Блог

Зажимы с параллельными канавками подходят для различных кабелей из алюминиевого сплава, алюминиевых кабелей

Время публикации: Автор: Редактор сайта Просмотров: 4

Круглый наконечник медно-алюминиевого провода подходит для различных биметаллических зажимов pg и алюминиевых кабелей. Изделие может использоваться для фотоэлектрической генерации, ветрогенерации, подключения силового оборудования и т. д.
Зажим с параллельными канавками Blackburn Введение:
Сплавной кабель добавляет медь, железо, магний, кремний, цинк, бор и другие элементы сплава к электротехническому алюминию. В то же время, благодаря корректировке процесса, механические свойства зажима Burndy с параллельными канавками значительно улучшаются, что позволяет избежать проблем низкого удлинения, низкого сопротивления ползучести и низкой гибкости чистых алюминиевых проводников, а также повышает надежность соединения кабельных систем. Кроме того, электрические характеристики разъема с параллельными канавками сохраняются на том же уровне, что и у электротехнических алюминиевых проводников, выше 61% IACS.
Индекс оценки сопротивления постоянному току пазового зажима может относиться к значению сопротивления постоянному току одножильных проводников или многожильных проводников в GB/T3956-2008 «Проводники кабелей», а в GB/T3954-2014 «Электрические алюминиевые круглые стержни» уже есть стержни AA8030 и другие типы.
Силовые кабели из сплава компенсируют недостатки кабелей из чистого алюминия в прошлом. Хотя электропроводность кабелей не была улучшена, характеристики изгиба, сопротивление ползучести и коррозионная стойкость были значительно улучшены, что может гарантировать, что кабели сохранят непрерывную стабильность производительности при перегрузке и перегреве в течение длительного времени. Использование параллельной канавки может значительно улучшить проводимость и высокотемпературную стойкость зажимного соединителя с параллельной канавкой , одновременно решая проблемы электрохимической коррозии и ползучести проводников из чистого алюминия.
Проводимость
Проводимость соединителя pg clamp составляет 61,8% от наиболее часто используемого эталонного материала меди IACS, а допустимая нагрузка по току составляет 79% от меди, что лучше, чем у стандарта чистого алюминия. Однако при том же объеме фактический вес зажимов pg составляет около одной трети веса меди. Таким образом, вес кабелей из алюминиевого сплава составляет около половины веса медных кабелей при той же допустимой нагрузке по току. Использование кабелей из алюминиевого сплава вместо медных кабелей может уменьшить вес кабелей, снизить затраты на установку, уменьшить износ оборудования и кабелей, а также упростить установку.
Масса
При условии соответствия тем же электрическим характеристикам вес кабеля из алюминиевого сплава составляет половину веса кабеля с медным сердечником, его поперечное сечение в 1,1–1,25 раза больше, чем у традиционного кабеля с медным сердечником, а его цена на 15–30% ниже, чем у традиционного кабеля с медным сердечником.
Сопутствующие преимущества
Хорошие механические и электрические свойства силового кабеля из алюминиевого сплава позволяют широко использовать его в различных областях народного хозяйства, таких как обычные дома, высотные здания, лифты, большие и малые супермаркеты, метрополитены, аэропорты, вокзалы, больницы, банки, офисные здания, гостиницы, почтовые и телекоммуникационные здания, выставочные залы, библиотеки, музеи, старинные здания, школы, здания электростанций, общественные развлекательные заведения, туннели, подземные сооружения, склады и т. д. Его также можно использовать в металлургии, сталелитейной, коксохимической, угольных шахтах, на электростанциях, подстанциях, в судостроении, нефтяной, химической, медицинской, атомной, аэрокосмической, военной, бумажной и других отраслях промышленности, а также в бытовой технике, автомобилестроении, на объектах общественного транспорта и т. д.
Сопротивление ползучести
Материал сплава и процесс отжига проводников из алюминиевого сплава снижают тенденцию к «ползучести» проводников под воздействием тепла и давления. По сравнению с чистым алюминием сопротивление ползучести улучшается на 300%, что позволяет избежать проблемы релаксации, вызванной холодным течением или ползучестью.
Прочность на разрыв и удлинение
По сравнению с проводниками из чистого алюминия, проводники из алюминиевого сплава имеют значительно улучшенную прочность на разрыв и удлинение за счет добавления специальных ингредиентов и использования специальной технологии обработки. Они на 30% более гибкие, чем медные, и на 40% менее эластичные, что делает их более безопасными и надежными в использовании.
Коэффициент теплового расширения
Коэффициент теплового расширения используется для расчета изменения размеров материалов при изменении температуры. Коэффициент теплового расширения алюминиевого сплава эквивалентен коэффициенту теплового расширения меди. Алюминиевые разъемы надежно использовались для медных и алюминиевых проводников в течение многих лет, и большинство электрических разъемов, используемых сегодня, изготовлены из алюминия, который особенно подходит для алюминиевых сплавов. Поэтому расширение и сжатие проводников и разъемов из алюминиевого сплава абсолютно одинаковы.
Производительность соединения
Электрические соединения, выполненные из алюминиевых сплавов, так же безопасны и стабильны, как и соединения, выполненные из медных проводников. Состав алюминиевого сплава значительно улучшает его соединительные характеристики. При отжиге проводника добавленное железо обеспечивает высокую прочность сопротивления ползучести, что может обеспечить стабильное соединение даже при длительной перегрузке и перегреве.
Высокая несущая способность собственного веса
Алюминиевый сплав повышает прочность на разрыв чистого алюминия. Кабели из алюминиевого сплава могут выдерживать 4000 метров собственного веса, тогда как медные кабели могут выдерживать только 2750 метров. Это преимущество особенно заметно при электропроводке зданий с большими пролетами (например, стадионов).

Зажимы с параллельными канавками подходят для различных кабелей из алюминиевого сплава, алюминиевых кабелей

Следующая Характеристики подвесного зажима