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事實(shí)上,即使覆蓋率更高我們也不會(huì )看到屏蔽效能的顯著(zhù)提高。因為銅比鋁具有更高的導電性,所以編織網(wǎng)在傳導噪聲時(shí)具有更低的直流電阻,這樣作為屏蔽更有效,但也增加了電纜的尺寸和成本。對于雜訊非常高的環(huán)境,通常使用多個(gè)屏蔽層。常見(jiàn)的是使用金屬箔和編織網(wǎng)。在多導體電纜中,有時(shí)用金屬箔對單個(gè)導體進(jìn)行屏蔽,保護導體之間的串擾,而整體電纜則用金屬箔、編織網(wǎng)或兩者兼而有之。
在工廠(chǎng)6KV或10KV電氣設備安裝中,總會(huì )碰到需要單芯短電纜作連接線(xiàn)。電工在工程安裝中,有時(shí)會(huì )用三芯高壓電纜,把外皮剝去,再剝去鋼包鎧裝,取三根芯線(xiàn)作單芯電纜使用。即使單世芯電纜絕緣電阻符合要求,若安裝線(xiàn)芯離外金屬構件很近,也會(huì )出現對結構件放電現象,在春季潮濕天氣更明顯,這種現象會(huì )危及設備及人身安全。為什么絕緣達標還會(huì )出現放電現象呢?我們從電磁場(chǎng)理論我們可以看出三芯電纜分布電容三相平衡,被接觸地屏蔽層包圍,不存在外電場(chǎng),只存在內電場(chǎng)。能量傳遞只能在內部進(jìn)行,不會(huì )外泄
為了提高電線(xiàn)電纜的柔軟度,以便于敷設安裝,導電線(xiàn)芯采取多根單絲絞合而成。從導電線(xiàn)芯的絞合形式上,可分為規則絞合和非規則絞合。非規則絞合又分為束絞、同心復絞、特殊絞合等。為了減少導線(xiàn)的占用面積、縮小電纜的幾何尺寸,在絞合導體的同時(shí)采用緊壓形式,使普通圓形變異為半圓、扇形、瓦形和緊壓的圓形。此種導體主要應用在電力電纜上。
電線(xiàn)電纜是通過(guò):拉制、絞制、包覆三種工藝來(lái)制作完成的,型號規格越復雜,重復性越高。電線(xiàn)電纜常用的銅、鋁桿材,在常溫下,利用拉絲機通過(guò)一道或數道拉伸模具的???,使其截面減小、長(cháng)度增加、強度提高。拉絲是各電線(xiàn)電纜公司的道工序,拉絲的主要工藝參數是配模技術(shù)。銅、鋁單絲在加熱到一定的溫度下,以再結晶的方式來(lái)提高單絲的韌性、降低單絲的強度,以符合電線(xiàn)電纜對導電線(xiàn)芯的要求。退火工序關(guān)鍵是杜絕銅絲的氧化。
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電纜對稱(chēng)性變頻電纜需要采用對稱(chēng)結構的設計,一般來(lái)說(shuō)普通電纜是三根絕緣線(xiàn)芯通過(guò)銅帶屏蔽后成纜線(xiàn),而變頻電纜則是使用銅絲擠包分相護套后再進(jìn)行對稱(chēng)成纜,具有更好的互換性、電磁相容性、抗干擾能力更強。以上就是對變頻電纜與普通電纜的區別的詳細介紹了,除此之外,還能夠看出,變頻電纜所具有的性能優(yōu)勢都是比較顯著(zhù)的,還能夠在很大程度上減少電磁輻射的危害。
電線(xiàn)電纜導體的設計截面積(Designcross-sectionalareaofconductor):GB50411-2007《建筑節能工程施工質(zhì)量驗收規范》12.2.2條的內容如下:“低壓配電系統選擇的電纜、電線(xiàn)截面不得低于設計值,進(jìn)場(chǎng)時(shí)應對其截面和每芯導體電阻值進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢”,這里講的設計值指的就是設計截面積,在整機及電器附件產(chǎn)品標準的有關(guān)表格中,與額定電流值相對應的也通常是配線(xiàn)的標稱(chēng)截面。所以說(shuō)某一標稱(chēng)截面下的導體電阻大小對應的截面也可稱(chēng)電氣截面,即設計截面(設計值)。當我們考核電線(xiàn)電纜的設計截面或標稱(chēng)截面時(shí),均是考核它的電阻值,而不是測量它的實(shí)際截面值。
電線(xiàn)電纜制造使用具有本行業(yè)工藝特點(diǎn)的專(zhuān)用生產(chǎn)設備,以適應線(xiàn)纜產(chǎn)品的結構、性能要求,滿(mǎn)足大長(cháng)度連續并盡可能高速生產(chǎn)的要求,從而形成了線(xiàn)纜制造的專(zhuān)用設備系列。如擠塑機系列、拉線(xiàn)機系列、絞線(xiàn)機系列、繞包機系列等。電線(xiàn)電纜的制造工藝和專(zhuān)用設備的發(fā)展密切相關(guān),互相促進(jìn)。新工藝要求,促進(jìn)新專(zhuān)用設備的產(chǎn)生和發(fā)展;反過(guò)來(lái),新專(zhuān)用設備的開(kāi)發(fā),又提高促進(jìn)了新工藝的推廣和應用。
電纜外護層故障的原因主要有三種:一、電纜周邊的硬物損傷或外力受損。直埋電纜上下有硬物尖角直接接觸外護層,尤其在有車(chē)輛通行路段,長(cháng)時(shí)間路面振動(dòng),硬物尖角有可能刺穿外護層,導致內部結構受損,再加上電纜負荷變化,電纜本身熱脹冷縮和受損部位電場(chǎng)不均勻分布,導致絕緣層受損;排管敷設時(shí),排管連接處臺階或內壁不光滑都可能造成外護層受損;電纜路徑周?chē)鷻C械施工或頂管作業(yè),造成外護層受損。施工時(shí)遺留缺陷、隱患。電纜敷設施工過(guò)程中外護層拉傷、開(kāi)裂部位在排管內,人員無(wú)法及時(shí)發(fā)現;110kV及以上電纜彎曲部位在運行一段時(shí)間后,發(fā)生龜裂現象,外護層絕緣降低,金屬護套多點(diǎn)接地,環(huán)流增大,導致絕緣受熱老化擊穿。
yc電纜電纜研究所與美國通用電纜公司曾經(jīng)在2013年聯(lián)合做了對鋁合金電纜與銅電纜的生命周期評價(jià)的研究,其中在電纜導體回收過(guò)程中的環(huán)境影響是以能耗分析為主,簡(jiǎn)單的按照鋁和銅的能耗來(lái)進(jìn)行了測算。但實(shí)際上,鋁合金電纜未能循環(huán)成鋁合金電纜,從這一點(diǎn)上和銅電纜有著(zhù)很大的差異,因此如果按照從電纜到電纜的全生命周期的評價(jià)方式,則應該可以得到更有說(shuō)服力的結論。從全生命周期來(lái)看,銅鋁循環(huán)的差異應該受到充分重視。