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


Jaký je důvod používání oceli namísto mědi v vodičích ACSR?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Vodiče ACSR (hliníkové vodiče s ocelovým jádrem) se často používají pro přenos elektrické energie a skládají se z hliníkových drátů obklopujících ocelové jádro. Důvody pro použití oceli místo mědi jako materiálu pro vnitřní posílení jsou následující:

1. Síla a trvanlivost

Vysoká síla: Ocel má vysokou mechanickou sílu a může odolat významným tahovým silám, zejména na dlouhých přenosových liniích, kde musí odolávat větrnému, ledovému a vlastnímu vlastnímu zatížení.

Odpornost na korozi: Ačkoli je ocel méně odporná na korozi než měď, může být efektivně chráněna prostředky jako galvanizace, což prodlužuje životnost ocelového jádra.

2. Nákladová efektivita

Nižší náklady: Ocel je mnohem levnější než měď, a použití oceli jako materiálu pro posílení může výrazně snížit náklady na vodič, zejména při velkém měřítku výstavby přenosových linek.

Dostupnost materiálu: Ocel je více rozšířená a má stabilnější dodavatelský řetězec, který není ovlivněn fluktuacemi trhu s mědí, což je pro správu dodavatelského řetězce výhodné.

3. Lehkost

Snížení hmotnosti: I když má ocel vyšší hustotu než hliník, celková hmotnost vodičů ACSR zůstává relativně lehká, protože hliník má mnohem nižší hustotu než měď. To zjednodušuje instalaci a transport vodičů ACSR a snižuje požadavky na nosné konstrukce.

4. Elektrická vodivost

Hlavní vodičový materiál je hliník: Ačkoli má ocel mnohem nižší elektrickou vodivost než měď, v vodičích ACSR hlavní úlohu vedení elektrické energie plní vnější hliníkové dráty. Hlavní roli ocelového jádra je poskytnout mechanickou podporu, nikoli elektrickou vodivost.

5. Termální stabilita

Koeficient termické expanze: Koeficienty termické expanze oceli a hliníku jsou relativně blízké, což pomáhá snížit deformaci a napětí v vodiči způsobené změnami teploty a zlepšuje jeho termální stabilitu.

6. Přizpůsobivost k prostředí

Použitelnost v tvrdých podmínkách: Mechanická síla a trvanlivost oceli umožňují udržovat dobré výkonné parametry v tvrdých podmínkách, jako jsou vysoké teploty, vysoká vlhkost a silné větry. To dělá vodiče ACSR vhodnými pro použití v různých geografických podmínkách.

Shrnutí

Použití oceli místo mědi jako materiálu pro vnitřní posílení v vodičích ACSR je především způsobeno vysokou silou, trvanlivostí, nákladovou efektivitou, lehkostí, dobrými elektrickými vlastnostmi při kombinaci s hliníkem, termální stabilitou a přizpůsobivostí k prostředí. Tyto výhody dělají vodiče ACSR efektivní volbou pro přenos elektrické energie.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu