• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Materialer brukt for overføringslinjeleder

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Overføringslinje er en viktig del av kraftsystemet. Kostnaden og levetiden til overføringslinjen avhenger hovedsakelig av materialet som brukes for å lage leder for overføringslinjen. Det viktigste og mest egnet materialet for ledere i overføringslinjer er kobber, ettersom det har høy ledningskapasitet og høy trekkesterkhet. I tillegg har det god formbarhet. Den eneste begrensningen er kostnaden. Det mest brukte materialet i overføringslinjer er aluminium.
Aluminium har tilstrekkelig
ledningskapasitet. I tillegg er det lettvekt. Dette resulterer i lav ledervekt og mindre slappe. Den eneste begrensningen er den lave trekkesterkheten. For å overkomme denne begrensningen brukes stålkerne for å øke trekkesterkheten til aluminiumslederen, slik som i ACSR (aluminiumsleder med stålforsterkning) leder.

ACSR-leder er svært populær for høyspenningsluftledninger. Valget av passende materiale for overføringslinje avhenger av–

  1. Nødvendige elektriske egenskaper

  2. Nødvendig mekanisk styrke

  3. Lokale forhold

  4. Kostnad for materiale

Nødvendige egenskaper i materialer som brukes for leder i overføringslinje

  1. Høyt ledningskapasitet

  2. Høy trekkesterkhet

  3. Lettvekt

  4. Høy korrosjonsbestandighet under værforhold

  5. Høy termisk stabilitet

  6. Lav varmekoeffisient for utvidelse

  7. Lav kostnad

Materialer som brukes for overføringslinjer

Materialer som brukes for overføringslinjer er oppført nedenfor-

  1. Kobber

  2. Aluminium

  3. Kadmium – kobberlegeringer

  4. Fosforbronse

  5. Galvanisert stål

  6. Stålkerne kobber

  7. Stålkerne aluminium

Kobber (Cu)

Det mest brukte, høyledende materialet som leder for elektriske maskiner eller utstyr, er kobber. Formbarhet, sveiselbarhet og loddarbarhet er de viktigste egenskapene til kobber. Kobber i ren form har godt ledningskapasitet. Men ledningskapasiteten til standardgrad kobber er redusert på grunn av tilstedeværelsen av urenheter.

Egenskaper ved kobber

  1. Spesifikk motstand: 1,68 µΩ-cm.

  2. Temperaturkoeffisient for motstand ved 20oC: 0,00386 /oC.

  3. Smeltepunkt: 1085oC.

  4. Spesifikk vekt: 8,96 g/cm3.

Bruk av kobber

Kobber er det viktigste og mest egnet materialet for leder i overføringslinje, ettersom det har høyt ledningskapasitet og høy trekkesterkhet. I tillegg har det god formbarhet. Den eneste begrensningen er kostnaden.

Aluminium (Al)

Aluminium er et element som er et sølvhvitt, lettvekt, mykt, ikke-magnetisk og formbart metall. Aluminium er det tredje mest forekommende elementet (etter oksygen og silisium) og det mest forekommende metallet i jordkorset. Hovedgruben til aluminium er bauxitt. Aluminium har lav tetthet, høy formbarhet, god korrosjonsbestandighet og godt ledningskapasitet, noe som gjør det egnet til bruk som elektrisk leder for overføring og distribusjon av elektrisitet.

Egenskaper ved aluminium

  1. Spesifikk motstand: 2,65 µΩ-cm.

  2. Temperaturkoeffisient for motstand ved 20oC: 0,00429 /oC.

  3. Smeltepunkt: 660oC.

  4. Spesifikk vekt: 2,70 g/cm3.

Bruk av aluminium

Det mest brukte materialet i overføringslinjer er aluminium. Aluminium har tilstrekkelig ledningskapasitet. I tillegg er det lettvekt. Den eneste begrensningen er den lave trekkesterkheten. For å overkomme denne begrensningen brukes stålkerne for å øke trekkesterkheten til aluminiumslederen, slik som i ACSR (aluminiumsleder med stålforsterkning) leder. ACSR-leder er svært populær for høy spenning luftledninger.

Kadmium-kobber-legering

Kadmium-kobber-legeringer inneholder kadmium fra 0,6 til 1,2 %. Denne lille tilsetningen av kadmium øker trekkesterkheten og korrosjonsbestandigheten til kobber. Ledningskapasiteten til kadmium-kobber-legeringer er 90 til 96 % av rent kobber.

Bruk av kadmium – kobber-legering

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er jordematerialer?
Hva er jordematerialer?
JordemateriellJordemateriell er ledende materialer som brukes for jording av elektrisk utstyr og systemer. Deres primære funksjon er å gi en lav impedans vei for å sikre at strøm trygt kan ledes ned i jorda, for å sikre personers sikkerhet, beskytte utstyr mot overvoltage skader, og opprettholde systemets stabilitet. Under følger noen vanlige typer jordemateriell:1.Kobber Egenskaper: Kobber er et av de mest brukte jordematerialene på grunn av sin fremragende ledeevne og korrosjonsbestandighet. D
Encyclopedia
12/21/2024
Hva er grunnene til den utmerkede motstandskraften overfor høy- og lavtemperatur hos silikongummi?
Hva er grunnene til den utmerkede motstandskraften overfor høy- og lavtemperatur hos silikongummi?
Årsaker til silikonkautsjukkens fremragende motstand mot høy- og lavtemperaturSilikonkautsjuk (Silicone Rubber) er et polymermateriale hovedsakelig sammensatt av silikoksane (Si-O-Si)-bindinger. Det viser fremragende motstand mot både høy- og lavtemperatur, ved å opprettholde fleksibilitet ved ekstremt lave temperaturer og tåle langvarig eksponering for høye temperaturer uten betydelig aldring eller ytelsesnedgang. Nedenfor er de viktigste grunnene til silikonkautsjukkens fremragende motstand mo
Encyclopedia
12/20/2024
Hva er kjennetegnene for silikonkvikksøl i forhold til elektrisk isolasjon
Hva er kjennetegnene for silikonkvikksøl i forhold til elektrisk isolasjon
Egenskaper ved silikonkautsjuk i elektrisk isoleringSilikonkautsjuk (Silicone Rubber, SI) har flere unike fordele som gjør det til et viktig materiale i elektriske isoleringsapplikasjoner, som sammensatte isolatorer, kabeltilbehør og tettelement. Nedenfor er de nøkkelfunksjonene til silikonkautsjuk i elektrisk isolering:1. Utmerket hydrofobitet Egenskaper: Silikonkautsjuk har innebygget hydrofobe egenskaper, som forhindrer at vann festner seg på overflaten. Selv i fuktige eller sterkt forurensed
Encyclopedia
12/19/2024
Forskjellen mellom en Tesla-spole og en induksjonsovn
Forskjellen mellom en Tesla-spole og en induksjonsovn
Forskjeller mellom en Tesla-spole og en induksjonsovnSelv om både Tesla-spolen og induksjonsovenen bruker elektromagnetiske prinsipper, skiller de seg betydelig i design, arbeidsprinsipper og anvendelser. Nedenfor er en detaljert sammenligning av de to:1. Design og strukturTesla-spole:Grunnleggende struktur: En Tesla-spole består av en primærspole (Primary Coil) og en sekundærspole (Secondary Coil), ofte inkludert en resonanskapasitor, gnistavstand og stegopp-transformator. Sekundærspolen er van
Encyclopedia
12/12/2024
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning