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电力电缆的使用————至今已有百余年历史。1879年,美国发明家t.a.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人s.z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,始了高压电缆的发展。1913年,德国人m.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。


电缆线接头处的原因有哪些呢。在用电生产、生活过程中,因设备电线接头过热造成的断线等事故,占整体电气事故的一部分,给安全供、用电带来极大威胁,切不可轻视。究其原因,一方面是值班人员工作责任心不强,巡视不到位,另一方面则是很多职工缺乏对电线接头的重视、对点检查的和措施。

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如果两个线圈的通断状态相反,不同区域中Y0的触点的状态也是相反的,可能使程序运行异常。作者曾遇到因双线圈引起的输出继电器快速振荡的异常现象。所以一般应避免出现双线圈输出现象,可以将a改为b。程序的优化设计在设计并联电路时,应将单个触点的支路放在下面;设计串联电路时,应将单个触点放在右边,否则将多使用一条指令(见)。建议在有线圈的并联电路中将单个线圈放在上面,将a的电路改为b的电路,可以避免使用入栈指令MPS和出栈指令MPP。测量电动机绕组绝缘电阻的目的是:检查绕组绝缘材料受潮和受污染的情况,以及绕组与机壳和三相绕组相间是否短路,以保障电动机的安全运行。通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧。我们通常测得的电动机绝缘电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机不工作时的绝缘电阻。电线的载流量与很多因素有关,如环境温度,散热条件,电线数量多少,布放方式等有关,条件好的载流量稍大些。电线承受的电流也就是载流量,可以通过查表方法得到,这种方法快捷、直观、方便,但必须有一张电线载流量对照表。电线载流量也可以通过计算的方法得到,这种方法简单方便,一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为S(mm),一般稍保守取纯铜电线的电流密度J=6A/mm,电线的载流量I=S(mm)×6A/mm。如果是1P普通空回路内的零火线接反了,就要把零排上的出线和1P空的出线都拆下来,彼此位置。个别终端的零火线接反了,要看终端是什么——如果是插座的话,只需要将插座拆下来,重接接一下接线柱即可(注意接线柱标识,L接线柱接火线,N接线柱接零线)。如果是电灯回路零火线接反了,就比较麻烦了——所有电灯回路都接反了反而好说,按照上文所说调换配电箱内电路即可。但如果是单个电灯的零火线接反了,则需要多布一根线(太复杂了,我只说单控电灯的维修方法):在电灯到关之间,将里面原有的电线拉出,同时引入三根BV线或BVR线。