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当一个不带电的物体靠近带电体时,如果带电体所带的是正电荷,则他和不带电物体中的负电荷相吸,与正电荷相斥,这时不带电物体靠近带电体的一面带负电,而另一面带正电。如果把带电体移走时,则不带电物体上的正负电荷又中和了,即与原来一样仍不带电,这种导体内的电荷因受外电场作用而重新分布的现象叫静电感应。
静电屏蔽是静电平衡原理的引申。我们把一段金属导体放置在静电场内,根据静电感应原理,该金属导体的两侧将被感应出与相邻极板异性的电荷,并在导体内建立与原电场方向相反的电场,由于金属导体中有大量的自由电子,所以该反向电场足以抵消原电场,而达到静电平衡,使到体内不的电场强度等于零,导体变成一个等位体。
防止静电危害的措施主要有:减少静电产生、设法导走或消散静电和防止静电放电等。其方法有:接地、经典中和、防止人体带静电等。具体采用那种方法,应结合生产工艺的特点与条件,加以综合考虑后选用。
单位正电荷在电场中某一点所具有的势能称作点位。电压是两点间的电位差,亦即单位正电荷从电场中的某一点移到另一点时的电场力所做的功。由此可见,点位是指电路中某一点的势能,而电压是两点间的电位差。点位的高低与所选择的参考点有关,但无论选择哪点作为参考点,任意两点间的电压是不会改变的。
在正常情况下,相同型号与规格的等长电缆并列运行时,其负荷电流的分配应该是均匀的。但是,在有些情况下,并列运行的电缆线路会出现负荷分配不均匀的现象,严重时,其中的某一根电缆的负荷会接近于零。造成并列电缆线路负荷分配不均的主要原因大致有以下两点。接触电阻较大的电缆线芯,承载的负荷电流较小,其少承载的负荷电流_分配给旁并电缆。
电缆运行时,发生两相(及多相)接地或相间短路故障时,大多造成系统跳闸,这种故障现象俗称——电缆放炮。
带分支电缆是为了配合城市高层建筑供电系统而开发的成套产品。高层建筑的低压配电系统结构复杂,传统的聚氯乙烯绝缘电线后电缆配电线路方式,已不能完全适应施工的要求,而且其连接的可靠性也成问题。
泄漏性高阻故障时电缆故障中_难测试的故障类型之一。我们先来明确一下泄漏性高阻故障,按照技术规程与标准来说,在直流耐压的同时测取泄漏电流,当泄漏电流或其不平衡系数_标,但电缆绝缘并不击穿的故障,称为泄漏性高阻故障。
在我国,电力电缆的设计寿命是40年,但由于电缆的运行环境与条件常常达不到设计要求,而使电缆的实际使用寿命低于40年。
在电力电缆的施工中,不免要遇到剥除部分外半导电层的操作要求。由于电缆外半导电层使用的材料不同,工艺不同或工艺参数差异,可能使电缆的外半导电层很难剥离。此时,应考虑以下措施:
橡塑绝缘电力电缆在生产制造时,有可能造成电缆的外径不均匀或有蛇形弯曲,由于导致这种现象的原因不同,所以对电缆使用特性的影响也不同。现分述如下。
对于橡塑绝缘电力电缆,由于制造工艺的原因,其导体周围的绝缘厚度可能并不均匀等,即绝缘偏心。
有没有人和我一样觉得电缆行业中存在很多“外行人儿”,下面我带大家来看看一次真是的案例——铜芯电缆对接铝芯电缆
在电缆故障测试工作中,故障点的_定位的确是项比较艰难的工作。尤其在工矿企业里,定点测试的环境大多不够理想,干扰源较多,这些都是故障定点测试工作的具体困难。
架空绝缘电缆线端绝缘耐电能力,不仅仅与泄漏距离(或泄漏比距)有关,还与外绝缘的形状系数、材料特性、电应力处理方式等有关,也_是说,他是由多方面因素综合作用的结果。
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