技术有限公司检测部,江苏苏州215400;2.国家能源核电非金属材料寿命评价与管理技术实验室标研部,江苏苏州215400)Comparative Analysis of The National Standards GB/T19666Between Old andNew VersionWang Changjin1,Huang Xiaotian1,Wang Weizeng1,Pu Xingjia1,Li Jianxi2(1.Testing Department CGN-DELTA(Taicang)Testing Technology Co.,Ltd.,Suzhou215400;2.R&D Department National EnergyAdministration Life Evaluation and Management Technology Laboratory of Non-Metallical Materials,Suzhou215400,China)Abstract:In this paper,the technologies of the new version national standard GB/T19666-2019“General rules for flame retardant and fire resistant electric wires and cables or optical cables”was compared with the old version GB/T19666-2005.There were compared from7aspects mainly such as scope,normative references,terms and definitions,general principles,product model,combustion performance requirements,technical requirements.Through the comparisons and analysises of the new version and the old version national standard,it was hoped to help wire and cable practitioners better understand and execute the standard,and ensure that the products designed and manufactured meet the latest national standards.Keywords:flame retardant;fire resistant;wire and cable;national standard;difference所有的电线电缆或光缆产品基本上都涉及到阻燃和耐火的相关要求,阻燃性能和耐火性能属于最基础的性能。
各国线规对照表|美标线规和国标线规对照表|国际电工线规IEC|线规标称
AWG,美国线规
AWM1007聚氯乙烯绝缘电线
相当于我国AV,RV型电线.
使用特性:电线长期的允许工作温度80C 额定电压: 300V
20C时的绝缘电阻〉10mohm/km
规格AWG26 标称截面:0。
128导线结构:7/0.16 绝缘标称厚度:0.45mm导体电阻《148。
94ohm/km最大外径1。
6mm参考重量3.2kg/km
规格AWG24标称截面:0。
205结构:11/0.16mm1/0。
52mm绝缘标称厚度:0。
45mm导体电阻〈。
93。
25ohm/km最大外径1。
7mm参考重量4.2kg/km
规格AWG22标称截面:0。
324导线结构17/0.16 13/0。
18 1/0。
65 绝缘称厚度:0。
45mm导体电阻55ohm/km 最大外径1。
9mm参考重量5。
7kg/km
规格AWG20标称截面:0.519导线结构:20/0。
16 绝缘标称厚度:0.45mm导体电阻34.6ohm/km最大外径2。
1mm参考重量7。
8kg/km。
美规线与国标线对照表随着全球化的发展,越来越多的人开始接触国外的产品和技术,其中包括电线电缆。
在美国和中国,电线电缆的标准不同,因此在使用和购买电线电缆时需要注意美规线和国标线的对照关系。
本文将介绍美规线与国标线对照表,以帮助读者更好地理解两种标准。
1. AWG线规和平方毫米线规对照表AWG线规是美国电线电缆的标准,它使用数字来表示导线直径,数字越小表示导线越粗。
而国标线规则使用平方毫米表示导线横截面积。
下表是AWG线规和平方毫米线规的对照表。
| AWG线规 | 导线直径(mm) | 平方毫米线规 || ------- | -------------- | ------------ || 20 | 0.8128 | 0.519 || 18 | 1.024 | 0.823 || 16 | 1.291 | 1.31 || 14 | 1.628 | 2.08 || 12 | 2.052 | 3.31 || 10 | 2.588 | 5.26 || 8 | 3.264 | 8.37 || 6 | 4.115 | 13.3 || 4 | 5.189 | 21.2 || 2 | 6.543 | 33.6 || 1 | 7.348 | 42.4 || 0 | 8.252 | 53.5 || 00 | 9.266 | 67.4 || 000 | 10.404 | 85 || 0000 | 11.684 | 107 |2. 美规电线电缆和国标电线电缆对照表除了线规之外,美国和中国的电线电缆还有不同的标准。
下表是美规电线电缆和国标电线电缆的对照表。
| 美规电线电缆 | 国标电线电缆 || ------------ | ------------ || THHN/THWN | BV || XHHW-2 | RV || USE | BLV || MC | VV || AC | VLV || NM-B | NYY || UF-B | VV22 || SOOW/SJOOW | YZW/YZOW || SJTW/SJTOW | RVV/RVVP |3. 美规电线电缆和国标电线电缆的区别美规电线电缆和国标电线电缆有以下几点区别:(1)标准不同:美国使用UL标准,中国使用GB标准。
国内外建筑用电电气比较一、国内外规范的分类电工电子学世界范围内的标准化主要有IEC(国际电工委员会),CEE(国际电工产品认证规则委员会),地区级的标准化主要有CENELEC(欧洲电工标准化委员会),国家级的标准化组织就更多了,其中最著名的当属ANSI(美国国家标准学会)和IEEE(美国电气与电子工程师协会标准)。
ANSI(美国国家标准协会)公布的标准涉及各个行业,对于低压电气电器,ANSI广泛采用NEMA和UL 的标准,在电气设计行业,采用NEC-NFPA70标准。
世界大部分国家的电气规范都是参照或等同于IEC规范的,只有北美洲、中美洲、南美洲的部分地区级日本、韩国、沙特、台湾地区使用美国规范。
我国是IEC国际电工委员会33个正式成员国之一,目前中国IECTC64技术委员会已将40多个IEC标准与国内标准同步。
二、国内外电压差异化:目前执行电压国家及地区由于历史上的原因,国内从建国开始,无论在建筑电气的实际工作中或学校的教材中都师宗前苏联主编教材的《电气装置安装规程》。
国内电气人员长期受前苏联电气规程的影响,熟悉线路、变压器等的保护,而对防人身电击、防电气火灾则较陌生,积重难返,造成今日与IEC标准接轨的困难。
也在一定程度上增加了我国建筑电气与IEC标准接轨的难度。
我国电气规范在安全水平上的差距所谓建筑电气与国际标准接轨就是与国际电工委员会第64技术委员会(即《建筑物电气装置》技术委员会,简称IEC/TC64)的IEC60364标准(即《建筑物电气装置》标准)和其他IEC/TC64标准接轨。
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
2.1国内建筑物用电指标(50HZ)国内建筑物用电指标(50HZ)民用建筑工程设计技术措施《电气》2009,表2.7.6各类建筑物的单位建筑面积用电指标:备注:国内规范规定PE线为黄绿色相间色,N线为浅蓝色,相线为黄、绿、红色。
基于数据分析的UL标准与IEC标准电缆成束燃烧试验的差异摘要随着社会电气化、信息化的加快发展,电线电缆作为电力传输、信息传递的主要介质,在工程建设中发挥着举足轻重的作用。
电线电缆一般是沿着电气井道或线槽敷设,即穿越数个防火分区或整个楼层。
一旦引燃就会顺着井道或线槽蔓延,火灾很容易波及整个建筑物。
因此,提高电线电缆的防火要求、检验电线电缆的阻燃能力对预防和减少火灾的发生至关重要。
关键词电缆;UL标准;IEC标准;燃烧试验1 概述成束燃烧试验已经成为当前国际上开展电缆火灾性能研究的重点发展倾向,IEC、EN、UL、TUV等都有相关标准研究电缆材料的阻燃性能。
有关阻燃电缆或材料的国际标准已全面更新,阻燃电缆国际标准分为两大体系。
一是欧洲体系(包括IEC、ISO、BS等标准),二是美国体系(包括UL、ASTM、AEIC等标准),这两大体系的最大区别在于成束电缆的垂直燃烧试验,欧洲不允许在通风管道内敷设电缆,但在美国是允许的。
例如UL1666模拟了多根电缆垂直敷设于通风竖井中的燃烧状况,对电缆的阻燃性能提出更高的要求。
美国安全检测实验室公司(以下简称“UL”)是美国最具权威、也是世界上从事安全试验和鉴定的第三方机构,主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,已有一百多年的历史,其品牌价值得到世界广泛认可。
對于我国的电线电缆企业,无论是为了出口产品到北美,还是为了提升企业产品知名度,对UL认证需求都比较多。
目前从事UL大规模成束燃烧试验的检验认证机构仅有美国UL本部芝加哥。
我国电线电缆阻燃耐火的标准都等同于IEC标准,但与北美标准有较大不同。
因此,研究UL标准与IEC标准电缆成束燃烧试验的差异性具有重要的意义。
2 UL成束燃烧标准试验要求2.1 UL成束燃烧标准介绍UL大规模成束燃烧试验标准主要包含UL1685:2010电缆及光缆垂直托架火焰蔓延及烟释放量试验、UL1666:2007竖井垂直安装用电缆及光缆火焰蔓延高度试验,另外还包含UL910标准(等同于NFPA 262:2002)设计水平隧道燃烧炉,研究线缆水平成束敷设时的燃烧情况,而欧洲标准暂时还没有此方面的内容。