仙桃废旧电缆回收公司 控制电缆 回收经验丰富
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行 业:生活服务 二手回收 金属回收
发布时间:2021-10-10
电线电缆被广泛应用于国民经济各个部门,为各产业等提供重要配套,是现代经济和社会正常运转的基础**,也是日常生活必不可少的产品。因此,电线电缆产品质量直接关系到经济社会发展和切身利益。当前,在整个行业的共同努力下,全国电线电缆质量提升工作取得了显著的成绩。但是,我们在取得成绩的同时,还应该清醒地认识到,电线电缆的质量形势仍不容乐观,质量提升工作仍任重道远,线缆行业质量提升工作依然在推进,且行且坚定
"在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多股导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。 在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位,并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电。这一层屏蔽,又称为内屏蔽层。在绝缘表面和护套接触处,也可能存在间隙,电缆弯曲时,油纸电缆绝缘表面易造成裂纹,这些都是引起局部放电的因素。在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电。"
"1. 敷设电缆时,应设安全员一名,具体负责电缆敷设全过程的安全工作。 2. 敷设电缆工程应专设现场指挥一名,对电缆敷设进行统一指挥及调度。 3. 参加电缆敷设的施工人员,应听出现场指挥的调度指挥,各就各位,作业期间不能擅自离开岗位。 4. 敷设电缆的作业现场,应无影响作业的障碍物,与其它交叉作业时应戴好安全帽。 5. 在高空电缆桥架上作业时,应穿防滑鞋,并系好安全带,避免高空坠落。 6. 电缆敷设时,作业人员应站在电缆外侧,并站稳用力。 7. 敷设电缆时,严禁打闹嬉笑,并决不允许醉酒上岗。 8. 参加作业人员,应身体健康,无心脏、脑血管性疾病及高空作业不适性疾病。 9. 采用电动机械设备配合作业时,电动设备的供电应可靠,电源应加装漏电保护装置,并应有良好的接地。安排熟悉设备的人员专人操作,附近其它人员应与电动设备保持足够的安全距离。 10.高空电缆桥架上进行电缆敷设时,施工机具物品的传递应用传递绳进行传递,严禁抛掷,地面人员应避开高空作业面,防止物品砸伤。 11.安全员应认真负责,及时发现安全隐患,并予以排除及纠正。对拒不听从指挥,违规操作的人员应给予警告及制止。避免安全事故的发生。确保电缆敷设作业安全顺利的进行。"
DA是单根垂直燃烧实验,SA是成束电缆燃烧实验,其燃烧实验方法不同,DA型的实验装置较简单,SA的较复杂,都是检验电缆燃烧性能的表示方法,成束电缆燃烧实验较单根垂直燃烧实验更严格,对电缆的不延燃性能也较高,因此SA型电缆较DA型电缆更好。但两者都是A型的,也就是燃烧产生的气体有毒、有酸、有烟。现在的船用电缆正朝着DC和SC型方向发展,它无卤,低毒,环保性能更高。
"特种矿用电缆是一系列具有特性能和结构的产品,相当于量大面广的普通矿用电缆而言,具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新的设计计算。这类矿用电缆大致可分为下列四类 一、耐高温矿用电缆 航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域需用耐高温矿用电缆。长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温矿用电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰、云母、氧化镁等矿用电缆。现介绍;两种新型耐高温矿用电缆。 1.聚醚砜(PES)绝缘电线 具有优良的耐热性、物理机械性能、电绝缘性能、挤出成型性,特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等**优点:热变形温度在200-220度,连续使用温度为180-200度,UL温度指数为180度;可耐150-160度热水或蒸汽,在高温下不受酸、碱的侵蚀;弹性模量在-100--200度几乎不变,特别在100度以上比任何一种热塑性树脂;线膨胀系数小,且其温度依赖性也小;具有无毒性,被美国FDA认可,也符合日本厚生省*434号和178号公告的要求;具有自熄性,不添加任何阻燃剂既有优异的难燃性,可达UL94V-0级(0.46mm)。 2.聚醚醚酮(PEEK)绝缘电线 聚醚醚酮属**耐热性热塑料性树脂。长期连续使用温度为250度,UL温度指数为250度。 PEEK是一种柔韧的树脂,且抗蠕变性能好。且有自熄性,不加任何阻燃剂就可达UL94V-1级(厚度为0.3mm)、94V-0(厚度为1.5mm)、94V-5(厚度为3.2mm)要求。 二、用途和结构的矿用电缆 1.低电感电缆 有强电与弱电之分,这里介绍一种强电用低感电缆。此电缆带有热耗散装置,用于各类接触焊机、电弧焊机与气动焊钳间相连接的新型水冷式低感电缆,具有结构简单合理、冷却水流通量大、不会形成堵塞阻断和限流现象、散热效果好、使用寿命长等特点。 这种新型低感电缆也包括电缆和电缆端头上固装着的接头,且电缆也是由正缆芯和负缆芯同装于外胶管中构成。由于这类低感电缆一般都是用于电压为25-50V、电流在7000-12000A之间的场合,冷却水在电缆中的短路导电现象基本上可忽略不计,所以在此低感电缆中没有使用隔离正缆芯和负缆芯的橡胶软管,只是特别设置了一条横断面呈轮辐状(俗称“梅花芯”状)的芯架,其“轮心”和相邻“辐条”间所围成的空间在顺轴线方向上即形成纵向沟槽,芯架上的纵向沟槽与电缆所配置的正缆芯的总根数相同,其电缆部分就是以正缆芯和负缆芯分别搁于芯架的纵向沟槽内装置在外胶管中构成。正缆芯和负缆芯的两端头部分别同成束夹固于缆芯夹中,然后固装在接头上,电缆的外胶管的端头部套装在接头的尾端部,并用套装在外胶管外的收紧箍紧密封
"在中压交联电力电缆的出厂局部放电高压试验过程中杯试验终端油杯的配置必不可少,有时在试验过程会发生端头击穿导致油杯爆裂现象的发生,因此适量采购储备油杯就成为日局放试验必需,如平时忽略该问题,往往在生产旺季影响产品的出厂试验效率,耽误产品的及时交货。 为10KV、35kV交联电力电缆局部放电试验所配的油杯,日常电缆端头击穿导致炸裂的部分主要为**玻璃管那一段,金属底座电和固定卡紧电缆的均压圆柱环一般都不会损坏,可以反复多次利用,在实际配置时,可以根据厂内局放试验设备的数量,油杯实际消耗量,口径大小,购买配置对应口径大小及适当数量的**玻璃管。现在市场能购买到的符合局放试验要求的**玻璃管长短不一,在采购时一定要根据自己日常使用油杯的口径和长度进行采购。**玻璃管采购到位后,根据油杯的长度将**玻璃管尺寸截好后,两端套好螺纹随时备用,这样一旦试验终端的**玻璃管发生炸裂,可随时装卸涂抹密封胶固化后(防油杯底座螺纹旋紧缝隙处漏油)后就可以使用,保证电缆试验不因试验终端损坏而受到影响。 电缆局放试验所用的变压器油,也要根据其实际试验的消耗数量和周期进行及时储备,否则到了变压器油用完的那,再去采购,就会大大影响产品的交货期。有时工厂生产的35kV交联电缆数量大而且集中,可能就会造成变压器油的试验使用消耗量较大,建议电缆生产厂家在购买变压器油时,能够以油桶方式储存使用,并配置抽油器,这样可大大减少检验人员的试验劳动强度。局放试验所用的高压引线和快速接头也是试验过程的易消耗品,平时至少也得储备2-3根,否则引线一旦出现均压金属软管松脱和内部弹簧损坏时,易导致电缆局放假**标和假击穿现象的发生,造成不必要的设备故障,同时也给设备故障的排查增加度。对于局放试验过程所用的电缆端头剥切工具,试验人员也要在日常工作中多多加以研究,绞刀和刀片要勤加维护,正确使用,及时报买储备,对于护套开剥工具要勤加研究,能够自制一些简便实用的工具,以减轻检验人员的体力劳动难度。有时,交检的电缆端头不好剥切,试验的必须得配置电缆切割锯,锯片。才能保证实验的顺利进行。据放试验屏蔽室与控制室之间的一些信号传输同轴电缆线,两端的接头也必须考虑储备,一旦信号线接头发生接触不良现象,可随时进行更换安装,大大提高了故障排除效率。 电缆局放试验中所用的一些小的备品备件,我们在日常工作过程中都必须考虑到,提前进行购买和准备,只有这样,才能保证产品试验顺利开展,数据准确可靠。为生产过程及客户提供强有力的后勤检验保证。该项工作虽然做起来表面不起眼,但实际意义重大,不容小视。"
屏蔽切断处的绝缘表面上,以改变绝缘表面的电位分布,从而达到改善电场的目的。 应用应力控制层的方法是建立在分析影响电位分布的各个因素的基础上的。电缆绝缘本身有体积电阻(Rv)和体积电容(Cv),绝缘表面有表面电阻(Rs)和表面电容(Cs),这些都是分布参数。要使屏蔽末端电位分布趋于均匀,就得改变这些参数,由于电缆末端屏蔽切断后必须留有一段绝缘,而这段绝缘的体积电阻(Rv)和体积电容(Cv)无法改变,只能改变表面电阻(Rs)和表面电容(Cs)。如果使电缆末端绝缘表面电阻(Rs)减小,则电位也随之降低,这样做是有效果的,但因表面电阻(Rs)减小将使表面泄漏电流增加,导致电缆绝缘表面发热,这是不利的。另一方法是屏蔽末端绝缘表面电容(Cs),从而降低这部分的容抗,也能使电位降下来,容抗减小会使表面电容电流增加,但不会导致发热,由于电容正比于材料的介电常数,也就是说要想表面电容,可以在电缆屏蔽末端绝缘表面附加一层高介电常数的材料。目前应力控制材料的产品已有热缩应力管、冷缩应力管、应力控制带等等,一般这些应力控制材料的介电常数都大于20,体积电阻率为1081012Ω.cm。应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和体积电阻两项技术要求。虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材料作为一种高分子多相结构复合材料,在材料本身配合上,介电常数与体积电阻率是一对矛盾,介电常数做得越高,体积电阻率相应就会降低,并且材料电气参数的稳定性也常常受到各种因素的影响,在长时间电场中运行,温度、外部环境变化都将使应力控制材料老化,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料,使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆附件也有类似问题。
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由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘层掩盖而无法看到,即使测量回路电阻,绝缘和泄露试验也很难发现缺陷,运行时则在受损处过热使电缆绝缘强度下降,直到出现故障。笔者曾发现多次电缆头故障的原因为在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,根据不同设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。
"电应力控制是中高压电缆附件设计中的为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于状态,从而提高电缆附件运行的可*性和使用寿命。 对于电缆终端而言,电场畸变为严重,影响终端运行可*性的是电缆外屏蔽切断处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用 a.几何形状法---采用应力锥缓解电场应力集中 b.参数控制法---b1.采用高介电常数材料缓解电场应力集中 b2.采用非线性电阻材料缓解电场应力集中 c.综合控制法---采用电容锥缓解电场应力集中 1.1应力锥:应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是可*的有效的方法。应力锥通过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘屏蔽层的电场分布,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。 采用应力锥设计的电缆附件有绕包式终端、预制式终端、冷缩式终端。 1.2高介电常数材料: 1.2.1采用应力控制层---上世纪末国外开发了适用于中压电缆附件的所谓应力控制层。其原理是采用合适的电气参数的材料复合在电缆末端
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。
"户内低压线缆,是指安装在室内用于传输低压交流电的电线(导线)、电缆。户内电压多为220V或380V,前者用于照明和家用电器,后者多用于三相动力设备。两者用途不同,但供电线、缆的选用原则和方法是一样的。户内线缆的选择,主要应考虑以下四个方面。 一、足够的机械强度和柔性 必须有足够的机械强度和柔软性。机械强度太小,不能承受人的抻拉力,易断。采用暗装方式安装时,线缆要穿过固定在墙内的管道中,若机械强度不足,穿线过程中就可能造成芯线折断,所以,明装或暗装的固定线缆多采用根铜芯或铝芯线。 家用电器的电源线或临时性插座引入线,因为经常拔插移动,重点应考虑线缆的柔软性,一般宜选用多股铜芯线。 二、绝缘性 线缆的绝缘性能,是保证安全用电的重要指标。常用线缆的绝缘外皮有两种:橡胶和塑料。橡胶绝缘导线多用于交流额定电压在250V以下,长期工作温度不**过+60℃的场合。塑料绝缘导线,可用于交流额定电压在500V以下或直流电压在1000V以下,长期工作温度不**过+65℃的场合。 三、导电性 铜线的导电率较高,铝线次之,在电阻相同的情况下,铝线截面是铜线的1.68倍,铜线的机械强度较铝线高;铝线价格较廉,不易焊接。 四、线缆的截面积 正确地选择线缆的导体截面积,是保证安全、可靠、节约的重要措施之一,导体截面积,也是选择线缆的重要指标。 线缆的安全载流量,主要取决于导体的材料和截面积,导体材料确定之后,截面积就是位应考虑的问题。线缆中导体的导电率愈高、截面积越大,其安全载流量就越大,还与线缆的绝缘材质、敷设方式、环境温度等有关。人们在充分考虑上述因素的大量实践中,总结制定了常用线缆的安全载流量便查表。 根据用户所用负载的电流、导体材料以及敷设方式,从表中即可查出相应的导线截面积。其原则是:导线的安全载流量等于或略大于实际电流强度。 在可能的范围内,导线的截面积应遵循宁大勿小的原则,才有较大的安全系数。"
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