MHYA22礦用通信電纜結構 MHYA22與MHYA32
一. 執行標準;MT818.14-1999
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單根導體直徑mm | 導體直流電阻 (Ω/Km) | 固有衰減 (dB/Km) | 絕緣電阻 (MΩ/Km) | 工作電容 (uF/Km) |
MHYV | 1×2 2×2 1×4 5×2 | 7/0.28 | ≤45 | ≤1.10 | ≥3000 | ≤0.06 |
MHYAV | 20×2 30×2 50×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 | ||
MHYA32 | 30×2 50×2 80×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 |
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
2×2 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | ||
1×4 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | ||
5×2 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 |
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 鋁-聚乙烯粘接護層重疊寬度 | 內護套 標稱厚度 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYAV | 20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 |
30×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 | ||
50×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 |
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 鋁-聚乙烯粘接護層重疊寬度 | 內護套 標稱厚度 | 鍍鋅鎧裝 鋼絲直徑 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYA32 | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
50×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 | ||
80×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 |
MHYA22礦用通信電纜結構 MHYA22與MHYA32
六.電纜的安裝與敷設:
4.電纜吊裝應使用專用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜。
電力電纜的使用至今已有百余年歷史。1879年,美國發明家T.A.愛迪生在銅棒上包繞黃麻并將其穿入鐵管內,然后填充瀝青混合物制成電纜。他將此電纜敷設于紐約,開創了地下輸電。次年,英國人卡倫德發明瀝青浸漬紙絕緣電力電纜。1889年,英國人S.Z.費蘭梯在倫敦與德特福德之間敷設了10千伏油浸紙絕緣電纜。1908年,英國建成20千伏電纜網。電力電纜得到越來越廣的應用。1911年,德國敷設成60千伏高壓電纜,開始了高壓電纜的發展。1913年,德國人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽電纜,改善了電纜內部電場分布,消除了絕緣表面的正切應力,成為電力電纜發展中的里程碑。1952年,瑞典在北部發電廠敷設了380千伏超高壓電纜,實現了超高壓電纜的應用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高壓電力電纜。