Када кабл за напајање прође кроз одређену струју оптерећења, мора се загрејати. Како се струја оптерећења повећава, температура површине кабла ће бити виша. Ако се не реши на време, последице се могу замислити. На пример: ПВЦ кабл, са температуром језгра од 70 степени као горњом границом, температура површине ће бити 5-10 степени нижа. Стога је температура површине кабла испод 60 степени у основи безбедна. Са становишта одржавања снаге, наравно, што је ниже, то боље. Затим, хајде да [ГГ] #39;с погледамо разлоге загревања енергетских каблова у процесу рада.
1. Отпор проводника кабла не испуњава захтеве, што доводи до загревања кабла током рада.
2. неправилан избор кабла, због чега је пресек проводника кабла премали, преоптерећење током рада. Након дужег времена употребе, топлота и расипање топлоте кабла ће бити неуравнотежени, што резултира расипањем топлоте.
3. Кабл је превише густо постављен, ефекат вентилације и расипање топлоте није добар, или је кабл сувише близу других извора топлоте, што утиче на нормално одвођење топлоте кабла и такође може довести до рада грејања кабла.
4. Процес производње спојева није добар и кримповање није строго, што доводи до превеликог отпора контакта на споју и грејању кабла.
5. перформансе изолације кабла нису добре, што резултира ниским отпором изолације, загревањем током рада.
6. Делимична облога оклопног кабла је оштећена, а вода ће изазвати споро уништавање изолационих перформанси, што доводи до постепеног опадања отпора изолације, а такође изазива загревање у процесу рада кабла.
Након што се кабл за напајање загреје, ако се не пронађе узрок и квар се отклони на време, доћи ће до термичког квара изолације након што кабл настави да буде под напоном. Ово може довести до кратког споја и окидања кабла, што може изазвати пожар. Зато морамо обратити пажњу.