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YC3*150+2*50橡套电缆

天津市电缆总厂橡塑电缆厂联系人:毕建立    

二、电线电缆的主要工艺

电力电缆

电线电缆是通过:拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完成的,型号规格越复杂,重复性越高。

  1.拉制

  在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具(压轮),金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉制。

  拉制工艺分:单丝拉制和绞制拉制。

  2.绞制

  为了提高电线电缆的柔软度、整体度,让2根以上的单线,按着规定的方向交织在一起称为绞制。

  绞制工艺分:导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕。

  3.包覆

  根据对电线电缆不同的性能要求,采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。包覆工艺分:

  A.挤包:橡胶、塑料、铅、铝等材料。

  B.纵包:橡皮、皱纹铝带材料。

  C.绕包:带状的纸带、云母带、无碱玻璃纤维带、无纺布、塑料带等,线状的棉纱、丝等纤维材料。

  D.浸涂:绝缘漆、沥青等

  三、塑料电线电缆制造的基本工艺流程

  1.铜、铝单丝拉制

  电线电缆常用的铜、铝杆材,在常温下,利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序,拉丝的主要工艺参数是配模技术。

  2.单丝退火

  铜、铝单丝在加热到一定的温度下,以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度,以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.

  3.导体的绞制

  为了提高电线电缆的柔软度,以便于敷设安装,导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上,可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。

  为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸,在绞合导体的同时采用紧压形式,使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。

  4.绝缘挤出

  塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层,塑料绝缘挤出的主要技术要求:

  4.1.偏心度:挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。

  4.2.光滑度:挤出的绝缘层表面要求光滑,不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题

  4.3.致密度:挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔,杜绝有气泡的存在。

  5.成缆

  对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形,一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿,由于绞制节径较大,大多采用无退扭方式。成缆的技术要求:一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯;二是防止绝缘层被划伤。

  大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成:一个是填充,保证成缆后电缆的圆整和稳定;一个是绑扎,保证缆芯不松散。

  6.内护层

  为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤,需要对绝缘层进行适当的保护,内护层分:挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。

  7.装铠

  敷设在地下电缆,工作中可能承受一定的正压力作用,可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合(如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中),应选用具有内钢丝铠装的结构型。

  8.外护套

  外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。

怎样辨别电缆质量好坏


 

电流大小口诀

  关于电缆电流的大小

  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

  各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

  1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

  10下五,100上二,

  25.35,四、三界,.

70、95,两倍半。

  穿管、温度,八、九折。

  裸线加一半。

  铜线升级算。

  说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

  为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

  1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185……

  (1) **句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

  1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉

  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

  “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

  截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。

  而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安

  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安

  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安

  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。

  比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安

  而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。

  当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

  同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(*大可达到20安以上),

  不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

  (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。

  “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折

  若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

  关于环境温度,按规定是指夏天*热月的平均*高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。

  因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

  当截面为10平方毫米穿管时,

  则载流量为10×5×0.8═40安

  若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安

  若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

  (3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。

  这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

  例如对裸铝线载流量的计算:

  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,

  若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

  (4) 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用**句口诀中的有关倍数计算。

  比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的*小截面。

  在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。


 

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