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メール
122811116@qq.com
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電話番号
15532682888,18330662333,15831621559
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アドレス
河北省廊坊市大城県工業区
天津市ケーブル総工場ゴムプラスチックケーブル工場
122811116@qq.com
15532682888,18330662333,15831621559
河北省廊坊市大城県工業区
380 V鉱山用低圧難燃ケーブルMY-3*35+1*16 MM 2
実行基準:MT 818.5-1999
用途:本製品は鉱山用ゴムセットソフトケーブルシリーズ製品である
適用:定格電圧0.66/1.14 KV及び以下の移動式採炭ユニットなどの設備装置を電源回路と接続するために使用する。
作業条件:
定格電圧Uo/Uは0.38/0.66と0.66/1.14 KV
ケーブル導体の長期動作温度は65℃である
ケーブルの小さな曲げ半径はケーブル直径の6倍である
モデル名用途
MY-0.38/0.66炭鉱用移動ゴムカバーソフトケーブル
定格電圧0.38/0.66 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
MYE-0.38/0.66炭鉱用移動弾性体ソフトケーブル
定格電圧0.38/0.66 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
MYP-0.38/0.66炭鉱用移動遮蔽ゴムカバーソフトケーブル
定格電圧0.38/0.66 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
MYPE-0.38/0.66炭鉱用移動遮蔽エラストマーソフトケーブル
定格電圧0.38/0.66 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
MYP-0.66/1.14炭鉱用移動遮蔽ゴムカバーソフトケーブル
定格電圧0.66/1.44 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
MYPE-0.66/1.14炭鉱用移動シールド弾性体ソフトケーブル
定格電圧0.66/1.44 KV各種坑内移動採炭設備の電源接続
その他の要求及び試験方法はMT 818.5-1999の実行基準に従う
ケーブル絶縁主線芯間及び主線芯と地線間の絶縁抵抗は、+20℃に換算すると100 MΩ?kmを下回らない。
主線芯シールド層の遷移抵抗は20℃換算で3 kΩ以下である。
380 V鉱山用低圧難燃ケーブルMY-3*35+1*16 MM 2製品標準:MT 818.5-1999。
MYP型ケーブルは、3つの絶縁シールド付きの主線コアと、半導電性ゴム層を被覆する地線からなり、半導電性ゴム層マットコアを囲んで撚り合わせてケーブルになっている。
外側に黒色塩化ポリエチレンゴムシースを押し込んだり、黒色クロロプレンゴムシースを厚くしたりすると、より安全なメーカーが推奨しています。
導電線芯:軟銅線を採用し、その性能はGB/T 3956-1997に符合する。
絶縁:GB 7594.2-1987中のXJ-00 A型消しゴムを採用する。
線芯識別:絶縁色分解識別を採用し、主線芯は赤、緑、白である。
アース線:半導電性ゴムで被覆する。
絶縁シールド:絶縁表面に半導電帯を被覆する。
ケーブル形成:3本の主線芯1本のアース線を半導電性ゴムマット芯の周りに右方向に撚り合わせてケーブルにする。
カバー:GB 7594.7-1987中のXH-03 A型消しゴムを採用。シースゴムの酸素指数≧40。
完成品ケーブルの難燃性はMT 386-1995の要求を満たす。
ケーブルマーク:ケーブル表面に型番、電圧、規格及び製造工場が印刷されている。
絶縁の概念:絶縁とは、絶縁物質と材料で帯電体を包み込んで閉鎖し、帯電体または異なる電位の導体を隔離し、電流を一定の通路に流すことである。絶縁ゴムは良好な誘電性能、高い絶縁抵抗と耐圧強度、優れた物理機械性能を持っていなければならず、一定の可塑性を持って加工と柔軟性があり、取り付けと使用に便利である。ブランケットケーブルの絶縁材料として初期に選択された材料は、天然ゴム(NR)、ブタジエンゴム(SBR)、三元エチルプロピルゴム(EPRまたはEPDM)などである。しかし、新基準では絶縁材料は必ず空気弾試験に合格することが規定されているため、現在、企業は純三元エチルプロピルゴムまたは塩化ポリエチレン(CPE)と三元エチルプロピルゴムを併用して基準の要求を満たすことが多い。
電線ケーブルの輸送・保管
一、銅材の良質なケーブルは高純度の無酸素銅を使用し、銅芯は色が明るく、悪い銅線の表面は暗い。
二、プラスチックプラスチックは良質な原生プラスチックを使用し、折り曲げ性能が良く、ケーブルを折り曲げてもテクスチャが発生せず、悪い回収プラスチックは折り曲げ数回後に明らかなテクスチャが出現し、折り曲げ数回後に破断が出現する。
三、足米はメートル数に手足を動かすとさらに気づかれにくいかもしれない。お客様は実際にメートル数を測定する設備を持っていないので、同じ測定法を使ってケーブルが十分にメートルであるかどうかを知ることができる。あるいは工場で生産する際に米マークを印刷させるのも良い方法ですが、直径5 mm未満のラインでは米マークを印刷することはできませんので注意してください
四、足方銅は貴金属であり、銅の直径に少し損をすれば、大量の原料コストを減らすことができ、そうすればマイクロメーターで銅の糸の直径を測定する必要がある。マイクロメーターがなければ、より簡単な方法は電線全体を量って、良質なケーブルよりずっと軽いかどうかを見ることです。あるいは工場から与えられた公称重量を参照することができる。一部の工場では公称重量が低いので、製品の品質を保証することはできません。
五、補助材料はケーブルの丸みを保証するために、多芯のケーブルに対して線芯に充填物を入れ、しかもシースの厚さの上で厚くし、手に入れたケーブルが丸みを帯びていない場合は、充填物の添加が少なく、シースが薄くなっていることを示している。
六、束糸多株銅線は生産時に束糸を行い、銅芯の引張抵抗性、円整度、電気性能及び絶縁層との密着度を高めるが、束糸は銅の使用量を増加させるため、多くの工場ではこのステップを省略している。見分ける方法は、ケーブルの芯線を切り、中の銅線が規則的に撚り合わされているかどうかを見ることである。
七、銅網を有する編組層のケーブルを編組し、編組層はケーブル原料コストの大きな部分を占めているが、編組層の被覆率は、ケーブルの電気性能に直接影響を与えると同時に、緊密な編組層はケーブルの強度を増加させ、ケーブルの折り曲げ状態における電気的エネルギーの低下を減少させることができる。そのため、編組層の被覆率が高いかどうかを見て、編組が均一で緻密であることは、優劣のある電線ケーブルを区別する重要な手段である。
八、発泡一部のケーブルは絶縁層を発泡してその電気性能を強化する必要があり、発泡は主に化学発泡と物理発泡があり、化学は特殊な生産設備を必要としないため、価格は安いが、発生する気泡の大きさは異なり、電気性能は悪い。物理発泡には高価な生産設備が必要であるが、その発生する気泡は均一で緻密であり、折り曲げ状態では減衰が小さく、良好な電気性能を有する。このようなケーブル芯線を切断して、発泡層が均一に気泡が細かくなっているかどうかを観察することができます。(end)