选用铝合金电力电缆的六大理由
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铝合金电力电缆目前,常用电缆一般采用铜芯,相应的配件、接线端子也是与之配套的。
1、导电性能铝合金导体的导电率是最常用基准材料铜(IACS)的61%。
其导电导热性能仅次于银、铜和金。
2、防腐性能铝合金电缆的抗腐蚀性能优于铜电缆。
3、机械性能铝合金电缆有很好的弯曲性能,敷设半径小于铜电缆要求,因此更容易进行敷设和端子连接;铝合金导体不能用铜连接器来连接,应使用过渡连接器连接。
4、经济性能实现同样的电气性能,铝合金电力电缆(含专用连接端子)直接采购成本比铜电缆低20%;一般建筑节约20%以上,大跨度节约40%以上。
5、电缆重量铝合金电缆重量仅为铜缆的一半,可以减轻对建筑钢结构的负重,在大跨度钢结构建筑中,使用铝合金电力电缆还可节约10%钢结构费用。
与采用桥架敷设的铜电缆相比,铝合金带铠装电力电缆可采用支架敷设,减少了桥架费用。
从而减少了施工强度,降低了安装及运输成本。
提高了安装效率。
铝合金电缆所使用的铝合金接头的价格也较黄铜接头低,安装铝合金套管只需要3~4分钟。
铝合金电力电缆配件,在符合安全性能的前提下,可为您节省费用,提高效率。
6、运行情况铝合金电缆在发达国家已经安全成功运行35年多,是先进的、成熟的产品。
世界上许多著名的企业和工程项目都是铝合金电缆的用户,如亚特兰大奥运会、纽约机场、BP石油、通用集团、沃尔玛等。
简单的说:优点:便宜、重量轻。
缺点:因尚未广泛使用,所以有不放心的感觉。
与现在常用的铜配件连接接触不好,需要使用过渡连接器。
个人意见:对开发商来说吸引力大些;而设计人员一般不愿意用新产品,吸引力小一些。
电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景铝和铝合金在电缆工业中有广泛的应用和潜在的前景。
以下是其主要应用和前景的详细分析:1.电力传输:铝是一种轻便而又具有良好导电性能的金属。
在电力输送方面,铝被广泛应用于输电线路和电缆中,作为导线材料使用。
与传统的铜导线相比,铝导线在相同截面积下,重量轻约1/3,成本低约1/2、因此,在长距离输电方面,铝导线更为经济高效。
随着世界范围内对清洁能源的需求增加,电力供应网络的建设和改造也在加速进行,铝导线的需求量有望继续增加。
2.电缆护套:铝及其合金由于良好的耐腐蚀性和低密度特性,也被广泛用于电缆护套的制造。
电缆护套起到保护电缆绝缘及导体的作用,能有效防止外界湿气、化学物质等对电缆的侵蚀。
铝护套能够在各种繁重和恶劣的环境条件下提供良好的耐久性和抗腐蚀性能。
3.电缆屏蔽:铝及其合金的良好导电性能使其成为电缆屏蔽的理想材料。
电缆屏蔽主要用于减少电磁干扰和对外界干扰的抵抗能力,提高电缆传输信号的稳定性和可靠性。
铝屏蔽层能够良好地屏蔽外界干扰,使信号接收端得到准确可靠的信号传输。
4.电缆连接器:铝及其合金在电缆连接器的制造中也有广泛的应用。
电缆连接器是电缆系统中起连接和分配电力或信号的关键组件,其质量和稳定性直接影响整个电缆系统的性能。
铝连接器具有良好的导电性能、抗腐蚀性能和机械强度,能够满足复杂的连接要求。
1.升级改造:铝合金在电缆改造、升级和扩建中有着巨大的潜力。
在现有电缆系统的维护和升级过程中,铝合金可以更好地满足对高压和大电流需求的要求。
例如,在城市电缆网的现代化改造中,铝合金电缆可以用于高压输电和大电流传输,提高电力系统的效率和可靠性。
2.新能源应用:随着可再生能源的迅速发展和应用,铝合金在新能源领域的应用潜力也变得越来越大。
例如,太阳能、风能和地热能等新能源设备的连接线路和电缆需要具备良好的导电性能、耐腐蚀性和机械强度,铝合金正是满足这些要求的理想材料。
3.车载电缆:随着电动车的普及和发展,铝合金在车载电缆中的应用也有了很大的前景。
铝合金电缆手册1. 介绍铝合金电缆的基本概念,铝合金电缆是一种使用铝合金作为导体材料的电力传输线路。
它具有较低的密度和良好的导电性能,因此被广泛应用于电力输送和分配系统。
2. 电缆结构和组成,铝合金电缆通常由导体、绝缘层、护套和外皮组成。
导体是电流传输的部分,通常由铝合金制成。
绝缘层用于隔离导体并防止电流泄漏。
护套提供额外的保护和耐磨性。
外皮用于保护整个电缆。
3. 铝合金电缆的优点,铝合金电缆相对于传统的铜电缆具有一些优点。
首先,铝合金电缆的密度较低,因此重量轻,便于安装和维护。
其次,铝合金具有良好的导电性能,可以有效地传输电流。
此外,铝合金电缆的成本相对较低,可以节省电力工程的投资。
4. 铝合金电缆的应用领域,铝合金电缆广泛应用于电力输送和分配系统,包括城市电网、工业用电、建筑物内部电力布线等。
它们还常用于高温环境、海洋环境和火灾风险较高的场所。
5. 铝合金电缆的安装和维护,铝合金电缆的安装和维护需要遵循一些特定的指导原则。
安装时应注意电缆的弯曲半径、接地和固定等要求。
维护方面,定期检查电缆的绝缘状况、连接器的紧固度和电缆的外观等。
6. 铝合金电缆的市场发展和前景,随着电力需求的增长和能源技术的进步,铝合金电缆在市场上的需求也在增加。
铝合金电缆具有较低的成本和良好的性能,因此在未来的电力工程中有着广阔的应用前景。
总结起来,铝合金电缆手册提供了关于铝合金电缆的基本概念、结构、优点、应用、安装维护和市场前景等方面的全面信息。
它是电力工程师、设计师和相关专业人员的重要参考资料,有助于正确、高效地使用和管理铝合金电缆。
铝合金电缆引言铝合金电缆是一种使用铝合金作为导电材料的电缆。
相对于传统的铜导线电缆,铝合金电缆具有一系列优势,例如重量轻、导电性能好、成本低等。
在本文中,我们将探讨铝合金电缆的特点、应用领域以及其与铜导线电缆的比较。
特点1. 重量轻与铜导线相比,铝合金电缆的密度更低,因此重量轻。
这使得在安装过程中更加方便,减轻了劳动强度,同时也降低了运输成本。
2. 导电性能好尽管铝的电导率比铜低约一半,但铝合金的优化设计可以弥补这一差距。
现代的铝合金电缆通过优化导体结构和制造工艺,使其导电性能接近甚至超过相同尺寸的铜导线。
3. 成本低铝是地壳中第三多的金属,相对来说相当廉价。
因此,使用铝合金电缆可以大大降低成本。
对于大规模的电力传输项目和建筑工程来说,铝合金电缆是一种经济实用的选择。
应用领域1. 电力传输铝合金电缆在电力传输领域得到广泛应用。
其轻量化和良好的导电性能使得长距离输电变得更加高效。
铝合金电缆可以有效减少输电线路的负荷和输电损耗,提高电力传输的效率。
2. 建筑工程在建筑工程中,铝合金电缆常用于住宅、商业和工业建筑的电力配电系统。
与传统的铜导线相比,铝合金电缆的使用不仅可以降低成本,还能满足建筑物对电力系统重量和导电性能的需求。
3. 车辆电气化随着车辆电气化的迅速发展,铝合金电缆在电动汽车和混合动力汽车中得到了广泛应用。
相比铜导线,铝合金电缆的轻量化特性可以提高电动车的续航里程,并降低整车重量,提升汽车动力性能。
与铜导线电缆的比较虽然铝合金电缆具有一系列优势,但它也存在一些限制。
与铜导线电缆相比,铝合金电缆的导电性能仍然稍弱,并且对于高负载和高温环境的耐受能力相对较低。
因此,在某些应用场合,铜导线电缆仍然是更好的选择。
然而,随着铝合金电缆技术的不断进步和改进,这些限制正在逐渐减小。
目前,已经出现了许多新型的铝合金电缆,其导电性能和抗氧化能力得到了显著提高,可以满足更多的应用需求。
结论铝合金电缆作为一种新型的导电产品,在电力传输、建筑工程和车辆电气化等领域具有广阔的应用前景。
电力工程铝合金电缆应用优缺点1.铝合金电缆与铜电缆的性能比较铝合金电缆若想在电力工程中占有一席之地,打破铜电缆在电缆行业中的垄断地位,则应在与铜电缆的比较中,有其独特的技术与经济优势。
铝合金电缆的主要参数铝合金导体以金属铝为主要成分,通过添加铜(Cu)、锰(Mn)、镁(Mg)、钛(Ti)、铬(Cr)、锌(Zn)、铁(Fe)和硅(Si)等多种元素,无重金属,对环境污染小。
经先进的合成和退火等工艺,弥补了纯铝电缆的不足,改善了纯铝电缆的物理性能和工艺性能,提高了电缆的抗腐蚀、抗蠕变能力,保证电缆即使在长时间过载和过热时的连接稳定性。
铝合金电缆的参数如下:(1)电阻率铝合金导体的电阻率与铝相当,约为铜的1.68倍,由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面情况下,铜芯电缆的电压降较小。
但一般在工程应用中,铝合金电缆为了达到相同的载流量,放大截面后,电压降相当。
(2)重量铜的密度约为8.9t/m3,铝合金的密度与铝相当,约为2.7t/m3,即在单位面积重量下,铜的重量约为铝合金的3.3倍。
(3)导电能力由于导体的导电能力与导体截面成正比,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2kg铜的导电能力与1kg铝合金相当。
另外,考虑密度后,合金电缆的截面积是铜电缆的约1.5倍时,其电气性能相同。
因此,在实际的电缆选型中,铝合金电缆截面约为铜电缆的1.5倍,相同载流量下,重量约为铜电缆的一半。
使用铝合金电缆取代铜缆,可以减少电缆的重量,同时相应的降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更为轻松。
(4)短路热稳定能力根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的公式如下:经计算(本文略去计算过程),可得,铜电缆热稳定系数C铜=13700,铝合金电缆热稳定系数C铝合金=9000,在通过相同的短路电流,并且短路持续时间相等的情况下,设S铜≥S基准,则S铝≥1.52S基准,即在相同的条件下,铝合金电缆的截面必须为铜电缆截面的1.52倍及以上。
铝合金电缆的安全性能1、历史实践证明;铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已43年,该产品使用已相当普遍,北美国家市场占有率达到80%。
经过43年的实践证明,铝合金电缆使用从未发生任何故障,是安全的。
2、检测及认证;铝合金电缆通过美国的UL,加拿大的CUL,澳大利亚的SAI GLOBAI国际权威机构检测认证和中国国家电缆电线检测中心,国网武汉高压研究所,国家防火建筑材料质量监督检验中心等权威机构检测认证,铝合金导体符合CSA标准C22.2第38条款关于ACM合金导线的要求,和GB12706.1--2008和IEC60502.1最新版的性能要求,以及UL对AA8000系列相关的标准。
3、铝合金成分作用;◆铝合金导体成分加入稀土和铁等成分后,大大地提高了其导电性能和连接性能,尤其是当导体退火时添加铁产生了高强度的抗蠕变性能,在电流过载时,铁发挥持续的连接作用,使铝合金导体不会发生蠕变。
◆蠕变对电缆危害极大,若电缆发生蠕变,其接触点原来压不够紧,压力减小使得接触电阻迅速增大,电流流过后造成接头处过热,如果不定期检修,就会出现安全隐患。
解决电缆蠕变问题非常重要。
◆蠕变:金属在温度,外力和自重的作用下,随着时间的推移,将缓慢的产生不能复原的永久变形,这种现象为蠕变。
4、阻燃性能铝合金电缆的绝缘材料采用阻燃硅烷交联聚乙烯(XLPE),工艺上采用自锁铠装结构,散热性能远远优于PVC材料的护套,可以迅速散热,火焰消失后火苗能迅速熄灭,不会延然其它材料,阻燃性能极为优异。
铝合金电缆采用新型材料和新工艺,可确保其使用更加安全。
铝合金电缆的电气性能1、电缆载流量◆合金导体的截面积是铜1.5倍时,合金导体和铜导体电气性能一样,实现了相同的载流量、电阻、和压损。
◆铝合金的电阻率介于铝与铜之间,略高于铝,而低于铜,在相同截流量前提下,同等长度的铝合金导体的重量仅为铜的一半。
如果按铜的电导率是100%计算,合金导体的电导率约为61.2%,合金的比重为2.7,铜的比重为8.9,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2单位重量的铜的电阻与1单位质量的合金的电阻相同,因此,当合金导体的截面积是铜的1.5倍是,其电气性能相同,即实现了和铜相同的截流量,电阻,和电压损失。
选用铝合金电力电缆的六大理由
一、安全性能
1、在中国上海电缆研究所,通过了《按照长期运行(大于30年)所制定的IECl000次连接头热循环测试标准》。
2、在北美,通过了权威测试实验室《按照长期运行(大于30年)所制定的IECl000次冷水急冷连接头热循环测试标准》。
二、导电性能
铝合金导体的导电率是最常用基准材料铜(IACS)的61%。
其导电热性能仅次于银、铜和金。
因此成为目前国内外广泛应用、产量最大的导电材料。
采用具有我国特色的生产工艺生产的高强度铝合金电力电缆性能达到国际电工委员会(IEC)标准要求。
生产及用量日增,目前应用于各个领域,取得极好的经济效益,节约大量的成本而且提高了线路的质量。
三、防腐性能
铝合金表面与空气接触时立即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。
铝合金具有承受最恶劣环境的特性,所以铝合金作为托盘内电缆的导体被广泛应用。
在含硫的环境中,例如:铁路隧道和其它类似地方,铝合金电缆的抗腐蚀性能大大优于铜电缆。
四、机械性能
1、铝合金电缆的反弹性能比铜电缆小40%;
2、铝合金电缆的柔韧性能比铜电缆高25%;
3、铝合金电缆有很好的弯曲性能,敷设半径远小于铜电缆要求,因此更容易进行敷设和端子连接;
4、铝合金特殊配方与热处理工艺大大减少了金属受热和压力下的“蠕变”倾向。
用铝合金导体制造的电气连接与铜导体制造的连接一样稳定;
5、铝合金电缆的热膨胀系数比铜电缆略高,它比铜膨胀或收缩更多一点。
因此,铝合金导体不能用铜连接揣来连接,为保证运行安全应使用过渡连接器连接。
五、连接性能
铝合金电力电缆导体中的合金成份大大改进了传统铝电缆的连接性能,这是它被批准为
合金导体材料(ACW)的根本原因。
尤其是当导体遇火时,添加的铁产生高强度抗蠕动性能,即使在长时间过载和过热,也能保证连接稳定性。
当采用CSA认可的900C级机械连接器(标志为AL9CU或AL90CU)时,在佐治亚电力公司(GeorgiaPower)提供的试验设施进行的连接器试验结果表明,其性能与用同样方式连接的铜导体的性能相同。
事实上,试验只是进一步证实了按照规范要求安装的生产的铝合金电力电缆在问世以来从未发生过任何故障。
六、经济性能
实现同样的电气性能,铝合金电力电缆(含专用连接端子)直接采购成本比铜电缆低15%-20%;一般建筑节约15%-20%以上,大跨度节约30%以上。
仅以规模为2台60万千瓦机组的电厂为例,采用铜芯电缆约需3亿元人氏币,而采用铝合金电力电缆则节约30%。
特别是在我国城镇化建设、城乡电网改造加速之日,铜资源逐渐枯竭、电缆的需求不断加大之时,使用新型铝合金电力电缆,每年节约的费用可达仟亿元以上。
这样不仅可节省大量的政府和企业投资,而且对创建节约型社会和国家也将产生不可估量的影响。