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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026040019</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>交流380V电动执行机构电源电缆选型分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/4/10.61369/EPTSM.2026040019</url><author>季震宇</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-04-20</published-time></date></history><abstract>交流380V电动执行机构电源电缆的选型，应以安全运行与经济性为双重导向。选型应遵循国家标准，以载流量、电压损失、热稳定性和机械强度为核心依据，综合考虑额定电流、启动特性、敷设环境修正系数等因素进行计算。针对长距离、频繁启停等不同工况，需合理调整截面并选用适宜导体、绝缘及铠装结构。完整选型流程涵盖信息收集、初步选择及逐项校验，最终在满足技术约束的前提下兼顾投资与运行成本，实现可靠性与经济性的平衡。</abstract><keywords>载流基准,压降约束,工况适配,流程校验</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 吕申龙，高振耀，凌云志. 算力中心不间断电源系统蓄电池直流电缆选型研究[J].电气应用，2022，41(3)：1-5.[2] 贾力鸣，魏东辉，周跃佳. 电缆故障行波特性影响因素与脉冲电源适配性研究[J].电气技术与经济，2023，42(5)：22-26.[3] 郝庆福，高敏，刘焱，王贝，宋欢. 交流380V 电动执行机构电源电缆选型研究[J].自动化仪表，2024，45(2)：30-34.[4] 朱黎明. 厂站交流电源系统绝缘下降机理及对电缆防火安全的影响[J].办公自动化，2022，27(4)：12-16.[5] 罗海平. 电缆防火视角下厂站交流电源系统绝缘诊断技术集成与应用[J].办公自动化，2023，28(6)：18-22.[6] 李传勇. 交流电源系统绝缘劣化与电缆火灾关联性分析与仿真研究[J].办公自动化，2024，29(1)：25-29.[7]王云浩，李新星，耿嘉胜，等. 便携式快速放电电缆电源箱[J].农村电工，2022，30(8)：40-43.[8] 刘运洋，李博，张雷，等. 自动化设备常用电缆的分析[J].中国设备工程，2023，41(2)：55-58.[9]MAHMOUDJMALMASRI.海底高压电缆试验用变频串联谐振电源的设计[J].大连理工大学，2024，52(3)：78-82.[10] 许闻文，王瑞东，徐义. 电容性耦合的干扰案例分析[J].中国仪器仪表，2022，39(1)：33-36.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
