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


Wat is die rede vir die gebruik van alumiinium in plaas van staal in die vervaardiging van elektriese drade?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Die gebruik van aluminium in plaas van koper (nie staal nie, aangesien staal in die algemeen nie vir draadgeleiders gebruik word nie) in die vervaardiging van drade het verskeie belangrike redes. Alhoewel die oorspronklike vraag "staal" genoem het, behandel hierdie verduideliking, gegewe die konteks, waarom aluminium algemeen in plaas van koper vir kragoordeursendinglyne gebruik word. Hier is enkele redes vir die gebruik van aluminium as geleidermateriaal:


Kostebesparing (Kostebesparing)


  • Laer Prys: In vergelyking met koper, is aluminium goedkooper. Aangesien kragoordeursendingnetwerke 'n groot hoeveelheid draad benodig, kan die gebruik van aluminium kostes betekenisvol verminder.


  • Ekonomies: Vir langafstandsoordeursendingprojekte is die kostevoordeel van aluminium veral duidelik.



Lig (Lig)


  • Gemaklik Installasie: Aluminium het ongeveer een derde van die digtheid van koper, wat aluminiumkabels baie ligter maak as koperkabels van dieselfde grootte. Hierdie ligheid verminder die moeilikhede en kostes geassosieer met vervoer en installasie.


  • Vermindering van Strukturele Last: 'n Ligter gewig verminder die eise aan ondersteunende strukture (soos towere en paale), wat die belasting op hierdie ondersteunings verminder.



Goeie Geleidbaarheid (Goeie Geleidbaarheid)


  • Geleidbaarheid: Alhoewel aluminium 'n laer geleidbaarheid het as koper (koper se geleidbaarheid is ongeveer 100%, terwyl aluminium se ongeveer 61% is), het aluminium steeds genoeg geleidbaarheid vir kragoordeursendingtoepassings.


  • Kompsasie Maatreëls: Die laer geleidbaarheid van aluminium kan afgelei word deur die dwarsdoorsneearea van die aluminiumdraad te verhoog, om prestasieniveaus soortgelyk aan dié van koperdrade te bereik.



Korrosiebestendigheid (Korrosiebestendigheid)


  • Oppervlakoxide Laag: Aluminium vorm maklik 'n digte oxide-laag in die lug, wat verdere oksidasie en korrosie voorkom, en goeie korrosiebeskerming bied.


  • Laer Onderhoudskoste: Ten opsigte van koper, verminder aluminium se selfbeskermende eienskappe onderhoudskoste.



Meganiese Sterk (Meganiese Sterk)


  • Samengestelde Materiaal: In sommige gevalle, om die meganiese sterkte van aluminiumdrade te verhoog, kan legeringe of die insluiting van hoogssterkte staaldrade binne die aluminium (soos ACSR - Aluminium Conductor Steel Reinforced) gebruik word. Dit handhaaf die geleidbaarheid van aluminium terwyl dit die meganiese sterkte verhoog.


  • Buigbaarheid: Aluminium het goeie trekbaarheid en taaiheid, wat dit minder geneig maak om te breek tydens buig- en strekprosesse.



Omgewings Oorwegings (Omgewings Oorwegings)


  • Abundante Bronne: Bauxiet, die ert waaruit aluminium afgelei word, is wyer verspreid wêreldwyd en makliker om te myn en te verfyn as kopererts.


  • Herverbruik: Aluminium het 'n goeie herverbruikwaarde en kan meermal verbruik word sonder om sy prestasie te verloor.



Beleidsondersteuning (Beleidsondersteuning)


Regeringondersteuning: Sommige lande en gebiede mag beleide implementeer wat die gebruik van aluminiumdrade aanmoedig om die ontwikkeling van die inheemse aluminiumbedryf te bevorder of om oordeursendingkoste te verminder.


Termiese Uitbreidingskoëffisiënt (Termiese Uitbreidingskoëffisiënt)


Aanpasbaarheid: Aluminium het 'n hoër termiese uitbreidingskoëffisiënt as koper, wat beteken dat dit meer beduidend in lengte verander met temperatuurvariasies. Deur middel van regte ingenieursontwerp, kan dit gebruik word om die spanning in die drade aan te pas.


Opsomming


Om te opsom, die hoofredes vir die gebruik van aluminium as geleider in kragoordeursendinglyne is sy kostebesparing, liggewig, goeie geleidbaarheid, korrosiebestendigheid, meganiese sterkte, en omgewingsvoordele. Hierdie faktore maak aluminium 'n wydverspreide geleidermateriaal in kragoordeursending. Natuurlik, in spesifieke toepassings waar hoër geleidbaarheid en beter stabiliteit vereis word, bly koper 'n onmisbare keuse.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei