电力电缆沟盖板在运转中会产生一定的热量,不只形成电缆自身内部温度升高,同时也会引起电缆沟内环境温度升高。电缆接受较高温度运转的才能是有限度的,追赶允许运转温度会直接导致电缆本身绝缘降落,在电缆发作接地或短路时,复合电缆沟盖板,发热状况将会更加严重,长期的温渡过高,会使电力电缆绝缘和寿命受到严重影响。防备措施:由于电缆沟相对密封不易散热,施工时应合理布置电缆数量,不应布置过紧过密,复合材料电缆沟盖板,一、二次电缆分别敷设在不同的电缆沟内;运转中增强电缆的负荷管理,避免电缆过负荷运转,对电缆外表和接头进行红外线测温,及时发现温度异常升高;定期组织掀翻盖板检查电缆有无绝缘破损、绝缘层老化、接头松动等状况;高温高负荷期间,翻开盖板对电缆沟进行通风散热处置。
电缆沟盖板电炉冶炼工艺流程为:配料→碳氧枪助熔→定量控制C/O→泡沫渣操作(去除S、升温)→定碳、定氧、测温→出钢→控制下渣量→合金化→气搅拌控制。电缆沟盖板不锈渣钢具有成分动摇大、渣量大等特性,作为电炉起弧材料会形成电耗大、成本高。这就使得不锈渣钢要小批量、且装在电炉炉底进行利用,应用铁水的物理热和化学热,使渣钢中的金属凝结变为钢水,对渣钢中的金属部分加以利用,推进不锈钢生产的循环经济。
复合电缆沟盖板如果采用方形,延安电缆沟盖板,因为方形的对角线明显长于其每条边长,这样的复合电缆沟盖板被轧起时,成品电缆沟盖板,很容易沿井口的对角线方向掉进井中,造成安全隐患,如果井口做成圆形或明显小于复合电缆沟盖板,方形的复合电缆沟盖板就不会掉进井中,这里就牵涉到一个材料的更大利用和节约的问题。井口的使用取决于井口的大小,假如非要在上面安装个面积远远大于井口的方形复合电缆沟盖板,那么材料的利用和实用价值自然没有直接使用圆形的复合电缆沟盖板更有效,既节约复合电缆沟盖板的材料,也保证了井口的安全。