当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对电缆的认识,本文将对电力电缆和普通电缆的区别以及电缆发热的处理方式予以介绍。

电缆电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。为增进大家对电缆的认识,本文将对电力电缆和普通电缆的区别以及电缆发热的处理方式予以介绍。如果你对电缆具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、电力电缆和普通电缆有什么区别

1. 用途差异

电力电缆 :

电力电缆主要用于电力传输和分配,它们负责将电能从发电站或变电站输送到用户端。

电力电缆通常需要承受较高的电压和电流,因此它们必须具备良好的电气绝缘性能和机械强度。

普通电缆 :

普通电缆,也称为低压电缆,主要用于低电压的电力传输和信号传输,如家庭用电、照明、小型电器等。

普通电缆的电压和电流等级较低,因此对绝缘和机械强度的要求不如电力电缆严格。

2. 结构差异

电力电缆 :

电力电缆的结构较为复杂,通常包括导体、绝缘层、护套层等多个部分。

导体通常由铜或铝制成,以减少电阻和提高导电性。

绝缘层材料多样,如聚乙烯、交联聚乙烯、橡胶等,以确保电缆在高电压下的安全运行。

护套层则起到保护电缆免受外界环境影响的作用,如防水、防腐蚀等。

普通电缆 :

普通电缆的结构相对简单,可能只包含导体和绝缘层。

导体材料可以是铜或铝,但截面面积较小,以适应较低的电流需求。

绝缘层通常较薄,材料可以是聚氯乙烯(PVC)、橡胶等。

3. 材料差异

电力电缆 :

电力电缆使用的绝缘材料需要具备优异的电气性能,如高击穿电压、低介电损耗等。

护套材料需要具备良好的机械性能和耐环境性能,如耐磨损、耐化学腐蚀等。

普通电缆 :

普通电缆的绝缘材料要求相对较低,但仍需满足一定的电气安全标准。

护套材料的选择更多考虑成本和加工便利性,如PVC等。

4. 性能差异

电力电缆 :

电力电缆需要具备较高的耐压性能,以适应高压电力系统的运行要求。

电力电缆的导体通常采用多股绞合结构,以减少集肤效应和提高散热性能。

电力电缆的绝缘层和护套层需要具备良好的耐热性和耐老化性能,以确保长期稳定运行。

普通电缆 :

普通电缆的耐压性能要求较低,但需要满足日常使用的安全标准。

普通电缆的导体通常采用单股或简单绞合结构,以降低成本。

普通电缆的绝缘层和护套层的性能要求相对较低,但仍需满足一定的耐热和耐老化性能。

5. 安装和维护差异

电力电缆 :

电力电缆的安装需要严格遵守电力行业的安全规范,包括电缆的敷设、连接和接地等。

电力电缆的维护工作较为复杂,需要定期检查电缆的绝缘性能和机械损伤情况。

普通电缆 :

普通电缆的安装相对简单,通常不需要特殊的安全措施。

普通电缆的维护工作较为简便,主要关注电缆的连接和绝缘层的完整性。

6. 应用场景差异

电力电缆 :

电力电缆广泛应用于高压输电线路、变电站、工业设备等场合。

电力电缆需要适应各种恶劣的自然环境,如地下、水下、高温、高湿等。

普通电缆 :

普通电缆主要用于家庭、办公室、商业建筑等低压电力和信号传输场合。

普通电缆的应用环境相对较好,通常不需要考虑极端的自然环境因素。

二、如何处理电缆发热的问题

(一)电缆过热的危害

电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。

(二)电缆发热的原因

1、电缆导体电阻不符合要求,会造成电缆在运行中过热。

2、电缆局部护套受损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏的作用,造成了绝缘电阻逐步减低,也会造成电缆运行中过热。

3、在安装的时候,线缆排列过于密集,导致通风散热效果不好。

4、电缆过度靠近其他热源,导致不能正常散热。

5、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,导致电缆过热。

6、电缆相互间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,在运行中出现过热现象。

(三)电缆发热的处理方法

1、选择平方数合适的电缆,避免超负荷使用,比如照明线路用电线可用2.5平方的电线。

2、安装电线电缆时,线间距要排好。

3、选择国标、有CCC认证的电线生产厂家。

4、发现电线电缆老化,请及时进行更换。

以上便是此次带来电缆的相关内容,通过本文,希望大家对电缆已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭