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新型高导电铝合金电力电缆的特点:能在传输中的损耗取决于导体电阻而不是电阻率:电缆导体一般常用的有铜和铝两种材质。由于铝导体的电阻率比铜导体的电阻率大。发生电晕由此得出用铝作为电缆的导体在电力传输中损耗就应该会比铜导体要大大的结论。理论上,电能的损耗与导体的电阻成正比,与截面成反比。地认为铝比铜的损耗大的结论不科学。铝合金电缆的截面为铜芯电缆的1.5倍:根据GB/T 3956-2008《电缆的导体》,在20℃时,一个铜导体截面的直流电阻值与对应于另外规格的铝导体直流电阻值相当。从电力输送中的电能损失的角度来看,一个规格的铜导体芯电力电缆可以由直流电阻等效的铝导体电缆所替代,此时铝电缆的载流量大于铜缆的载流量。当长径比大于12时,冷挤,热剂均能挤出表面光滑的线缆。在挤出温度方面由于CPE流动性不如CR好,塑化不易,因此在挤出时,机身温度控制在75℃~85℃,机头温度控制在85℃~95℃为宜。硫化CPE适用于管道连续硫化。为了生产效率,硫化温度是必要的,一般在1.2~2.0MPa蒸汽压力下可连续硫化。温度过低,硫化体系用量不足或者水冷却段太短或无水冷却段,则易产生气泡。另外,CPE属于热敏性材料,在挤出和硫化阶段都应控制温度,温度过高,则易产生气孔。运输,现场和敷设中可能会存在制造工艺缺陷,运输,保管不善,敷设损害等问题,进而造成电力电缆的缺陷,影响电力电缆的正常使用。
合肥供电公司将在合肥,巢湖两地城区实施新建20千伏恒大公用开关站,增容改造10千伏都市清华开闭所等一批项目,共计变电容量4.738万千伏安,新增架空及电缆线路166.4千米。2017年配套低压线路126.26千米。工程将于近期陆续开工解决单电源小区与部分区域“低电压”等问题,城市核心区的供电。本期2×5万千伏安。新建明达站至城北站110千伏架空线路2回,同塔双回架设,线路长度为2×13.

材料性能缺陷。材料性能并不是通过厚度体现出来,按照GB8815-2002要求,那它的某一项指标不达标,阻燃聚氯材料,那它的氧指数低于30。电缆结构存在问题。如果导体,绝缘层,编织密度,按照要求控制,选择适当填充料使之圆整,这样护套怎能挤得如此之厚呢。电缆敷设难度。现在电缆敷设以桥架或穿管为主,现在许多企业都在实行电缆要求紧,外径小,在敷设中能有空隙,散能,电缆外护套不受损伤,否则,给施工单位和电缆敷设带来一定困难。综上所述,护套厚度应按照控制,这样既为企业节约资源,材耗,利润,又可以电缆,出质优的产品。法国橡胶在研究发粘重现问题时指出:如果橡胶中含有有害的金属,如铜,锰等重金属盐类,那么不管使用哪一种促进剂,都会发生橡胶发粘现象。针对橡套电缆中硫磺向绝缘橡皮和铜线表面渗透的原因探讨,前苏联科学家曾应用放射性同位素证实了电缆护套橡胶中硫扩散的可能性。以天然橡胶为基的硫化胶中,在130-150℃的温度下,游离硫的扩散系数约为10-6cm2而在连续硫化的生产车间内,硫化护套橡胶时温度保持在185-200℃之间,使得硫扩散系数更大。橡套游离硫的扩散,改变了秋兰姆橡胶的结构,可能形成多硫键。这些多硫化合物通过化学分解和化合实现迁移,即"化学扩散",不仅改变了绝缘橡皮的结构,其耐热性,而且与铜表面发生反应,形成硫化铜,硫化亚铜,铜线发黑。