2019年哈尔滨电缆回收、哈尔滨电缆回收一吨
首先在直流电压作用下,正负电晕极均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集奇正离子,电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、负值增大,转变为附辉光放电,电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,会导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲电流电晕。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。
电晕放电的特征是伴有"嘶嘶"的响声,有时有微弱的辉光,当导体表面上有很小的尖端存在时,就会生电晕放电。电晕放电可能指向其他物体也可能不指向某一特定方向。电晕放电时,尖端附近的电场强度很强,尖端附近气体被电离,电荷可以离开导体;而远离尖端处场强急剧减弱,电离不完全,因而只能建立起微小的电流。电晕放电的特征是伴"嘶嘶"的响声,有时有微弱的辉光。电晕放电可以是连续放电,也可以是连续脉冲放电,电晕放电的能量密度远小于火花放电的能量密度。在某些情况下,如果升高尖端导体的电位,电晕会发展成为通向另一物体的火花。 成品检验耐压试验时,一定将导体部位插入铜接头里,拧紧固定螺丝,使其牢牢固定于电缆头部,用棉布醮取无水酒精将绝缘外露部分仔细擦净,如果导体和高压部位接触不好也导致尖端电晕放电。在三根绝缘线芯做高压试验时,一定将绝缘介质分离开,防止电晕相互放电,在剥头时严格按照操作规程,用刨刀从电缆端部向里剥削半导电屏蔽层,剥取绝缘及导体屏蔽,剥削长度8.7/15KV及以下大于15cm,12/20KV~20/35KV为大于20cm,剥离厚度要求以刚好剥去绝缘半导电屏蔽层为宜,注意最后收刀动作,根部应圆整,不准有尖角,剥离后的绝缘部分不允许有较深的刀痕或黑色半导电屏蔽层残屑。使用大终端时剥取绝缘和导体屏蔽应使导体露出5cm为宜,小终端仅需剥去外屏蔽,表面不准有任何尖端。
发生电晕,对于高电压电气设备,会逐渐破坏设备绝缘性能,电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。在做耐压试验时,要加强防范措施,防止电晕放电的发生,提高成品检验效率。
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新型高导电铝合金电力电缆的特点:1.电能在传输过程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,由此得出用铝作为电缆的导体在电力传输过程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。绝对地认为铝比铜的损耗大的结论不科学。
2.在载流量相同下,铝合金电缆的截面为铜芯电缆的1.5倍:根据GB/T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完全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。电气性能铝合金与铜相比,在同等截面长度的情况下,电导率是铜的61%,载流量约为铜的78%。根据电缆截面的规格分布,将铝合金电缆的截面增加1.5倍左右,载流量与电压降等电气参数与铜相当。
3.载流量相同下,铝合金导体的直径为铜芯导体1.2倍左右:加大导体直径是否会使导体直径增加太大,从而影响安装?可以采用以下方法解决,首先可以在设计中考虑铝合金电缆直径因素;其次在制造中导体紧压技术,紧压系数达到0.93,使铝合金电缆的外径相比于铜芯电缆缆只增加10%左右,将直径因素减少至最小。
4.等效截面长度相同时,铝合金导体的重量为铜芯导体50%:由于二者比重相差较大,即使铝合金截面增大,但由于比重较小,可以减轻导体的重量。
5.接头性能良好由于在铝中加入了铁、镁、稀土等多种元素:大大改善了退火后的韧性和高抗蠕变性能。实际中,铜铝连接一直是最为关键的问题。铜和铝(或铝合金)如果直接;连接接触,有金属材质不同,存在电位差,在潮湿的空气中会发生电化学腐蚀。在电力系统中,这种腐蚀会增加接触电阻,使接头处发热,哈尔滨电缆回收是系统安全运行的隐患。现在采用了新技术制造的铜铝接头从根本上消除了过去铜铝接头存在的致命不足,使的铝合金电缆的接头安全可靠,操作简单方便。
6.机械性能改善:由于在纯铝中添加了合金铁、铜、稀土等合金元素,改善了铝合金的综合性能,延伸率、蠕变性能提高。
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