
什么是 Type SHD Three-Conductor Flat Portable Power Cable 2kV
Type SHD Three-Conductor Flat Portable Power Cable 2kV 是一种用于连续采煤机的三芯扁平屏蔽型便携式动力电缆。它面向需要 grounding conductors 接地导体和 metallic shielding over each conductor 每根动力导体金属屏蔽的移动采矿设备,采用镀锡退火铜束绞导体、EPR 乙丙橡胶绝缘、镀锡铜/纺织编织绝缘屏蔽、带导电挤出层的镀锡铜接地导体,以及增强型超重载 CPE 黑色护套。与 Type G-GC 不同,Type SHD 的重点不是地检导体,而是每芯屏蔽 + 接地导体 + 扁平并列结构,用于降低电场外逸、改善接地故障路径、增强连续采煤机拖曳供电的安全性与稳定性。
本文目录 / CONTENTS
定义与定位
1. 什么是 Type SHD 三芯扁平 2kV 屏蔽型便携式动力电缆
从命名拆解,Type SHD Three-Conductor Flat Portable Power Cable 2kV 包含五个关键信息:
- Type SHD:SHD 通常指 shielded heavy-duty,即屏蔽型重载便携动力电缆。它的关键特征是每根动力导体外有金属屏蔽。
- Three-Conductor:三根动力导体,对应三相交流设备供电。
- Flat:扁平并列结构,适合连续采煤机这类沿相对明确路径拖曳、折返和排布的移动设备。
- Portable Power Cable:便携式/移动式动力电缆,服务对象是移动采矿设备,不是普通固定敷设线路。
- 2kV:额定电压等级为 2kV,适用于该等级范围内的重载矿山移动供电系统。
与 Type G-GC 相比,Type SHD 的工程重点明显不同:G-GC 重点是 ground check 接地连续性监测;SHD 重点是 metallic shielding 金属屏蔽。本款资料并未列出地检导体,而是明确列出每根导体的绝缘屏蔽和接地导体。因此,不能把 Type SHD 误写成 G-GC,也不能把它当作带地检导体的 SHD-GC。它的定位是:连续采煤机用、带接地导体、每芯金属屏蔽、扁平结构、2kV 屏蔽型便携动力电缆。
“`核心工程论点:Type SHD 的本质是“屏蔽型移动供电”
Type SHD 的核心价值不是增加一根监测线,而是把每根动力导体的电场限制在屏蔽结构内,并通过接地系统提供更可控的故障电流路径。对连续采煤机而言,电缆长期拖曳、受潮、受磨损、接近人员和金属设备,屏蔽结构可以降低外部可触及电场、改善绝缘系统应力分布,并在绝缘损伤时让故障更容易被保护系统识别。
应用场景
2. 典型应用:需要接地导体和每芯金属屏蔽的连续采煤机
这些扁平并列电缆设计用于continuous miners 连续采煤机,特别是需要grounding conductors 接地导体和metallic shielding over each conductor 每根动力导体金属屏蔽的场合。
2.1 为什么连续采煤机需要屏蔽型电缆
连续采煤机是典型的高风险移动采矿设备:负载功率大,启动冲击明显,工作区潮湿、粉尘和岩屑多,电缆随设备拖曳并靠近人员、机架和金属结构。若电缆没有屏蔽,动力导体的电场更容易外逸,绝缘损伤时故障路径也不够可控。Type SHD 通过每芯金属屏蔽,把动力导体外部形成可接地的等电位屏蔽层,使绝缘系统、电场分布和故障保护更可控。
2.2 为什么采用扁平并列结构
连续采煤机电缆通常沿设备后方或侧方拖曳,运动路径相对有方向性。扁平结构能够降低高度,增加地面接触稳定性,使电缆在单平面拖曳、折返和铺放时更容易保持姿态。相比圆形结构,扁平电缆更强调方向性弯曲和路径管理;相比普通扁平电缆,Type SHD 又增加了每芯金属屏蔽和超重载护套,更适合采矿重载工况。
2.3 与港口重载移动设备的技术关联
海港工程师在选择港口移动设备电缆时,常会关注“屏蔽拖曳电缆、重载扁平电缆、EPR/CPE 电缆、抗拉抗磨移动电缆、卷筒/导缆电缆”等关键词。Type SHD 虽然是矿山语境下的连续采煤机电缆,但其镀锡铜、EPR 绝缘、屏蔽层、导电接地结构、增强型 CPE 护套、6×OD 弯曲控制等设计思想,对港口装卸设备、移动泵站、散货堆场维护设备和临时重载供电有参考价值。
港口应用提醒
Type SHD Flat 2kV 的标准定位是矿山连续采煤机屏蔽型便携动力电缆。若用于港口设备,应额外核对耐盐雾、耐 UV、耐海水、低温柔性、卷筒张力、动态弯曲寿命、耐油等级、屏蔽接地方式、EMC 要求和项目认证体系。不能仅因“屏蔽、扁平、重载”就直接替代港机专用卷筒电缆。
每芯金属屏蔽
3. Type SHD 的核心:每根动力导体外的金属屏蔽
本款资料中最关键的结构项是 Insulation Shield: Tinned copper / textile braid。这意味着每根 EPR 绝缘动力导体外设有由镀锡铜和纺织材料构成的编织屏蔽层。它不是装饰层,也不是普通加强层,而是电气安全结构。
一句话理解 SHD 屏蔽
Type SHD 的屏蔽层相当于每根动力导体绝缘外的一层可接地“金属外壳”。它把电场限制在绝缘系统内部,使电缆外部更接近地电位;当绝缘受损时,故障更容易通过屏蔽和接地系统被保护装置识别,而不是让外护套或设备周围形成不可控带电风险。
3.1 屏蔽层的三大工程作用
- 控制电场:让绝缘外表面处于更稳定的等电位状态,减少局部电场集中和外部电场外逸。
- 改善故障识别:当绝缘被刺穿、磨损或受潮导致对地故障时,屏蔽层可提供更明确的接地参考和故障路径。
- 降低可触及风险:在正确接地条件下,屏蔽结构有助于降低电缆外部金属结构或附近人员接触异常电位的风险。
3.2 镀锡铜/纺织编织屏蔽为什么适合移动电缆
如果屏蔽层只采用刚性金属层,移动电缆在反复弯曲时容易产生金属疲劳、开裂或断续。镀锡铜/纺织编织结构兼顾导电连续性和柔性:镀锡铜提供屏蔽与故障电流路径,纺织结构帮助编织层适应弯曲、摩擦和局部机械变形。对连续采煤机这种动态电缆而言,屏蔽层必须既能导电,又不能显著削弱电缆柔性。
3.3 Type SHD 不是 SHD-GC
本款 Type SHD 资料中没有列出 ground check conductor 接地检查导体。它有接地导体,也有每芯金属屏蔽,但并不等同于 SHD-GC。若项目明确要求接地连续性监测线,应核对是否需要 Type SHD-GC 或其他带 ground check conductor 的屏蔽型电缆,而不是仅凭 “SHD” 名称默认存在地检导体。
接地导体
4. 接地导体与导电挤出层:屏蔽型电缆的接地骨架
本款资料写明:Grounding Conductor: Tinned copper conductor covered with a conducting extrusion layer。这说明接地导体不仅是镀锡铜导体,还覆盖导电挤出层。这一结构对屏蔽电缆很重要,因为屏蔽层、接地导体和导电层共同构成更连续、更可控的接地系统。
4.1 接地导体的功能
接地导体用于在绝缘故障或设备外壳带电风险出现时提供低阻故障电流路径,使保护装置能够动作。对 Type SHD 这类屏蔽型电缆而言,接地导体还承担与屏蔽系统协同工作的任务,保证屏蔽层处于正确接地参考下。
4.2 导电挤出层的意义
导电挤出层可以改善接地导体与周围导电/屏蔽结构的电接触连续性,使接地系统在弯曲、拖曳和振动状态下保持更稳定的电气界面。它还可以降低局部接触电阻不均匀造成的发热点或屏蔽断续风险。
4.3 接地导体规格随主导体增大
参数表中接地导体从 6AWG 到 2AWG,随主导体从 3×2 增大到 3×3/0 而逐步增大。这符合接地导体按短时故障电流和热稳定能力配置的原则。接地导体不是正常负载电流通道,但一旦发生对地故障,它必须在保护动作前承受短时故障电流而不失效。
标准体系
5. 标准体系:Type SHD 的合规边界
Type SHD 三芯扁平 2kV 电缆涉及以下标准:
5.1 合规检查不能只看“SHD”字样
工程师验收 Type SHD 时,应把标准转化为可检查项目:导体是否为镀锡退火铜束绞;EPR 绝缘厚度是否符合表中 1.8mm 或 2.0mm;每根动力导体外是否有镀锡铜/纺织编织绝缘屏蔽;接地导体是否为镀锡铜并带导电挤出层;护套是否为 reinforced extra-heavy-duty CPE;外形尺寸、重量和载流量是否与规格表一致;现场屏蔽接地和接地连续性是否测试合格。
结构解剖
6. 结构解剖:Type SHD 三芯扁平电缆每一层为什么这样设计
飞纯设计要点
7. 飞纯高柔性、抗拉、抗磨损 Type SHD 扁平屏蔽电缆的工程开发要点
7.1 高柔性:屏蔽不能牺牲动态弯曲寿命
屏蔽型电缆的难点在于:既要保证屏蔽层电气连续性,又不能让屏蔽层在反复弯曲中成为硬点。飞纯在此类 Type SHD 电缆设计中,应通过柔性镀锡铜编织、合理覆盖率、纺织支撑、稳定成缆和均匀 EPR 挤出,使屏蔽层能够跟随电缆动态弯曲,而不是在连续采煤机拖曳中疲劳断裂。
7.2 抗拉:扁平电缆端部应力释放是寿命关键
连续采煤机电缆常在端部、导缆入口和设备尾部发生拉力集中。飞纯应把端部护套夹持、屏蔽层处理、接地导体连接和动力导体压接作为一个系统设计。若端部只夹住外护套而未有效释放拉力,内部导体和屏蔽层会长期承受拉伸疲劳,最终导致断股、屏蔽断续或接地不稳。
7.3 抗磨损:超重载 CPE 是第一道机械防线
本款资料直接规定 reinforced extra-heavy-duty CPE jacket,说明护套等级从设计起点就定位于严苛工况。连续采煤机电缆要面对煤尘、岩屑、金属边缘、地面拖曳、设备碾压和油污污染。飞纯可根据现场进一步评估双层护套、层间增强纤维、耐油配方、耐寒配方和更高耐撕裂配方。
7.4 屏蔽接地:屏蔽层必须连续并正确接地
Type SHD 的屏蔽价值建立在“屏蔽层连续、接地路径可靠”的前提上。若屏蔽层在接头处未正确恢复,或接地导体连接不可靠,屏蔽层可能失去等电位参考,甚至形成局部悬浮电位。现场接头、修补和端部制作时,必须恢复每芯屏蔽的连续性,并确保与接地系统可靠连接。
对比评测
8. 对比评测:Type SHD、Type G-GC、Type SHD-GC 与普通扁平软电缆
| 对比维度 | Type SHD 三芯扁平 2kV | Type G-GC 三芯扁平 2kV | Type SHD-GC | 普通扁平软电缆 |
|---|---|---|---|---|
| 接地导体 | 有,带导电挤出层 | 有 | 有 | 不一定 |
| 地检导体 | 本资料未列 | 有 | 有 | 通常无 |
| 每芯金属屏蔽 | 有,核心特征 | 通常无 | 有 | 通常无 |
| 核心安全功能 | 屏蔽 + 接地故障路径控制 | 接地完整性监测 | 屏蔽 + 接地完整性监测 | 普通供电 |
| 典型应用 | 连续采煤机 | AC shuttle car、钻机、装载机等需地检设备 | 更高安全等级屏蔽移动设备 | 低风险临时供电 |
| 护套等级 | 增强型超重载 CPE | 重载/超重载 CPE | 通常重载/超重载 | 取决于型号 |
| 工程结论 | 适合需要每芯屏蔽和接地导体的连续采煤机 | 适合需要接地监测但不强调每芯屏蔽的移动设备 | 适合同时要求屏蔽和地检的高安全场景 | 不可直接替代 SHD |
8.1 Type SHD 和 G-GC 怎么选
若项目重点是每根动力导体金属屏蔽,尤其是连续采煤机这类要求 metallic shielding over each conductor 的设备,应选择 Type SHD 或更高等级屏蔽电缆。若项目重点是接地连续性监测,而未要求每芯屏蔽,则 Type G-GC 更匹配。二者不是简单替代关系,而是安全功能侧重点不同。
8.2 Type SHD 和 SHD-GC 怎么选
Type SHD 提供接地导体和每芯屏蔽;SHD-GC 在此基础上增加 ground check conductor,用于接地连续性监测。若现场规范明确要求地检回路或 ground monitor relay,则应评估 SHD-GC,而不是默认 Type SHD 已经具备地检功能。
规格与载流量
9. 规格参数、重量与载流量:3×2 至 3×3/0
以下参数来自所给 Type SHD 三芯扁平 2kV 规格资料。载流量基于导体温度 90℃、环境空气温度 40℃,实际必须按现场环境温度、拖曳/卷绕状态、通风、连续负载和设备工况降容。
| 规格 芯数×AWG/kcmil | 每芯股数 | 接地导体 AWG/kcmil | 绝缘厚度 inch | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 inch | 护套厚度 mm | 标称外形 Height×Width inch | 标称外形 Height×Width mm | 重量 lbs/kft | 重量 kg/km | 载流量 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2 | 259 | 6 | 0.07 | 1.8 | 0.125 | 3.2 | 0.94×2.45 | 23.9×62.2 | 2243 | 3338 | 159 |
| 3×1 | 259 | 5 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.04×2.64 | 26.4×67.1 | 2540 | 3780 | 184 |
| 3×1/0 | 259 | 4 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.08×2.82 | 27.4×71.6 | 2915 | 4338 | 211 |
| 3×2/0 | 329 | 3 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.18×2.99 | 30.0×76.0 | 3346 | 4980 | 243 |
| 3×3/0 | 413 | 2 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.25×3.29 | 31.8×83.6 | 3890 | 5789 | 279 |
9.1 参数表的工程读法
- 规格范围集中:3×2 到 3×3/0,载流量 159A 到 279A,定位为连续采煤机常用 2kV 屏蔽扁平动力电缆。
- 每芯股数增加:从 259 股增加到 413 股,大截面通过更多细股铜丝维持柔性。
- 接地导体随规格增大:从 6AWG 到 2AWG,体现故障电流路径能力随主导体增大。
- 护套为超重载:虽然护套厚度从 3.2mm 到 3.9mm,资料中直接规定为 reinforced extra-heavy-duty CPE。
- 扁平外形显著:最大 3×3/0 的外形为 31.8×83.6mm,适合定向拖曳和扁平路径管理。
9.2 6×OD 弯曲半径如何用于扁平电缆
资料给出最小弯曲半径 6×OD。对扁平电缆,工程上应明确 OD 的取值方式,通常需由技术协议或厂家资料指定。若为保守核算,可按高度、宽度或等效外径分别评估,特别要避免沿宽度方向强制侧弯。
```以 3×3/0 为例:
标称外形 = 31.8mm × 83.6mm若按高度方向估算:
R_min ≈ 6 × 31.8 = 191 mm若按宽度方向保守估算:
R_min ≈ 6 × 83.6 = 502 mm工程结论:
扁平电缆必须明确主弯曲方向。
正确安装时应让电缆沿设计允许方向弯曲,避免侧向扭折。
连续采煤机导缆路径、夹具出口和转角处应按最不利工况校核。 9.3 载流量降容算例
表中载流量是 90℃ 导体 / 40℃ 环境基准。连续采煤机现场通常存在高负载、拖曳、通风差、局部堆叠和温升累积,不能直接把表中载流量作为最终可用电流。
```基准载流量:
I_base = 279 A假设现场:
环境温度高于 40℃ kT = 0.94
电缆拖曳区局部堆叠/散热受限 kB = 0.85
连续重载,缺少间歇冷却 kL = 0.90估算:
I_allow = 279 × 0.94 × 0.85 × 0.90
≈ 201 A结论:
3×3/0 的标准基准载流量为 279A;
在高温 + 散热受限 + 连续重载下,实际可用载流量可能降至约 201A。
实际系数必须按项目规范、敷设方式和现场环境确定。 海港工程师视角
10. 面向海港工程师的搜索与选型关键词:屏蔽型重载扁平移动电缆如何判断
海港工程师在搜索移动设备电缆时,常关注“屏蔽、柔性、耐磨、抗拉、耐盐雾、卷筒、导缆轮、EPR/CPE、重载扁平电缆”等实际问题。Type SHD 三芯扁平 2kV 的结构为这些问题提供了工程参考:每芯屏蔽用于电场控制和故障路径管理,镀锡铜适合潮湿腐蚀环境,EPR 适合柔性与耐热,增强型超重载 CPE 适合抗磨耐油,扁平结构适合定向拖曳。
建议在页面中自然覆盖:港口屏蔽拖曳电缆、海港重载扁平电缆、装船机电缆、卸船机电缆、堆取料机电缆、移动泵站电缆、EPR CPE shielded cable、abrasion resistant flat cable、tensile reinforced portable power cable、shielded mining cable、continuous miner cable。
10.1 可以借鉴的技术点
- 每芯屏蔽:对需要电场控制、故障路径可控或 EMC 关注的港口设备有参考价值。
- 镀锡铜导体:适合潮湿、盐雾和腐蚀性环境。
- EPR 绝缘:兼顾柔性、耐热和耐潮湿介电稳定性。
- 增强型超重载 CPE:适合耐磨、耐油、耐候与机械防护。
- 扁平结构:适合导向明确的拖曳、铺放和某些卷放路径。
10.2 必须重新确认的港口因素
港口环境不同于矿山,必须额外确认:耐盐雾、耐海水、耐 UV、长期户外老化、低温柔性、卷筒张力、动态弯曲寿命、扭转要求、屏蔽接地策略、EMC 要求、阻燃体系和项目认证体系。特别是屏蔽层端接方式,在港口设备中可能涉及变频驱动、接地网和电磁兼容,需要与电气系统共同设计。
选型框架
11. Type SHD 三芯扁平 2kV 完整选型框架
FAQ
12. 工程师 FAQ
问题 1 — Type SHD 和 Type G-GC 最大区别是什么?
回答:Type SHD 的核心是每根动力导体外有金属屏蔽,并配套接地导体;Type G-GC 的核心是接地导体之外还有 ground check conductor 地检导体,用于接地连续性监测。本款 SHD 资料没有列地检导体,因此不能把它当作 G-GC 或 SHD-GC。
问题 2 — 为什么连续采煤机需要 Type SHD?
回答:连续采煤机功率大、移动频繁、环境潮湿且人员设备密集。每芯金属屏蔽可以控制电场、改善故障路径和接地参考;接地导体用于故障电流回路;超重载 CPE 护套用于抵抗拖曳、磨损和机械冲击。这些特征使 Type SHD 适合连续采煤机。
问题 3 — Type SHD 是否有地检导体?
回答:本款资料没有列出 ground check conductor。它列出的保护结构是每芯绝缘屏蔽和接地导体。如果项目要求地检回路或接地连续性监测,应确认是否需要 Type SHD-GC 或其他带地检导体的屏蔽型电缆。
问题 4 — 镀锡铜/纺织编织屏蔽有什么作用?
回答:它用于控制电场、提供可接地屏蔽层、改善故障识别,并在移动弯曲中保持屏蔽柔性。镀锡铜负责导电和屏蔽连续性,纺织编织结构帮助屏蔽层适应动态弯曲。
问题 5 — 接地导体为什么覆盖导电挤出层?
回答:导电挤出层可改善接地导体与周围导电/屏蔽结构的电气连续性,降低局部接触不均匀风险,使屏蔽系统和接地系统在弯曲、拖曳、振动条件下保持更稳定的电气界面。
问题 6 — Type SHD 扁平电缆能否用于港口设备?
回答:可以作为屏蔽型重载移动电缆结构参考,但不能不经核算直接替代港机电缆。港口应用需要额外确认耐盐雾、耐 UV、耐海水、卷筒动态弯曲寿命、屏蔽接地方式、EMC 要求和项目认证体系。
问题 7 — 如何判断供应商的 Type SHD 是否真正对标?
回答:应逐项核对:导体是否为镀锡退火铜束绞;EPR 绝缘厚度是否与规格表一致;每根动力导体外是否有镀锡铜/纺织编织屏蔽;接地导体是否带导电挤出层;护套是否为增强型超重载 CPE;尺寸、重量、载流量是否符合表中数据;现场接头是否恢复屏蔽连续性并完成接地连续性测试。
飞纯工程观点 / Feichun Engineering View
Type SHD Three-Conductor Flat Portable Power Cable 2kV 是一种面向连续采煤机的三芯扁平屏蔽型便携式动力电缆。它的价值不在于简单增加护套厚度,而在于把镀锡退火铜束绞导体、EPR 绝缘、每芯镀锡铜/纺织编织屏蔽、带导电挤出层的接地导体和增强型超重载 CPE 护套组合成一个可移动、可接地、可屏蔽、可抗磨的供电系统。对连续采煤机而言,每芯金属屏蔽用于电场控制和故障路径管理,接地导体用于设备保护,超重载 CPE 护套用于抵抗拖曳、磨损、油污和机械冲击,扁平结构用于路径稳定和定向折弯。飞纯电缆在此类产品开发中应坚持以标准为底线、以现场工况为边界、以屏蔽连续性、接地可靠性、动态柔性、护套抗磨和端部应力释放为核心,帮助用户在矿山移动供电中降低停机风险、提升电气安全,并延长连续采煤机电缆系统的服役寿命。
测试验收
13. 测试与验收:屏蔽型电缆必须验证“屏蔽连续 + 接地可靠”
Type SHD 电缆的验收不能只做三相导体通断和耐压测试,还要重点验证屏蔽层连续性、接地导体连续性、端部屏蔽恢复、导电挤出层连接状态和护套机械完整性。屏蔽型电缆一旦屏蔽层断续或端部未正确接地,虽然设备可能仍能运行,但屏蔽的安全价值会大幅下降。
| 验收项目 | 检验目的 | 关键关注点 | 工程备注 |
|---|---|---|---|
| 导体直流电阻 | 确认铜截面与压接质量 | 三相电阻一致性、接头电阻 | 电阻偏高会导致温升和能耗增加 |
| 绝缘电阻 | 确认 EPR 绝缘干燥完整 | 相间、相对屏蔽、相对地 | 屏蔽电缆应特别关注相对屏蔽绝缘状态 |
| 耐压测试 | 验证 2kV 绝缘系统 | 无击穿、无闪络、无异常放电 | 测试接线应符合屏蔽电缆要求 |
| 屏蔽连续性 | 确认每芯金属屏蔽未断续 | 屏蔽层端到端导通,接头处连续 | 接头修补后必须恢复每芯屏蔽 |
| 接地导体连续性 | 确认低阻故障路径 | 接地导体、导电层、端子连接 | 接地导体不可作为普通备用线使用 |
| 护套外观与厚度 | 确认超重载 CPE 外防护 | 磨损、割伤、气泡、边缘裂纹 | 扁平边缘和端部夹持区是重点 |
| 弯曲方向检查 | 确认安装路径正确 | 是否存在侧向扭折、过小半径 | 扁平电缆必须控制主弯曲方向 |
验收重点:屏蔽层断了,电缆不一定立刻停机,但安全等级已经下降
普通通电测试可能无法发现屏蔽层局部断续。对 Type SHD 来说,屏蔽连续性是核心功能之一,尤其是接头、端部、修补段和反复弯曲区域。建议把屏蔽连续性测试列入出厂和现场验收项目。
采购技术协议
14. 采购技术协议模板:不要只写“屏蔽矿用扁平电缆”
为避免供应商提供结构不完整或安全等级不匹配的产品,建议在技术协议中写清楚以下条款。
SEO结构化问答
15. 面向搜索引擎与工程师检索的结构化问答
Type SHD Three-Conductor Flat Portable Power Cable 2kV 是什么?
它是一种额定 2kV 的三芯扁平屏蔽型便携式矿山动力电缆,主要用于需要接地导体和每芯金属屏蔽的连续采煤机,采用镀锡退火铜束绞导体、EPR 绝缘、镀锡铜/纺织编织屏蔽、导电挤出层接地导体和增强型超重载 CPE 护套。
Type SHD 电缆是否有 ground check conductor?
本款资料没有列出 ground check conductor。它的核心结构是每芯金属屏蔽和接地导体。如果项目要求接地连续性监测,应确认是否需要 SHD-GC。
Type SHD 与 Type G-GC 有什么区别?
Type SHD 重点是每芯金属屏蔽和接地系统;Type G-GC 重点是接地导体和地检导体构成的接地连续性监测。二者安全功能不同,不能简单互换。
为什么连续采煤机需要每芯金属屏蔽?
连续采煤机功率大、移动频繁、环境恶劣。每芯金属屏蔽有助于控制电场、降低外部电位风险、改善绝缘故障识别,并与接地导体共同构成更可控的保护系统。


