KVV电缆

KVV电缆是一种聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,主要用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等场合。它是工业自动化和控制系统中最常用的控制电缆之一,具有良好的电气性能和机械性能。

1. 什么是KVV电缆

KVV电缆是控制电缆的一种,其名称中的字母含义如下:

KVV电缆主要用于固定敷设的场所,用于连接控制设备、仪表、自动化系统等,传输控制信号、测量信号和保护信号等。它广泛应用于工业生产、电力系统、建筑工程等领域的控制系统中。

2. KVV电缆的结构组成

KVV电缆的基本结构由内到外依次为:

  1. 导体:通常采用高纯度铜导体,多股绞合以提高柔韧性
  2. 绝缘层:聚氯乙烯(PVC)绝缘材料,提供良好的电气绝缘性能
  3. 成缆:多根绝缘线芯按一定规则绞合成缆
  4. 填充层:用于填充多芯电缆线芯之间的空隙,使电缆结构圆整
  5. 内护套:某些规格的KVV电缆可能包含内护套层
  6. 外护套:聚氯乙烯(PVC)护套,提供机械保护和防水性能

导体规格:KVV电缆的导体截面积通常为0.5mm²至10mm²,芯数从2芯到61芯不等,可根据实际需要选择合适的规格。

3. KVV电缆的技术参数

技术参数 指标值 说明
额定电压 450/750V 长期允许工作电压
导体材料 铜导体 符合GB/T 3956标准
导体类型 第1类或第2类导体 第1类为实心导体,第2类为绞合导体
绝缘材料 PVC 符合GB/T 8815标准
护套材料 PVC 符合GB/T 8815标准
工作温度 70℃ 正常工作条件下的最高温度
短路温度 160℃ 短路持续时间不超过5秒
敷设温度 不低于0℃ 电缆安装敷设时的环境温度
最小弯曲半径 10倍电缆外径 敷设时的最小弯曲半径要求

3.1 常用芯数和截面积规格

KVV电缆的常用芯数包括:2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯等。

常用截面积包括:0.5mm²、0.75mm²、1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²等。

4. KVV电缆的特性与优势

注意:KVV电缆不适用于有特殊要求的场合,如高温环境、化学腐蚀环境、有屏蔽要求的环境等。在这些特殊场合,应选择相应的专用电缆,如KVVP(屏蔽控制电缆)、KFF(氟塑料绝缘控制电缆)等。

5. 应用领域

工业自动化

用于工业自动化控制系统中,连接PLC、DCS等控制设备与执行机构

电力系统

用于发电厂、变电站的控制回路、保护回路和信号传输系统

建筑工程

用于建筑物内的消防控制系统、楼宇自动化系统等

矿山开采

用于矿山开采设备的控制和信号传输系统

交通运输

用于铁路、地铁等交通系统的信号控制和监控系统

石油化工

用于石油化工企业的生产控制系统和安全监控系统

水处理

用于水处理厂的自动化控制系统和监测系统

冶金工业

用于钢铁、有色金属等冶金企业的生产控制和监测系统

6. 安装与使用注意事项

6.1 安装注意事项

6.2 使用维护注意事项

重要提示:KVV电缆为非屏蔽电缆,不具有抗电磁干扰能力。在有电磁干扰的环境中,应选择带屏蔽的控制电缆,如KVVP电缆。

7. KVV电缆的型号衍生

基于基本的KVV电缆,根据不同的使用需求,衍生出多种型号的控制电缆:

电缆型号 名称 特点 适用场合
KVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 基本型号,无屏蔽 一般控制回路
KVVP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 具有抗电磁干扰能力 有电磁干扰的控制回路
KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软控制电缆 导体为多股细铜丝绞合,柔韧性好 需要频繁移动的场合
KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 软结构,有屏蔽层 需要频繁移动且有电磁干扰的场合
KVVP2 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 铜带屏蔽,屏蔽效果更好 强电磁干扰环境
KVVP2-22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 铜带屏蔽,钢带铠装,机械保护好 需要机械保护的强电磁干扰环境

8. KVV电缆与其他控制电缆的比较

电缆类型 优点 缺点 适用环境
KVV 价格便宜,安装简便,电气性能稳定 无屏蔽,不耐高温,不阻燃 一般环境下的固定敷设
KFF 耐高温,耐化学腐蚀,电气性能优异 价格较高,柔韧性较差 高温、化学腐蚀环境
KYJV 交联聚乙烯绝缘,耐温等级高,电气性能好 价格较KVV高 较高温度环境下的控制回路
ZR-KVV 具有阻燃性能,其他性能同KVV 无屏蔽,价格较KVV略高 有阻燃要求的场合
NH-KVV 具有耐火性能,其他性能同KVV 价格高,无屏蔽 有耐火要求的重要回路

9. 未来发展趋势

随着工业自动化和控制系统的不断发展,对控制电缆的性能要求也越来越高: