[实用新型]变频系统专用电力电缆有效

专利信息
申请号: 201120321634.9 申请日: 2011-08-30
公开(公告)号: CN202352407U 公开(公告)日: 2012-07-25
发明(设计)人: 高昌林;张祖经;董吟梅 申请(专利权)人: 安徽蓝德集团股份有限公司
主分类号: H01B9/02 分类号: H01B9/02
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 李虹青
地址: 239300 *** 国省代码: 安徽;34
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 变频 系统 专用 电力电缆
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电力电缆,特别涉及一种变频系统专用电力电缆。 

背景技术

变频技术是近年来机电领域的一次技术革命,变频调速系统的应用越来越普及,与此相对应,对连接调速系统的变频电机及变频控制器的电力电缆、控制电缆也提出了更高的要求,以避免运行中产生的高次谐波电流对其他供电、控制回路产生干扰,或受外界电磁信号的干扰。目前大多使用的电缆线的结构为3+1或者3+3结构。包括相互绝缘的金属导线,金属导线外包裹有一绝缘层,在所述绝缘层外绕包包带层,在绕包带层设置内衬层,在内衬层外设置铜丝编织屏蔽层、隔离层、铠装层、外护套。这种电缆使用时,一般是可以的。但在特殊场合使用,如应用在变频系统中其变频电源的频率调节范围比较宽,但其波形是一个主频率的频带轮廓,包含了许多高次谐波,幅值也较大。这种谐波必然会波及到电缆,有可能会引起电缆的击穿,而且电缆长度越长,高频谐波电压也越高。但是,如果电缆绝缘耐压水平较高的话,则不会发生电缆的击穿。如果电缆的结构采用普通的3+1芯,即三根主线芯和一根零线,这将会使主线芯和零线产生的干扰和谐波电压不均衡,要使电缆能正常工作,势必需要增加电缆的绝缘水平。若主线芯与零线的位置采用对称结构,那么由于导线互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到最低水平,采用一般的绝缘水平即可,所以电缆的设计应采用对称结构的型式,而连接变频电机和变频电源的电缆在运行时,若产生电磁波,则将会对周围邻近地区通信工具或调幅接受器产生严重的干扰;反之,外界电磁波也可能对其进行干扰。因此,既要使之不产生或少产生干扰信号,以减少对外界运行系统的干扰,同时也要提高电缆自身的抗干扰 能力,能阻止外界的干扰,这是问题的两个方面,都是至关重要的,也是现有技术亟需解决的。 

实用新型内容

本实用新型提供抗干扰能力强的一种变频系统专用电力电缆。 

本实用新型通过如下技术方案解决上述技术问题的,本实用新型提出一种变频系统专用电力电缆,包括包覆于电缆最外层的外护套和若干金属导线,包覆所述金属导线的绝缘层使所述金属导线间保持绝缘,所述若干金属导线对称排列,所述绝缘层与所述外护套之间绕包内衬层,所述内衬层外设置铜丝编织屏蔽层。 

相较于现有技术,本实用新型具有如下有益效果: 

由于本实用新型采用3芯对称结构,由于互换效应及其对称平衡,可将干扰减小到最低水平,使得本实用新型除可以代替3+1芯电缆使用要求外,也可以代替3+1和3+3结构的变频系统专用电力电缆;省略了中性线,减小了电缆外径,大大降低了电缆生产成本。 

附图说明

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明: 

图1是本实用新型一种变频系统专用电力电缆提出的实施例的截面结构示意图。 

1、金属导线;2、绝缘层;3、内衬层;4、屏蔽层;5、外护套。 

具体实施方式

如下结合实施例与图1对本实用新型作进一步说明: 

本实施例提供一种变频系统专用电力电缆,包括包覆于电缆最外层的外护套5和若干金属导线1,包覆金属导线1的绝缘层2使金属导线1间保持绝缘, 绝缘层2与外护套5之间绕包内衬层3,若干金属导线1对称排列于外护套5内部。内衬层3外设置铜丝编织屏蔽层4。 

本实用新型并不局限于此实施方式,以本实用新型思想为基础的相关实现总成均在本实用新型的保护范围内。 

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于安徽蓝德集团股份有限公司,未经安徽蓝德集团股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201120321634.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top