使电线电缆的选择做到可靠、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性,那么消防配电线路中常用的电线电缆有哪些?阻燃电线电缆是具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电线电缆,即在规定试验条件下,电线电缆被燃烧,在撤去火源后,火焰在电线电缆上的蔓延仅在限定范围内并能自行熄灭.阻燃电线电缆不是不燃电缆,它只是在绝缘层和护套层增加了阻燃材料,使电缆在火中不会延燃,在外部火源消失的情况下,经过一段时间会自熄.
电缆,现在已广泛运用于社会生活、生产当中,它与人类产生了密不可分的关系.我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。遭遇电缆火灾,是大家都不希望碰到的情况,但却也是不可避免的,那么在遇到电缆起火的危急情况,我们又需要如何应对呢?下面大家跟随电缆厂家金星线缆一起来简单了解下,希望您从中有所收获。
如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话,那么聚氯乙烯的毒性指数为101,而无卤聚烯烃的毒性指数为0。79!火灾时,强烈弥漫的浓烟使受害者辨不清方向,因而延长了在火中滞留的时间!我国现行消防规范对于阻燃、耐火电线电缆的选用大多是原则性的和建议性的,过于简单和笼统,再加上阻燃、耐火电线电缆的种类繁多、不同厂家产品性能和标注等各异,致使设计人员对阻燃和耐火电线电缆存在很多认识上的误区。选用阻燃及耐火电线电缆就一定阻燃,在实际工程中,如不能按照规定的阻燃级别来选择合格的阻燃电线电缆,其阻燃电线电缆不一定能起阻燃作用。
选用阻燃及耐火电线电缆就一定阻燃,在实际工程中,如不能按照规定的阻燃级别来选择合格的阻燃电线电缆,其阻燃电线电缆不一定能起阻燃作用!阻燃级别达不到要求,非金属含量超标;阻燃电缆与非阻燃电缆在同一管道内敷设;供货商以次充好,业主贪图便宜等等,这时的阻燃电缆就达不到阻燃效果!我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失!
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耐火电缆必须采用铜导体,额定电压在0!6/0kV及以下,其绝缘层具有耐火特性,否则在导体或电缆缆芯上应设置耐火层!耐火层通常采用多层耐火云母带直接绕包而成,云母带属于无机绝缘材料,由玻璃纤维、云母粉、硅酸盐类物质构成!该材料遇火后能烧结成附着于导体表面的坚硬致密的绝缘体物质,从而保证线路在火灾条件下的正常运行!首先,无论何种原因引起的火灾,需要立刻切断起火的电缆电源,同时根据电缆所经过的路径与特征,认真的进行检查,找出电缆的故障点并迅速阻止人员进行扑救!
河南电缆厂家金星线缆在这里温馨提示,施工人员还要注意控制好电源,在高压试验的过程中,始终要保持拉闸和合闸的信号传递畅通,如果不能得到准确的信号,在场的工作人员都要随时了解电源的工作情况!我国现行消防规范对于阻燃、耐火电线电缆的选用大多是原则性的和建议性的,过于简单和笼统,再加上阻燃、耐火电线电缆的种类繁多、不同厂家产品性能和标注等各异,致使设计人员对阻燃和耐火电线电缆存在很多认识上的误区.当电缆沟内的电缆起火时,为了避免空气流通,以利迅速灭火,应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵死,采用窒息的方法灭火。
低:断路器,互感器,仪表,补偿装置等。
符号建议去看下电工手册
高压变频器结构相对较复杂,通过多年的不断研究一种以北京利德华福为代表的采用多重化技术制作的高压变频器,也就是用小功率器件实现大功率变换的一种手段。所谓多重化技术就是每相由几个低压PWM功率单元在其输出端通过某种方式(如变压器)串联或并联组成,各功率单元由一个多绕组的隔离变压器供电,由低压单元串联叠加达到高压输出或并联达到大容量输出的目的。
另一种是以成都佳灵为代表的多管直接串联的两电平变换电路高压变频器,主要是将功率器件串、并联使用,来满足系统高压变频的要求,串、并联在一起的各种器件,被当作单个器件使用,利用较为成熟的低压变频器的电路拓扑控制策略和控制方法,实现高压变频器产品。
这样做的难点是串联开关管需要动态均压和静态均压,对驱动控制电路整体要求较高,还需要解决du/dt,抗共模电压,正弦波滤波等诸多技术问题。再一种是以清华大学电机系为代表的二极管箝位型三电平变换电路高压变频器,目的是克服功率器件直接串联时所需的均压问题,在多管直接串联的基础上引入了箝位二极管概念,避免器件直接串联引起的动态均压问题。
除了上述三种主流拓扑结构形式的高压变频器外,近年来又出现飞跨电容箝位型三电平变换电路,电容自举多电平变换电路等多种形式的高压变频器,无论何种形式都伴随着自身的相适应的控制方法和理论,任何一种控制方法都较低压普通二电平变频器复杂,伴随着一系列要解决的难题,像功率器件选型、杂散参数处理、绝缘、电磁干扰、散热冷却、器件的场域分析、能量控制、du/dt和di/dt的影响、暂态过程控制等问题的解决,这些都是低压变频器不曾出现或出现极少的问题,或是低压变频器容易解决的问题,因此使用低压变频器对系统来说更为可靠、简单。
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