Bericht versturen
producten
nieuws
Thuis >

China Zhenglan Cable Technology Co., Ltd Bedrijfsnieuws

Contactpersonen
Contactpersonen: Miss. Linda Yang
Fax.: 86-371-61286032
Contact opnemen
Post ons

Wat zijn de voordelen van de kabel van de koperkern over de kabel van de aluminiumkern?

1. Laag weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen van de kabel van de aluminiumkern is ongeveer 1,68 keer hoger dan dat van de kabel van de koperkern.   2. Goede rekbaarheid: de rekbaarheid van koperlegering is 20 ~ 40%, is dat van elektrokoper meer dan 30%, en dat van aluminiumlegering is slechts 18%.   3. Met hoge weerstand: de toelaatbare spanning van koper is 7 ~ 28% hoger dan dat van aluminium bij kamertemperatuur. Vooral zeer ver is de spanning bij op hoge temperatuur, het verschil tussen twee.   4. Moeheidsweerstand: het aluminium is gemakkelijk om na het herhaalde buigen te breken, terwijl het koper niet is. In termen van elasticiteitsindex, is het koper ook ongeveer 1,7 ~ 1,8 keer hoger dan aluminium. (de kabel van de laag voltagemacht, de machtskabel van het medinumvoltage)   5. Goede stabiliteit en corrosieweerstand: de koperkern is bestand tegen oxydatie en corrosie, terwijl de aluminiumkern aan oxydatie en corrosie kwetsbaar is.   6. Groot huidig laadvermogen: wegens laag weerstandsvermogen, is het toelaatbare huidige laadvermogen (maximumstroom dat kan worden overgegaan) van de kabel van de koperkern met dezelfde sectie over 30% hoger dan dat van de kabel van de aluminiumkern   7. Laag voltageverlies: wegens het lage weerstandsvermogen van de kabel van de koperkern, wanneer dezelfde huidige stromen door dezelfde sectie. De voltagedaling van de kabel van de koperkern is klein. De zelfde transmissieafstand kan hoogspanningskwaliteit verzekeren; Op de voorwaarde van toelaatbare voltagedaling, kan de transmissie van de kabel van de koperkern een lange afstand bereiken, d.w.z., het gebied van de voedingdekking is groot, dat bevorderlijk voor netwerk planning is en het aantal voedingpunten vermindert.   8. Lage het verwarmen temperatuur: onder dezelfde stroom, is de het verwarmen capaciteit van de kabel van de koperkern met dezelfde sectie veel kleiner dan dat die van de kabel van de aluminiumkern, de verrichting veiliger maken. (Versterkte het staal van de Aluminiumleider, ACSR)   9. Laag energieverbruik: wegens het lage die weerstandsvermogen van koper, met aluminiumkabel wordt vergeleken, is het machtsverlies van koperkabel laag, wat duidelijk is. Dit is bevorderlijk voor het verbeteren van de bezettingsgraad van machtsgeneratie en het beschermen van het milieu.   10. Oxydatieweerstand en corrosieweerstand: de schakelaar van de kabel van de koperkern heeft stabiele prestaties en zal geen ongevallen toe te schrijven aan oxydatie veroorzaken. De verbinding van de kabel van de aluminiumkern is onstabiel, en de ongevallen doen zich vaak voor wegens de verhoging van contact weerstand en verwarmen wegens oxydatie. Daarom is het ongevallentarief veel hoger dan dat van de kabel van de koperkern.   11. Geschikte bouw: De koperkern heeft goede flexibiliteit en kleine toelaatbare buigende straal, zodat is het geschikt om door de pijp te draaien en over te gaan; De koperkern is antimoeheid en niet gemakkelijk om na het herhaalde buigen te breken, zodat is de bedrading geschikt; De koperkern heeft hoge mechanische sterkte en kan grote mechanische spanning dragen, die niet alleen groot gemak brengt aan de bouw en het leggen, maar ook leidt tot voorwaarden voor gemechaniseerde bouw. (boven geïsoleerde kabel, elektrocontrolekabel)
2022/02/11

Wat is het verschil tussen gelijkstroom cable&AC telegrafeert?

1. De gebruikte systemen zijn verschillend. Gelijkstroom-de kabels worden gebruikt in gerectificeerde gelijkstroom-transmissiesystemen, en AC de kabels worden vaak gebruikt de machtssystemen in van de machtsfrequentie (binnenlandse 50Hz).2. Vergeleken met de AC kabel, is het machtsverlies in het transmissieproces van de gelijkstroom-kabel kleiner. Het machtsverlies van de gelijkstroom-kabel is hoofdzakelijk het gelijkstroom-weerstandsverlies van de leider, en het isolatieverlies is klein (de grootte hangt van de huidige schommeling na rectificatie af); terwijl de AC weerstand van de zwakstroomac kabel lichtjes groter is dan de gelijkstroom-weerstand, en de kabel met hoog voltage duidelijk is, hoofdzakelijk omdat het Nabijheidseffect en het huideffect, het verlies van isolatieweerstand een groot die deel uitmaken, hoofdzakelijk de impedantie door capacitieve weerstand wordt geproduceerd en inductantie.3. Hoge transmissieefficiency en klein lijnverlies.4. Het is geschikt om de stroom aan te passen en de richting van machtstransmissie te veranderen.5. Hoewel de prijs van convertormateriaal hoger is dan dat van transformatoren, zijn de kosten van gebruikende kabellijnen veel lager dan dat van AC kabels. De gelijkstroom-kabel heeft positieve en negatieve polen, en de structuur is eenvoudig; de AC kabel is four-wire of vijf-draad systeem in drie stadia, dat hoge isolatieveiligheid en complexe structuur vereist, en de kabelkosten zijn meer dan drie keer dat van de gelijkstroom-kabel.6. Gelijkstroom-de kabels zijn veilig te gebruiken1) wegens de inherente kenmerken van gelijkstroom-transmissie, is het moeilijk om veroorzaakte stroom en lekkagestroom te produceren, en het zal elektrisch veld geen interferentie aan andere op dezelfde manier gelegde kabels veroorzaken.2) De enig-kern die kabel leggen zal niet de transmissieprestaties van de kabel toe te schrijven aan het hystereseverlies van de brug van de staalstructuur beïnvloeden.3) Het heeft hoger huidig onderscheppingsvermogen en het vermogen van de over--onderbrekingsbescherming dan gelijkstroom-kabels van dezelfde structuur.4) De directe en afwisselende elektrische gebieden van hetzelfde voltage worden toegepast op de isolatie, en het directe elektrische gebied is veel veiliger dan het afwisselende elektrische gebied.7. De installatie en het onderhoud van de gelijkstroom-kabel zijn eenvoudig en de kosten zijn laag.
2022/01/18

Hoe te de leiders van luchtlijnen redelijk om te kiezen?

1. Het principe van draadselectie De leider en gronddraden van de lijnen van de machtstransmissie werken lange tijd op de wildernis, het bergachtige gebied of de rand van meren en overzees, en moeten de gevolgen van externe ladingen zoals wind en ijs, drastische veranderingen in temperatuur en aanval door chemische gassen, enz. weerstaan, en zijn ook onderworpen aan nationale middelen en lijnkosten en andere factoren. Daarom in het ontwerp, vooral voor grote spanwijdten, moeten het materiaal en de structuur van de draden zorgvuldig worden geselecteerd. Over het algemeen, zouden de volgende principes moeten worden overwogen wanneer het selecteren van het materiaal en de structuur van de draad: ⑴Het leidermateriaal zou hoog geleidingsvermogen moeten hebben. Nochtans, overwegend nationale middelen, zouden de koperdraden niet in het algemeen moeten worden gebruikt. ⑵De leider en gronddraad zou hoge mechanische sterkte en trillingsweerstand moeten hebben. ⑶De leider en gronddraad zou bepaalde chemische weerstand en oxydatieweerstand moeten hebben. ⑷Wanneer het kiezen van het de draadmateriaal en structuur, naast het ontmoeten van de transmissiecapaciteit, zouden de kosten van de lijn economisch en technisch redelijk moeten zijn. 2. Selectie van draaddwarsdoorsnede De dwarsdoorsnede van de luchtleider van de transmissielijn wordt over het algemeen geselecteerd volgens de economische huidige dichtheid, en zou volgens de het verwarmen voorwaarden, het voltageverlies, de mechanische sterkte en de corona in het geval van een ongeval moeten worden gecontroleerd. Indien nodig, wordt het bepaald door technische en economische vergelijking; maar voor lijnen van 110KV en hieronder, is de corona vaak niet de determinant in het selecteren van de leiderdwarsdoorsnede. 1) Kies de draadsectie volgens de economische huidige dichtheid Volgens de economische huidige dichtheid die de transmissiecapaciteit te selecteren voor de leiderdwarsdoorsnede wordt gebruikt, zou het ontwikkelingsplan van het machtssysteem 5-10 jaar moeten worden besproken nadat de lijn in verrichting wordt gezet. In de berekening, de maximumlading die vaak onder de normale bedrijfsvoeringwijze terugkomt moet worden goedgekeurd. Maar wanneer het systeem niet duidelijk is, zou de zorg moeten worden genomen om de draaddwarsdoorsnede te klein niet te maken. 2) Controleer de dwarsdoorsnede van de draad volgens de coronavoorwaarde Met de ononderbroken verhoging van werkend voltage van mijn land, zijn de waarschijnlijkheid van corona en de lossing van draden, isolatie en montage gestegen. Voor de dwarsdoorsnede van draden van 220KV en boven voltagelijnen, spelen de coronavoorwaarden vaak een belangrijke rol. De corona door de draad wordt geproduceerd zal ongeveer twee ongewenste gevolgen dat brengen:① Het verhoogt het machtsverlies van de lijn van de machtstransmissie; ② het mengt zich in radioverbinding en dragermededeling. Betreffende het coronaverlies, als het coronaverlies van de transmissielijn direct wordt berekend, is het voordeel dat het concept hoeveelheid zeer duidelijk is, maar het nadeel is dat de berekening hinderlijk is. Deze methode wordt zelden momenteel gebruikt. Het neigt om door de verhouding van het maximum worden gemeten werkend elektrisch veld sterkte Em (eenheid: KV/cm) van de draad aan de kritieke elektrisch veld sterkte E0 van de algemene corona. De verhouding van Em/E0 zou niet groter moeten zijn dan 80%-85%.
2021/12/18

Wat elastische coëfficiënt en uitbreidingscoëfficiënt betekenen?

De elastische coëfficiënt wordt ook genoemd elastische modulus. De elastische modulus is niet alleen een belangrijke factor kabelstijfheid beïnvloeden, maar ook een belangrijke fysieke hoeveelheid die de werkende spanning van luchtdraad en kabel beïnvloeden. De elastische modulus van luchtleider is niet alleen verwant, maar ook nauw verwant met het materiaal aan de structuur van leider, zoals het aantal bundels van leider en procesparameters van bundel.  De nauwkeurige elastische modulus van leider zou door trektest moeten worden bepaald, zodat wordt het vaak gezegd dat daar en eindwaarden aanvankelijk is, terwijl het testrapport vaak slechts „gemeten waarden“ geeft.   De coëfficiënt van uitbreiding wordt soms genoemd lineaire elasticiteit, die naar het percentage van de verandering in de lengte van het materiaal voor elke 1 die verandering ℃ in temperatuur verwijst, ook als de coëfficiënt van lineaire uitbreiding wordt bekend. Wanneer de temperatuur van een stevige substantie door 1 ℃ verandert, wordt de verhouding van de verandering van zijn lengte in zijn lengte bij 0 ℃ genoemd „coëfficiënt van lineaire uitbreiding“. wegens verschillende substanties, is de lineaire uitbreidingscoëfficiënt ook verschillend, en zijn waarde is ook verwant met de daadwerkelijke temperatuur en de referentietemperatuur selecteerde toen het bepalen van lengte 1. Nochtans, omdat de lineaire uitbreidingscoëfficiënt van vast lichaam weinig verandert, kan het worden genegeerd, en a wordt beschouwd als constante onafhankelijke van temperatuur.
2021/12/10
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Privacybeleid | China Goede kwaliteit De Kabel van de aluminiummacht Auteursrecht © 2019-2024 Zhenglan Cable Technology Co., Ltd Alle rechten voorbehouden.