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【【标题】
电缆老化有以下原因:1.电缆老化原因:外力损坏。根据近年来的运行分析,特别是在经济快速发展的上海浦东,相当数量的电缆故障是由机械损坏引起的。2.电缆老化原因:绝缘受潮。这种情况也很普遍。通常发生在直埋或排管的电缆接头处。例如,不合格的电缆接头和潮湿天气条件下形成的接头会导致水或蒸汽进入接头,在电场作用下长时间形成水分支,从而逐渐损坏电缆的绝缘强度,造成故障。3.电缆老化原因:化学腐蚀。如果电缆直接埋设在有酸碱效应的区域,往往会导致电缆的铠装、铅皮或外保护层受到腐蚀。保护层将长期受到化学腐蚀或电解腐蚀,导致保护层失效、绝缘降低和电缆故障。化学:装置的电缆腐蚀相当严重4.电缆老化原因:长期过载运行。在过载运行期间,由于电流的热效应,当负载电流通过电缆时,不可避免地会导致导线发热。同时,电荷集肤效应、钢铠涡流损耗和绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而提高电缆温度。5.电缆老化原因:电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中弱的环节。由于人员直接失误(施工不良)导致的电缆接头故障时有发生。在制作电缆接头的过程中,如果存在接头压接松动、加热不足等原网,会降低电缆头的绝缘,造成事故。6.电缆老化原因:环境和温度。电缆的外部环境和热源也会导致电缆温度过高、绝缘击穿,甚至和火灾。
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光伏电缆回收铝合金电缆的9大优势在铜芯电缆是为人们所熟知的,它几乎占据了电缆市场的大半江山,可谓“傲视群雄”。铜芯电缆具有强度高、载流量大的特点,这一点勿容置疑,可问题在于我国的铜资源先天,近几年市场供求矛盾凸显,导致铜的价格也一路飙升,再加上铜缆施工安装难度大安装成本高、易盗、易老化等缺点,人们对于替换铜缆的呼声也日渐高涨。近日,记者在走访电线电缆市场时发现,越来越多的用户和项目开始把目光瞄向一款新兴的合金导体材料——铝合金AA8030导体。以铝合金AA8030导体材料生产的铝合金电缆,其电气性能和安全性能都极为,在欧美已有相当普遍的应用,市场统计数据显示,铝合金电缆在欧美电缆市场的占有率已经高达90%左右。铝合金电缆异军突起,受到市场的青睐,传统的铜芯电缆用户可能会产生疑问,铝合金电缆能取代铝芯电缆吗?和传统的铜芯电缆相比,铝合金电缆究竟有哪些的优势呢?铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已43年,该产品使用已相当普遍,北美市场占有率达到80%。经过43年的实践证明,铝合金电缆使用从未发生任何故障,是安全的。铝合金电力电缆所具备的良好的机械性能和电性能,使得它可以广泛应用于国民经济的各个领域,如普通民灾、高层建筑、电梯、大小型超市商场、机场、车站、、银行、写字楼、宾馆酒店、邮政电信大楼、展览馆、图书馆、博物馆、古代建筑、学校、电力大楼、公共场所、隧道、地下建筑、仓库等,还可以用于冶金、钢铁、焦炭、煤矿、电厂、输变电站、造船、石油、化工、医药、核电站、航天、、造纸等行业,以及家电、汽车、公共交通设施等等。铝合金电力电缆具有以下优点:1抗蠕变性能铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。2抗拉强度和延伸率铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加。3热膨胀系数热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩一致。4连接性能用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能连接稳定。 5自重承载力强铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为。6防腐蚀性能铝固有的防腐性能缘自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,比如使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层。碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀。在含硫的环境中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜。7柔韧性铝合金有很好的弯曲性能,其的合金配方、加工工艺,使柔韧性大幅提高。铝合金比铜柔韧性高30%,反弹性比铜低40%。一般铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而铝合金电缆弯曲半径仅为7倍外径,更容易进行端子连接。8铠装特性常用的铠装电缆,大多采用钢带铠装,安全级别低,在受到外界破坏力时,其抵御能力差,容易导致击穿,且重量重,安装成本相当高,加之耐腐蚀性能差,使用寿命不长。而我们根据美国标准开发的金属连锁铠装电缆,采用的是铝合金带连锁铠装,其层与层之间的连锁结构,电缆能经受外界强大的破坏力,即使电缆遭受较大的压力和冲击力时,电缆亦不易被击穿,提高了安全性能。同时铠装结构使电缆与外界隔离,即使在火灾时,铠装层提高了电缆的阻燃耐火级别,降低了火灾的危险系数。铝合金带铠装结构相对于钢带铠装,其重量轻,敷设便利,可免桥架安装,能减少20%~40%的安装费用。根据使用场所的不同可以选择不同的外护套层,使铠装电缆的用途更加广泛。9紧压特性单从体积电导率方面考虑,铝合金不及铜,但我们开发的导体不仅从材料性能方面作出了改进,而且在工艺方面也取得大的突破,我们采用超常规的紧压技术,使紧压系数达到0.93,而异型线的紧压系数能达到0.95,在属于。通过极限的紧压,可以弥补铝合金在体积导电率上的不足,使绞合导体线芯如实心导体一般,明显的降低线芯外径,提高导电性能,在同等载流量情况下导体外径只比铜缆大10%。
◆铝合金的电阻率介于铝和铜之间,略铝但低于铜。在截面流量相同的前提下,同样长度的铝合金导线重量只有铜的一半。不同的金属有不同的电极电位。几种常用金属的电极电位顺序为:金属银(银)铜(铜)铅(铅)锡(锡)铁(铁)锌(锌)铝。电位+。+....负电极电位越大的金属,在电解中成为离子的倾向越强,即更容易腐蚀。铝的电极电位负值较大,但由于其表面往往有氧化膜,所以可以其耐腐蚀性。3.电缆盘哪里合适。答:电缆桥架用于一般工矿企业机房架空敷设电力电缆和电缆控制。它也可以用于和其他正在房间里竖立的部分。4.电缆附件有哪些。答:常用的电气附件有电缆末端接线盒、电缆中间接线盒、连接接收端子、钢板连接槽、电缆桥。
电缆回收知识的分类介绍 伊犁电缆回收,伊犁废旧电缆回收,伊犁电线电缆回收,伊犁二手电缆回收, 助焊剂按功能分类有:手浸焊助焊剂、波峰焊助焊剂及不锈钢助焊剂。 不锈钢助焊剂是针对不锈钢焊接的一种化学药剂,一般的助焊剂只能完成对铜或锡表面的焊接,但不锈钢助焊剂可以完成对铜、铁、镀锌板、镀镍等各类金属的焊接; 助焊剂的种类很多,大体上可分为有机、无机和树脂三大系列。1、无机: 无机系列助焊剂的化学作用强,助焊性能非常好,但腐蚀作用大,属于酸性焊剂。由于它溶解于水,所以又称为水溶性助焊剂,它包括无机酸和无机盐两种。 含有无机酸的助焊剂的主要成分是、等,含有无机盐的助焊剂的主要成分是氯化锌、氯化铵等,它们使用后立即进行非常严格的清洗,因为任何残留在被焊件上的卤化物都会引起严重的腐蚀。 无机系列助焊剂通常只用于非电子产品的焊接,在电子设备的装联中严禁使用这类无机系列的助焊剂。 2、有机: 有机系列助焊剂的助焊作用介于无机系列助焊剂和树脂系列助焊剂之间,它也属于酸性、水溶性焊剂。 含有有机酸的水溶性焊剂以乳酸、柠檬酸为基础,由于它的焊接残留物可以在被焊物上保留一段时间而无严重腐蚀。 所以,可以用在电子设备的装联中,但是通常不用在SMT的焊膏中,因为它没有松香焊剂的粘稠性。 3、树脂: 在电子产品的焊接中使用比例的是树脂型助焊剂。由于它只能溶解于有机溶剂,故又称为有机溶剂助焊剂,其主要成分是松香。 松香在固态时呈非活性,只有液态时才呈活性,其熔点为127℃活性可以持续到315℃。锡焊的温度为240至250℃,所以正处于松香的活性温度范围内,且它的焊接残留物不存在腐蚀问题,这些特性使松香为非腐蚀性焊剂而被广泛应用于电子设备的焊接中。 松香助焊剂有液态、糊状和固态三种形态,固态的助焊剂适用于烙铁焊,液态和糊状的助焊剂分别适用于波峰焊。 松香为单体时,化学活性较弱,对促进焊料的润湿往往不够充分,所以需要添加少量的活性剂,以便提高它的活性。 松香系列焊剂根据有无添加活性剂和化学活性的强弱,被分为非活性化松香、弱活性化松香、活性化松香和超活性化松香四种,美国MIL标准中分别称为R、RMA、RA、RSA,然而日本JIS标准则根据助焊剂的含氯量划分为AA、A、B3种等级。 a、非活性化松香: 它是由纯松香溶解在合适的溶剂中组成,其中没有活性剂,消除氧化膜的能力有限,所以要求被焊件具有非常好的可焊性。 一般应用在一些使用中不允许有腐蚀危险存在的电路中,比如植入心脏的起搏器等。 b、弱活性化松香: 这类助焊剂中添加的活性剂有乳酸、柠檬酸、硬脂酸等有机酸以及盐基性有机化合物。添加这些弱活性剂后,能够促进润湿的进行,但母材上的残留物仍然不具有腐蚀性,除了具有高可靠性的、航天产品或细间距的表面安装产品需要清洗外,通常民用消费类产品均不需设立清洗工序。 c、活性化松香及超活性化松香: 在活性化松香助焊剂中,添加的强活性剂有苯胺、联氨等盐基性有机化合物,这种助焊剂的活性是明显提高了,但是焊接后残留物中氯离子的腐蚀变成不可忽视的问题。 随着活性剂的改进,已开发了在焊接温度下能将残渣分解为非腐蚀性物质的活性剂,大多数是有机化化合物的衍生物。