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按传统方法,在楼层配电设计中,通常采用的办法有三种:
a、放射式,由地下配电间分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电缆井,造,经济性差。
b、链接法,由配电间引电缆至底层配电箱,再由底层逐层向上链接供电,此法经济性佳,但由于层数越多,安全系统越低,安全系统数是逐级相乘,因此,可靠性差。
c、分区树干式,把一座高层建筑划分成n个单元区,每个单元采用电缆从配电室供电,然后再分配至单元区内各个楼层。此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用。
d、干线电缆分支法,从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是麻烦的。更麻烦的是在主电缆上做楼层分支时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,实际运行的可靠性并不令人满意,但这种方法却使人们想到把接头与电缆一同制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆—分支电缆。
性能
分支电缆是一种新型的电力配送电缆,其关键性能有两项:
,一根具备良好品质的分支电缆,是性能优良的电力电缆,对于国内产品,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB12706—91标准——电缆的性能是分支电缆产品的基础指标。
电炉熔炼:
熔池温度易于控制,可达到较高的温度,可加工更多含耐火材料的原料,炉渣易过热,有利于氧化铁的还原,炉渣含金属价格较低;
炉内气体体积小,含尘量低;
生产过程易于控制,易于操作,易于实现机械化和自动化。因此,电炉熔炼是一种发展趋势。由于红土镍矿的熔点在1600~1700k之间,红土镍矿的氧化安定性为:Cao-SiO-Fe20-33nio,氧化安定性的大小决定了还原元素的大小,因此每种氧化物的还原顺序为:NiO-Fe20-3sio-Cao。
并覆盖沥青涂层以防止海水腐蚀,海底电缆的制作和敷设海底电缆的敷设海缆敷设主要包括电缆路由勘查清理、海缆敷设和冲埋保护三个阶段。电缆敷设时要通过控制敷设船的航行速度、电缆释放速度来控制电缆的入水角度以及敷设张力,避免由于弯曲半径过小或张力过大而损伤电缆。
光纤会被嵌入在类似果冻的中,保护即使在与海水接触的情况下电缆也不会损坏,然后将光缆装入钢管中,防止水的压力将其破坏。