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电线电缆的表示
电线电缆表示主要由型号、规格及编号这三个部分组成。
1、型号的含义
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
有些特殊的电线电缆型号后还有派生代号。
下面将常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
1)类别、用途代号
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-电缆 JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-阻燃
ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型
2)常用字母的解释
H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行) S(对绞) J(绞制)
V 聚氯 Y 聚 YJ 交联聚
JK 架空 K控制 DJ 计算机
3)绝缘层代号
V—PVC聚氯绝缘 YJ—XLPE交联聚绝缘
X—天然丁苯胶混合物绝缘橡皮 Y—聚料
F46—聚四烯 G-硅橡胶绝缘 YY--乙酸橡皮混合物绝缘
4)护层代号
F(氯丁胶混合物护套)
V-PVC套 Y-聚料或聚烯烃料 P1-镀锡铜丝
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包 P3-铝塑复合带
5)特征代号
B-扁平型 R-
C-重型 Q-轻型
G-高压 H-电焊机用
S-双绞型
6)铠装层代号
2—双钢带 3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7)外护层代号
1—纤维层 2—PVC套
3—PE套
7)常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
KVV—聚氯绝缘聚氯护套控制电缆
227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯护套电缆
227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯护套软线
227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯护套软线
BV—铜芯聚氯绝缘电线
BVR—铜芯聚氯绝缘软电缆
BVVB—铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆
JKLYJ—交联聚绝缘架空电缆
YC、YCW?—重型橡套软电缆
YZ、YZW—中型橡套软电缆
YQ、YQW—轻型橡套软电缆
YH—电焊机电缆
举例说明
a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002
铜芯聚氯绝缘聚氯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。
b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998
铜芯聚氯绝缘聚氯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002
铝芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
聚氯绝缘控制电缆:(钢丝铠装、钢带铠装、屏蔽)
KVV、KVVP、KVVP2、KVV22、KVV32、KVVR、KVVRP等;450/750V;2~61芯;0.5-10mm2 (GB9330-88)
一额定电压1kV和3kV聚氯绝缘电力电缆:VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
额定电压1kV和3kV交联聚绝缘电力电缆:YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2
通用橡套软电缆电线:YQW 300/300V 0.3-0.5(2,3芯);YZ 300/500V 4-6(2-5芯),1.5-6(3+1芯),YZW0.75-6(6芯),YC 450/750V 1.5-185(1芯)1.5-95(2芯)1.5-150 (3、4芯)1.5-25(5芯)2.5-150(3+1芯),YCW 450/750 35-95(2芯),120-150(3芯),2.5-150(3+1芯):JB8735.2-2008
? YJV
? YJY
? YJV22
? YJV23
? YJV32
? YJV33
? YJV42
? YJV43
? JKYJ
? 铜芯 ? YJLV
? YJLY
? YJLV22
? YJLV23
? YJLV32
? YJLV33
? YJLV42
? YJLV43
? JKLYJ
? 铝芯 ? 交联聚绝缘聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘钢带铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘细钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚氯护套电力电缆
? 交联聚绝缘粗钢丝铠装聚护套电力电缆
? 交联聚绝缘架空绝缘电缆
? 名称
如:BVR-105 YJLV22
表示耐温105 聚氯护套
表示软线 双钢带铠装
聚氯绝缘 聚氯护套
布电线类 铝芯
交联聚绝缘
3、规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;
中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。
电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。
标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
4、电缆常用及行业编号
我们现在生产的电线电缆绝大部分或行业都有明确的规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆编号。
塑料绝缘控制电缆(450/750V) :GB9330-2008
圆线同心绞架空导线:GB1179-2008
额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 :GB12527-2008
额定电压10KV,35KV架空绝缘电缆 :GB14049-2008
额定电压1KV到35KV绝缘电力电缆 :GB/T12706-2008
额定电压110KV交联聚绝缘电力电缆 :GB/T11017—2008
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:GB5013-2008
交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线):GB12528-2008
额定电压0.6/1KV 及以下船用电力电缆和电线:GB9331-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆 :GB5023-2008
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘电缆,电线和软线 :JB8734-1998
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线或软电缆 :JB8735-1998
电缆的导体 :GB/T3956-2008
煤矿用阻燃电缆 :MT818-2009
额定电压450/750V及以下聚氯绝缘尼龙护套电线电缆 :JB/T10261-2001
矿用电缆橡套软电缆 :GB12972-2008
农用直埋线 :JB/T2171-1999
热电偶用补偿导线 :GB/T4989-94
以下内容仅供了解:
10月11日,2016年(泉州)高端制造业(智能轴承)高峰论坛在泉州市迎宾馆顺利召开,60名空海陆研究院所专家、各大飞机制造厂负责人、发动机制造厂负责人、相关科研单位专家及企业代表出席本次论坛。
近年来,泉州市积极推进“数控一代”机械产品创新应用示范工程,实施“泉州制造2025”和发展智能制造专项行动计划,推动“机器代工”、设备升级,推进制造业企业向数字化、网络化、智能化方向发展,为高端装备制造业发展提供了大好机遇。
“德源轴承与其首席技术顾问聂泳忠博士的“产学研用”合作模式,对全区智能装备产业发展起到很好的示范引领作用,将有力推动了洛江企业借智借力发展,进一步提升洛江乃至全市、全省高端制造业特别是智能轴承的研发应用水平。”洛江区常务副区长王明元表示,今后,洛江将在更高起点上培育和壮大高端制造产业,强化与科研院所对接合作,积极吸引高端创新人才,力争把洛江智能装备产业园打造成福厦泉国家自主创新示范区(泉州片区)的智造基地、智慧园区。
德源轴承公司董事长林德庆介绍,德源轴承在2016年年初开始投入轴承智能化研发,到现在自行研发的智能轴承已初步形成,采用MEMS微机电技术的产品具有明显优势,可应用于飞机发动机轴承的控制和健康监测以及舰船发动机、高铁、轨道交通、风电核电、石油石化、深海勘探及大型精密数控机床等领域的轴承控制和健康监测。
当日论坛上,与会人员共同研讨、交流当前形势下轴承产业技术、应用及发展趋势,参观了泉州市德源轴承实业有限公司生产车间,围绕水润滑轴承轴瓦材料性能试验、试验机三维实时显示软件、关节轴承产品进行深入探讨,为轴承产业上下游企业、研究院所提供一个交流的机会和平台。
本次论坛由泉州市经济和信息化委员会、洛江区人民主办,洛江区委人才办、区经信和信息化局、区科技局和知识产权局承办,泉州市装备制造业协会、泉州市德源轴承实业有限公司协办。
智能制造与人工智能关系微妙主流是工业自动化,关于智能制造的逻辑,有很多角度,包括智能制造与快速反应;智能制造与人关于智能制造的逻辑,有很多角度,包括智能制造与快速反应;智能制造与人工智能;智能化与自动化;智能化与代替人;智能制造与知识管理;智能制造与云计算、大数据;智能制造的必要性可行性等。要把智能制造的逻辑理清楚,就必须把这些概念之间的关系理清楚。
智能制造与快速反应
如果把这些角度中,选取代表智能制造的角度,大概有两个方面:一个是ICT技术(数字化、网络化),这是手段;一个是快速反应,这是目标。把快速反应作为目标时,ICT技术只是手段之一,还要配合软件、硬件、组织、商业模式手段。但ICT技术同时是关键性、标志性的手段:恰恰是ICT技术的进步却为智能制造发出洪荒之力——ICT技术的迅速发展,才使得过去的一些设想有条件变成现实。
ICT技术是怎样促进快速反应的呢?有几个方面的原因:
,可以用信息实现多方的协同工作。一条新的信息可能涉及到多个部门的工作(如产品设计的改动)。如果可以共享信息,就可以把串行工作变成并行并减少协同中的差错。
第二,可以实现知识的复用。一个人发现的知识(包括产品部件的设计),可以被其他人、被后继者重用,省下了不必要的开发。
第三,物质资源的共享(分享经济),减少了获得资源的时间。
第四,缩短了决策周期。把信息集成起来,就可以让计算机做出科学的决策、而不是人去控制或团队开会决策,大大缩短从信息感知到执行的时间。
第五,提高工作效率的工具。计算机仿真、CAD等手段,使得人们可以在数字世界里做试验,从而以提率。
智能制造与人工智能
智能制造与人工智能有着微妙的关系。我们知道,人工智能原本有三个学派:计算机学派、生理学派和控制论学派。与智能制造关系为密切的是控制论学派。从控制论产生的那一刻起,就关注信息和通信,就重视信息处理与行为活动的结合,就把感知、决策、执行的综合看做是(智能的)生命体与(传统)机器的跟本区别。
智能化与自动化
我们认为智能化是自动化的延伸和发展。智能制造与传统自动化又有什么不同呢?其中一个重要差别是:信息的来源和协同的范围大大扩张了。控制论产生的时候,对象往往是机器级别的,现在这是车间、工厂、企业、供应链、乃至全球。协同的范围扩大了、关注的问题要多得多。
过去的自动化主要针对批量生产。在智能制造的时代,产品更新换代速度快、批量小,甚至可能要在线上生产个性化定制的产品。与大批量生产相比,生产组织高度复杂、质量控制难度大增、成本和能耗可能会显著升高,采购和供货的压力大。这些相关的新问题必须被迅速感知、及时处理。从技术上看,在过去的自动化产线上,人们一般试图把生产的“边界”尽量固定下来、通过干扰来保证质量、成本和效率;在智能化产线上,更强调出现问题及时应对这些干扰。
这时,智能制造的相关技术,如大数据监控、信息集成就成了“雪中送炭”。然而,无论如何,我们都希望不必要的干扰尽量地少、时间和资源的浪费尽量地少。这样,生产管理才能尽可能简单、尽可能。我们发现:如果精益生产搞得好,推进智能制造就是比较容易。
智能化与代替人
智能化的首要目标往往是快速反应,而不是代替人。但是,代替人确实也是目的之一、甚至是非常重要的目标。其实,让机器代替人进行决策和执行,有利于快速反应并取得更好的控制效果。所以,机器人、无人工厂等技术,常常能促进智能化的发展。一般的语境下,自动化多数是指物理设备或产线的自动化,而在智能制造的时代,同时强调知识和数据流动的自动化。
要实现快速反应,除了ICT技术,还要配套其他的东西。首先,从信息感知的角度看,有些信息的获取,不是仅凭ICT技术就能解决的。比如,要快速响应,可能需要获得用户和供应商的信息。但这要有商业模式和法规的支撑才行。其次,从决策的角度看,在可以预见的未来,人类会在很多方面作为主要的决策者,而这就要有组织模式的支持。第三,决策的执行往往需要有物理设备的支持。第四,智能体系的改进和学习提升,离不开人的参与。
智能制造与云计算、大数据
智能制造与云计算、大数据什么关系?笔者认为,云计算是工具性的、要根据工作的需要来配置,大数据一般是辅助性的,主要从事后台的工作。它们可以让智能制造系统运行得更好,但未必是必需的。
智能制造与知识管理
智能制造与知识管理有什么关系呢?智能体现在决策的过程和效果上;决策是用知识处理信息,而信息是用数据承载的。由此可见,(用数字结构和程序描述)知识是实现智能制造不可缺少的环节。
前面曾经谈到智能制造与精益生产的关系,潜伏着这样的观点:智能制造所需要的知识可能是碎片化的——把碎片化、非结构化的知识如何管理起来,是我们不得不面对的挑战。
智能制造的必要性可行性
推进智能制造有必要性又有可行性。在社会层面,劳动力危机、老龄化是支撑必要性的重要因素;在企业层面,快速响应市场变化是关键因素。其可行性是与过去相比较而言的、是ICT技术的发展导致的。但是,推进智能制造技术会遇到“玻璃墙”:比如,研发设计与服务要占到足够大的比重;产品质量要尽可能地占据制高点。如果没有这些条件,企业可能就先要进行转型,因为智能制造未必能解决落后企业的问题——就像御厨解决不了吃不饱饭的问题。转型不仅是企业家的事,也是的事。需要建立一个推崇高质量的健康市场、而不是质量逆淘汰的劣质市场。