河南正規鐵路信號電纜PTYA23基地/生產地
銅、鋁單絲在加熱到一定的溫度下,以再結晶的方式來提高單絲的韌性、降低單絲的強度,以符合電線電纜對導電線芯的要求。退火工序關鍵是杜銅絲的氧化.為了提高電線電纜的柔軟度,以便于敷設安裝,導電線芯采取多根單絲絞合而成。從導電線芯的絞合形式上,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、絞合等。為了減少導線的占用面積、縮小電纜的幾何尺寸,在絞合導體的同時采用緊壓形式,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。
線纜產品制造中所用材料涉及的門類廣泛,品種規格(牌號)多,主要材料類別的匯總如下:種類 常用材料用于產品中何種構件 備注 有金屬銅T、鋁L、鋁合金、銅包鋼、銅包鋁 導體銅、鋁主要用于導體。 ②銅線在護層中用于電纜電纜編織。 屏蔽 錫、銀、鎳 導體鍍層 熱塑性材料PVC、PE、XLPE、聚丙烯、氟塑料F緣、內護套、外護套、充填材料、空氣組合緣聚氯乙稀、聚乙烯用于緣或護套②空氣組合緣用于同軸式電纜
此外,目前管道充氣電纜尚待解決的問題還有,外導體(護套)尺寸大,接頭多,現場安裝質量不容易等。目前應用于短距離的電氣連接,如發電廠和變電所的出線,以及斷路器與主變壓器之間的連接。低溫有阻電纜及超導電纜隨著傳輸容量的增加,傳統的電纜結構已經不能滿足要求,于是低溫有阻和超導電纜的研究取得良好進展。導體材料的電阻隨溫度的降低而減小,在德拜溫度(由物質熱振動決定的特性溫度)以上,導體材料的電阻與溫度成正比關系,而在德拜溫度以下,導體材料的電阻將隨溫度的五次方急劇變化。即某些材料在某一溫度下,直流電阻率幾乎等于零,這一現象稱為超導現象。產生超導現象不僅取決于溫度,而且還決定于材料的外部磁場和流經材料的電流密度。即使溫度很低,比臨界溫度還低,但超過臨界磁場強度和臨界電流密度時,超導現象仍會消失。所以臨界溫度、臨界磁場強度、臨界電流密度為超導材料的三個主要參數,表2-3-64給出幾種超導材料的三個臨界值數據。表中材料的臨界溫度都很低,自zui早發現汞具有超導特性已經幾十年了,在超導材料方面沒有進展。1986年Muller和Bednor發現了陶瓷物質,鑭-鋇-銅-氧的轉變溫度為34(K),一年后又獲得)的臨界溫度,這已比液氮溫度(77K)高。這一劃時代的突破,使他們獲得了1987年諾貝爾物理獎。然而采用它們來制造電纜還不理想,因為這類材料缺乏柔軟性,礦用電纜且穩定性還有待改進。目前超導電纜,指用超導金屬或超導合金(表2-3-65中材料)作為電纜線芯,工作在臨界溫度以下的電纜,稱為超導電纜。在導體外擠(繞)包絕緣層,如架空絕緣電纜,或幾芯絞合(對應電力系統的相線、零線和地線),如二芯以上架空絕緣電纜,或再增加護套層,如塑料/橡套電線電纜。產品主要用在發、配、輸、變、供電線路中的強電電能傳輸,通過的電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220V至500kV及以上)。