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电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景

电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景
电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景

电工用铝和铝合金在电缆工业中的应用与前景

黄崇祺

2012-12-15 18:07:15 来源:《中国金属通报》2012年第34期

“十一五”期间在我国电缆工业获得了快速发展的同时,铜资源匮乏与铜价飙升使得“以铝节铜”成为热点问题。目前电缆工以铝节铜”是国际性趋向,随着科技的发展、人们习惯势力的改变,“以铝节铜”的发展空间十分广阔。我国电缆工业发展电工用铝和铝合金虽然有技术潜力,但生产装备急需升级换代,否则将影响产品的质量和推广应用。

前言

铜、铝均属良导体,铝的导电率仅次于铜,但其比重轻、价格低,所以历来在国内外的电缆工业中都获得了广泛的应用,但两者的应用比例按各国的实际发展进程而不同。

纵观世界“以铝节铜”的历史长河,根据各国的国情、科技的进步,各国有所不同,走走停停甚至出现反复,但总体是渐进式地向前发展的,因此“以铝节铜”的前景大体上是明朗的。但到底用铜的还是用铝的电线电缆应由终端使用的设计和使用者根据综合技术经济效果决定。

中国电缆工业“以铝节铜”的驱动力来自以下几个方面:(1)行业年用铜量很大,2011年行业铜、铝用量分别已达484万吨(约占全世界铜导体产量的1/3)和220万吨,而且历来电工用铜都属高品位的99.95%和99.99%铜。但我国铜矿藏缺乏,且目前回收废杂铜亦不多,要依靠进口。(2)世界性铜价飞涨严重压缩了线缆产品的利润空间。(3)经试用证明确有取得良好技术经济效果的铝线缆产品。

导体“以铝节铜”的含义是指该用铜的线缆产品就用铜,对可用铜或铝作导体的产品,需经科学实验,实际试用成功的产品,才得以推广应用,反对盲目推行,致使产品质量下降,生产大起大落。

“以铝节铜”的范畴涉及下列五个方面:

(1)以铝和铝合金节省铜;(2)以双金属节省铜;(3)以废杂铜直接再生制杆制线,节省原生铜;(4)以电工用废铝保级再生利用,节省原生铝;(5)以光纤代铜。

现状

1.电工用铝和铝合金导体

目前,中国电缆工业年产值已突破9000亿元大关,成为机械行业中仅次于汽车制造业的第二大产业,同时也极大地带动了铜、铝等重要原材料产业和上、下游相关产业的快速发展,在国民经济发展中具有十分重要的作用。

2011年中国电缆工业铜、铝导体总产量分别为484万吨和220万吨,分别约占全国用铜、铝量的64%和13%,约占全球电线电缆铜导体产量的33%(根据CRU预测,2010年全世界铜导体产量为1440万吨);光纤用量约为8000多万公里。目前中国电缆工业的规模、产量以及增长速度都列世界第一,并正以求质量、求壮实和求稳中向前发展。

(1)电工用铝和铝合金导体在架空输、配电导线中的应用

电工铝导体。根据我国铝矿资源含硅高,不利于电工铝生产的现实。由我国独立自主创新开发的“稀土优化综合处理技术”,现已推向全国应用,为我国电工铝和电工铝合金导体的生产和产品质量打下了坚实的基础。

电工铝合金导体。可生产的品种已包括:高强度铝镁硅合金、高导电及高强度耐热铝合金、铝镁合金和8000系类铝合金,其中强度等铝合金亦正在开发之中。

电工用铝和铝合金导体的应用。由表2、3可以看出:绝大部分用于架空输电、配电线路用的架空导线。电工用铝合金在架空导线上的用量还很低,仅占1.4%,更不能和国外两位数的使用量百分数相比。

如表3所示,长期以来,我国电工用铝合金的用量之所以上不去有两个原因:需方的需求迟后;供方的质量不稳定,招致成品率低、价格高。

(2)电工用铝和铝合金导体在电力电缆和电气装备线缆上的应用

电工用铝和铝合金导体在电力电缆和电气装备线缆上的用量还很低,它们的比例分别仅占10%和1.4%。在上世纪60-70年代,在以铝代铜的方针指引下,铝芯电力电缆和电气装备线缆的使用比例一度达40%左右。当时为了推广使用铝芯电缆,对电缆的连接也做了一些研究和推广应用工作。20世纪80年代改革开放以后,铝芯电力电缆的使用比例大幅下降,至目前可能10%都不到。

(3)电工用铝和铝合金导体在绕组线上的应用

绕组线主要用于电磁线圈、变压器和电机等领域。一般电机设计寿命为20年,不考虑用铝线;变压器行业是用铜大户,目前用铜已达40万吨左右,特别10 kVA以上的变压器一般不用铝线。近些年来,绕组线用铝和铝合金线有所增长,主要用于微波炉变压器,洗衣机电动机,电扇电动机,冰箱压缩机,特别是电子变压器有着广泛的使用领域。

膜包矩形绞和组合膜包矩形绞铝绕组线在超高压和特高压直流输电中的应用是近年来在该领域的一个创新。它的特点是可节铜、重量轻、价廉、绕组线中的股线电阻均匀、涡流损耗低,可在超高压和特高压直流输电的干式平波电抗器中应用。近些年来,我国通过自主研究设计和试制已成功开发出了用该种铝绕组线制造的线圈和电抗器。经验证,该种铝绕组线已达到了设计和试验的要求。目前这种电抗器已进入在线路上实际试用的阶段。

(4)电工用铝和铝合金导体在通信电缆上的应用

通信领域的电缆市场“光进铜退”和“以铝节铜”趋势凸显。“光进铜退”意味着光纤逐步向用户端延伸,最终实现光纤到户和

光纤到桌面;铜线缆逐步向用户端退缩,并最终退网。现在除核心网、城域网尚留有少量铜线缆外,接入网还有70%的铜线缆将被光纤代替(并且已开始进入个域网、片域网)。目前我国接入网用电缆有5亿线对公里(年降2.2%),而光缆只有0.5亿纤芯公里。个域网线缆组件(电子消费类产品)是个大市场(现全部用铜),2010年我国电子线缆市场为370.8亿元(其中一半为汽车线束)预计到2015年将达到750亿元。

移动网用的射频铜电缆,用铝电缆代替已成为现实。

2.复合双金属导体

复合双金属是另一类“以铝节铜”的导体,我国2011年复合双金属的总用量已达25.3万吨。它们的使用比例如表4所示。

(1)铜包铝线

铜包铝线主要在通信线缆(弱电)上应用,2011年和前些年相比已有所增加,在漆包线上应用也略有小增,但在电力类(强电)线缆上的应用看不到有多少突破。国外铜包铝线的开发比我国早很多,设备也先进,但实际应用情况同样也没有突显佳绩,也多半在弱电上应用。铜包铝线的质量优劣,从根本上取决于铜、铝冶金结合的优劣。我国铜包铝线生产的质量问题,主要在于包覆生产线和原材料铝合金杆生产的落后,此外,后续拉线工艺和装备也没有及时跟进。由此拉出的铜包铝线断头率高、表面露铝(脱皮),在使用中产生加速的电化腐蚀而断线,致使线缆产品使用寿命大减。对此不求技术改进,只求低价竞争的局面必须尽快结束。

为了规范市场,对主要用于屏蔽、通信电缆的音频和视频线的《铜包铝镁合金线》的行业标准正在制订之中。

(2)铜包铝排(母线)

近些年来,我国对铜包铝排的开发有3种方法,包括铜管铸铝成锭—热轧成型法;铜、铝冷配合成锭—热轧成型法;铜铝冷配合—冷压—拉制法。铜包铝排质量的优劣和产品成品率、成本、利润和铜包铝线一样取决于铜、铝的冶金结合。因此,这些方法在工艺、装备的完善,生产效率、成材率和利润率上尚有提升的空间。上述3种方法2011的产量约0.3万吨。为了规范市场,有关“电工用铜包铝母线”的行业标准已经制订和上报完毕,待审批发布。

铜包铝排的主要应用之一是绝缘母线槽,在此它的竞争者是铝母排(线)。绝缘铝母线槽在国外早已应用,在国内由国外进口的绝缘铅母线槽在大宾馆中亦有应用,但目前国产的绝缘铝母线槽反而不使用。

铜包铝排和铜包铝线还有一个同样的问题需要解决,就是废旧铜包铝制品的铜、铝分离回收问题,至今还没有找到具有技术经济和环保效果好的方法,如果铜包铝大量应用,为了节材,不影响材料再生利用,这个问题是必须要解决的。

(3)铝包钢线和钢铝复合导电轨

铝包钢线。近些年来,随着超高压架空线路,特别是光纤复合架空地线和高强度大跨越导线的发展,铝包钢线的市场旺盛,前景看好。自前铝包钢生产线已有41条,2011年产量达11万吨,单机生产线年产量已达4~4吨,说明其生产操作已日趋成熟。

钢铝复合导电轨。在轨道交通中使用的钢铝复合导电轨已实现国产化。用钢铝复合导电轨代替普通钢轨对电力机车第三轨移动供电。导电轨由工字形导电铝合金本体和槽形不锈钢接触带复合而成。它的优点在于导电性好,可节省运行用电30%,不用额外沿线敷设馈电电缆,并可将牵引供电站的设置距离提高2.5倍以上,总投资可降低20%左右;重量轻;以不锈钢作滑动接触面磨耗低,寿命可达60年;可靠性比柔性悬挂接触网高两个数量级,故障率低,保养简单,维修方便。

(4)铜包钢线

2011年全国总产量在3.0万吨左右,目前其主要应用于弱电场合,如CATV线、广电线、芯片骨架线、汽车用线等。今后随着电站接地网、线路避雷线等的改造和应用,在该领域也有它的应用前景。

3.废杂铜和电工用废铝的直接再生利用

电缆工业历来使用高品位的电解精铜以及99.7E或99.7%铝经稀土优化综合处理达电工级别的重熔用铝。废杂铜和废电工用铝保级再生利用,是与“以铝节铜”相应的重要方面,它们对节能、环保、城市矿产废物资源化起着重要的作用。

(1)废杂铜直接再生制杆利用,节约原生铜

为了规范市场,“电工用火法精炼再生铜线坯”的有色金属行业标准已经报批,并即将由中华人民共和国工业和信息化部发布。

(2)电工用废铝的保级再生利用,节约原生铝

随着老的架空线路和农网的改造以及废旧铝芯电线电缆的替换,就会产生大量的电工用废铝。生产再生铝的能耗仅为原生铝的5%,是一项获得低污染资源,大幅节能的重要措施。符合质量要求的再生电工铝杆与用原生铝生产的电工铝杆相比,在使用中几乎具有同样的效果,这点与再生电工用铜杆是不同的。

电工用废铝是比较好的铝,应该保级利用才能收到较好的技术经济效果。所谓保级指的是铝的纯度(99.7%铝)和质量(达电工铝杆的技术指标)。为此,废电工用铝原料必须经分拣预处理,再熔过程亦必须仔细处理。废铝表面往往有油污,从而精炼除气必须加强,否则影响可轧性和可拉性。为了保证导电率,对杂质元素必须要有针对性的分别处理。导电率和抗拉强度是互相矛盾的,因此也必须要有针对性的处理。

问题

在我国电工用铜、铝导体的快速发展进程中,必然会产生一些问题,面对问题需要我们去解决,从而在可持续发展的道路上继续前进。

(1)当前我国铜杆生产过剩(包括由进口装备生产的高端铜杆),产能比实际需要量高出2.7倍;国产铜杆连铸连轧装备落后,需要升级换代。

(2)当前国产铝杆连铸连轧、拉线机装备落后,影响电工用铝合金杆生产的品种、质量和价格,从而缺乏竞争力。

(3)当前我国废杂铜直接再生制杆的质量严重影响电缆工业电线电缆产品的质量,需加速改造冶金炉、连铸连轧、生产工艺;需提高行业准入门槛,加强产品的认证和流通监督。

前景

1.电工用铝地位难撼

电工用铝在架空输、配电线路上的应用仍为主角,今后仍将量大面广地应用。目前电工用铝合金在架空线路上用量百分比只占1.4%,与国外的两位数百分比相比,相差甚大,今后会不断地增加,这点已和电力部门取得共识,尤其是对中强度铝合金已提出需要。为了在架空线路上获得良好的技术经济指标,由电工用铝,电工用退火铝、甚至高纯铝、高强度铝合金、耐热铝合金、铝包钢等与碳纤维、铝基陶瓷纤维、特种钢线、光导纤维等组合绞制成的架空导线和地线,以满足工程的特殊需要。

2.铝芯力缆空间巨大

电力电缆和电气装备线缆芯线用的铝和铝合金目前用量甚少,且电压等级一般都在35kv以下,低压电缆占多,应用前景清楚。

国外对铝和铝合金电缆的用量已达两位百分数,应用面已涉及低、中、高各个电压等级。实芯铝电缆早已大量应用,甚至要求很高的海底实芯电缆,其最大铝截面已达1600mm2。国外作电缆线芯用的导线,除铝外“电工用退火和中间热处理的8000系铝合金线”早已在北美洲应用,现在也在中国推广应用;“具有高导电率和受控抗拉强度和伸长率的铝合金导线”和“汽车用铝合金线束”已在日本开发成功。由此可以看出我国铝芯力缆的扩大应用尚留有相当的空间。

我国2012年1月由上海上缆藤仓电缆有限公司首先生产的230kVYJLLWO31×1800 mm2高压大截面铝导体光电复合交联电缆已顺利完成(电压23万伏,5分裂铝导体截面1800 mm2)。经上海电缆研究所/国家电线电缆质量监督检验中心检测合格,电缆(包括附件)完全符合IEC6207︰2011标准各项检验要求。于当年5月交付巴西供电局使用。这是国内首次高压电缆用铝导体代替铜导体,从而打破了国内该类电缆完全依赖铜导体的局面,应用前景明朗。

铜包铝(线)电力电缆,一度有的电缆厂,从经济利益出发自订企标推行此种电缆。目前既无国标,亦无行标。归根结底在电力电缆上目前推不广的原因有二。(1)铜包铝线制造水平低,用户对质量堪忧。(2)铜包铝电力电缆和铝电力电缆是竞争对手,用户往往宁愿使用更价廉、一样适合使用的铝电力电缆而不用铜包铝电力电缆。

3.飞机装备铝代铜取得突破

铝和铝合金、铜包钢和包覆质量好的铜包铝线缆的应用对航空、汽车制造业为减轻机(车)身重量,节约能源有重要的作用。A380飞机已首先采用了铝合金芯电缆和薄壁电缆,并且为了方便维护、安装,已成功配套开发了铝线激光预标志的新方法,并可应用于各种飞机。这种技术和装备亦适用于汽车中对铝线连接的预标志。这说明飞机装备用线缆的以铝节铜已取得了实质性的进展。

4.铝漆包线前景美好

铝和铝合金在绕组线上的应用将会继续推进,预料我国铝漆包线在家用电器上进一步应用外,将在电子变压器,超高压和特高压直流输电干式平波电抗器中扩大应用。电子变压器有中频、音频、脉冲、电源、片式等多种变压器。中国电子变压器生产量占世界总产量的20%以上,其中60%用于供应国际市场。电子变压器“铜改铝”已具不可逆性,深信在新技术、新材料、新工艺的推动下,电子变压器行业的“铜改铝”将迎来新的春天;干式平波电抗器每台需用40多吨铝绕组线,现以正在开始实施的溪洛渡和糯扎渡两条输电线路为例,需44台这种干式平波电抗器,总计需1~2吨。随着我国输电事业的发展,这种绕组线将展现出美好的前景。

5.通信领域“以铝节铜”势不可挡

通信领域的电缆市场“光进铜退”和“以铝节铜”势不可挡。以前用了15年的时间,把通信领域用铜量占行业总用铜量的9%,降到了目前的4.5%,预计再用差不多的时间将把铜用量降低到可预料的最低水平。

移动网用的射频铜电缆,用铝电缆代替不仅可以降低成本,而且在安装、重量、减少能耗等方面也有显著优势。事实上,从全球规模商业的情况看,铝电缆已成为一种可显著减少固定资产投资,可代替铜电缆的方案。

6.复合双金属线扩大应用

铜包铝线。它仍将在通信电缆(弱电)上扩大应用;国产铜包铝生产线装备(特别是包覆生产线)和原材料铝或铝合金杆生产落后,影响产品质量和应用,应赶快技术升级换代。

铜包铝排。如试用获得成功,将在绝缘母线槽和开关上获得扩大应用。由于其产品截面大、重,因此将有相当的节铜量。

铝包钢线。市场前景看好,将在架空输电线路的地线、特种导线上扩大应用。

铝钢复合导电轨。随着我国轨道交通的发展,已国产化的可除冰的、抗振的、钢侧边带燕尾槽的和波纹管膨胀接头的钢铝复合导电轨将在城市轨道交通中扩大应用。

铜包钢线。在我国,铜包钢线的应用在现有的基础上,其扩大应用将主要在电站接地网、线路避雷线等领域。

7.再生铜杆前景光明

废杂铜的直接再生制杆、拉线利用国内外都在日益增加,其原因在于某些应用中火法精炼高导电(FRHC)铜杆与用电解铜生产的韧铜(ETP)杆相比已经有了增长。要解决废杂铜直接再生制杆利用严重的全国性质量问题,加快淘汰落后国外20~30年的旧装备、旧工艺乃是必由之路。只有优质的再生铜杆可能名正言顺地进入电缆市场,前景光明。

国外在废杂铜直接制杆、拉线利用的研究进程中,近年来在技术上和炉型上又有了新进展,采用数字化设计制造技术优化生产方式,使精炼工艺易懂和易控制;采用两种型式的炉子方案适应不同生产规模和不同原材料(电解铜和废杂铜)制杆的要求。

电工用废铝的保级利用制杆其核心在于保级,使再生铝仍能按电工级铝制杆,为电缆工业制线使用。废铝要有针对性的保级回收,乃是保证冶炼和制杆利用的质量和降低成本的重要内容。

结束语

电缆工业“以铝节铜”是国际性的趋向,其进程据各国的实际情况有所不同,但只能随着科技的发展,人们习惯势力的改变而渐进式地发展。

当前中国电缆工业扩大铝的应用,其方向在电工用铝合金;研究开发电工用铝合金的实质和基础在具有真正自主创新的合金杆材、线材和连接附件,而不是绞制的成品导线或芯线;扩大应用的体现是材料的品种、性能和质量的稳定性。

我国电缆工业发展电工用铝和铝合金,有技术潜力,但生产装备急需升级换代,否则将影响产品质量和推广应用。

铝合金电缆和铜电缆应用对比

铝合金电缆和铜电缆应用对比 一、概述 早期纯铝电缆因电阻率高、接头易氧化发热、抗疲劳性能不佳、电化学腐蚀、蠕变等原因逐渐被铜电缆所淘汰。随着铝合金材料性能的改善,出现了以AA-8000系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术生产的铝合金电缆。这 种铝合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,解决了纯铝导 体电化学腐蚀、蠕变等问题,提高了铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,目前生产厂家越来越多,在相关场合又有所应用。 二、基本性能对比 铝合金与铜物理性能差异如表一所示。 在同样的电气性能要求下,传统铝合金电缆线径要远远超过铜电缆。近年来电缆厂家通过新制作技术(超常规的紧压技术),通过最大极限的紧压,弥补铝合金在体积导电率上的不足,使目前铝合金电缆在同等电气性能要求的情况下截面是传统铜芯电 缆的1.1-1.25倍,重量是铜芯电缆的一半。 三、应用对比 经过查阅资料、厂家技术交流,结合现场实际情况,铝合金

电缆和铜电缆应用要求对比如下: 三、应用情况 从1968年开始,美国南方电缆公司开始研制生产合金电力电缆,在美国、加拿大、墨西哥等国家开始推广应用。主要应用于机场、军事基地、办公大楼、住宅、酒店、超市、院校、体育场、医院、工厂厂房等建设工程。 我国应用铝合金电缆只有4-5年,且多用于民用建筑上,在冶金行业的业绩很少。 四、注意事项 从上可看出铝合金电缆的使用场合日益扩大,且各厂家宣称在满足同等电气性能的前提下,铝合金电缆的价格比传统的铜芯电缆低20%~40%。但经过查阅资料、厂家技术交流,在铝合金电缆的使用中还需注意如下问题: 1、目前国家“稀土高铁铝合金导线”标准还未出台,各家生产单位应用的是企业标准,不同企业产品个性化较强,产品质量参差不齐。 2、由于铝合金电缆的弯曲性能、抗疲劳性能、抗蠕变性能和耐

电线电缆国家标准

电线电缆国家标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。 二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空 间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压 1-35KV配电系统。 YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 其它型号与辐照交联类似(只是电压不同) YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

铝合金门窗工程技术规范试题

铝合金门窗工程技术规范(JGJ214-2010) 一、单项选择题 1.门、窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚分别不应小于()。 A. 2.0mm 1.4mm B.1.4mm 2.0mm C.1.8mm 1.2mm D.1.2mm 1.8mm 2.铝合金门窗工程设计应符合建筑物所在地的气候、环境和建筑物的功能及()等要求。 A. 结构 B. 构造 C. 装饰 D. 规范 3.铝合金门窗的反复启闭性能应根据设计使用年限确定,且铝合金门的反复启闭次数不应少于()万次,窗的反复启闭次数不应少于()万次。 A. 9;2 B. 10;1 C. 1;10 D. 2;9 4.临街的外窗,阳台门和住宅建筑外窗及阳台门不应低于()dB;其他门窗不低于()dB。 A.25;30 B.35;40 C.40;35 D.30;25 5.复核建筑门窗洞口尺寸,洞口宽、高尺寸允许偏差应为(),对角线尺寸允许偏差为()。 A.±10mm;±10mm B.±5mm;±5mm C.±8mm;±10mm D.±10mm;±8mm 6.金属附框的内、外两侧宜采用固定片与洞口墙体连接固定,固定片宜用()钢材。 A.Q325 B.Q235 C.Q253 D.Q523 7.与水泥砂浆接触的铝合金框应进行()处理。 A.防腐 B.成品保护 C.防锈 D.安全检查

8.铝合金门窗安装可分为()安装和()安装。 A.干法;湿法 B.钢挂;湿法 C.干法;钢挂 D.以上都不对 9.《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》GB5237.4,粉末喷涂型材:装 饰面上涂层最小局部厚度应大于()μm。 A. 40 B. 50 C. 35 D. 45 10.穿条工艺的符合铝型材其隔热材料应使用()材料。 A. PVC B.聚酰胺66加25%玻璃纤维 C.玻璃纤维 D.聚酰胺 11.浇筑工艺的符合铝型材其隔热材料应使用()材料。 A.聚氨酯 B.甲酸乙酯 C.高密度聚氨基甲酸乙酯 D.以上都不对 12.人员流动性大的公共场所,易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗、七层及 七层以上建筑物外开窗、面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面积小 于500mm的落地窗、倾斜安装的铝合金窗应采用()玻璃。 A. 安全 B. 蓝色 C. 防弹 D. 绿色 13.铝合金门窗风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 中的围护结构风荷载计算的相关内容确定,且风荷载标准值不应小于( ) KN/m2。 A. 2.0 B. 1.0 C. 1.5 D. 1.2 14.丁基胶的涂抹要均匀,胶面宽度为()mm,胶面不得间断。 A. 3~4 B. 2~3 C. 3~5 D. 4~5

电线电缆执行标准及型号

电线电缆执行标准及型号 一、国际电工委员会制定的标准(IEC标准)美国标准(ASIM标准)英国标准(BS标准)德国标准(DIN标准)日本标准(JIS标准) 二、国家标准用G B、GB/T表示 三、行业标准有: 煤炭部标准(MT)、冶金行业标准(YB)、铁道部标准(TB)、机械部标准(JB等) 四、 1.额定电压1KV及以下架空绝缘电缆型号: JKV——铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLV——铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 2.额定电压10KV架空绝缘电缆 JKYJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLGYJ——钢铝绞合芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 3.额定电压铝合金导体挤包绝缘电力电缆 VLHV——铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLHY——铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆 YJLHV——铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJLHY——铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆

4.聚氯乙烯绝缘电力电缆 VLV(铝芯)聚氯乙烯护套、无铠装层 VV(铜芯)聚氯乙烯护套、无铠装层 VLY(铝芯)聚乙烯护套、无铠装层 VY(铜芯)聚乙烯护套、无铠装层 5.交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV(铜芯)——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJLV(铝芯)——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJY(铜芯)——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 YJLY(铝芯)——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 6.聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 7.交联聚乙烯绝缘控制电缆 KYJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KYJY——交联聚乙烯绝缘聚氯烯烃护套控制电缆KYJVP——交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆8.煤矿用阻燃橡软套电缆 ——采煤机橡套软电缆 ——采煤机屏蔽橡套软电缆 ——采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆

铝合金门窗工程技术规范JGJ

一、施工准备 铝合金窗施工前的主要工作有:查验复核窗的尺寸、样式和数量——检查铝合金型材的规格与数量——检查铝窗五金附件的规格与数量。 (一〕查验复核宙的尺寸与样式 在装饰工程中,一般都采用现场进行铝窗制作与安装。查验铝窗尺寸与样式的工作,即是根据施工现场对照施工图,检查一下有否不相符合之处,有否安装问题,有否与电器、水卫、消防等设备相互妨碍的问题等。如发现问题要及时上报,与有关人员共同商讨解决方法。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖。 (二)检查铝合金型材的规格尺寸 目前,生产铝合金型材的厂家较多,虽然都是同一系列的铝合金型材,但其形状尺寸和壁厚尺寸也会出现不同程度上的误差,这些误差会在铝窗的制作和使用过程中产生不便甚至麻烦。所以,在制作铝窗前要检查铝型材的尺寸,主要是铝合金型材相互接合的尺寸。闻创沟烩铛险爱氇谴净。 (三)检查五金件及其他附件的规格 铝窗歹金件分推拉窗和平开窗两大类,每类又有若干系列,所以,在制作以前要检查一下五金件与所制作的铝窗是否配套。同时,还要检查一下各种附件是否配套,如各种封边毛条、橡胶边封条和碰口垫等,能否正好与铝型材衔接安装。如果与铝型材不配套,会出现过紧或过松现象。过紧,在铝宙制作时安装困难;过松,安装后会自行脱出。残骛楼诤锩濑济溆堑籁。 此外,采用各种自攻螺钉要长短适合,螺钉的长度通长为15mm左右。 三、推拉窗的制作与安装 推拉窗有带上窗及不带上窗之分。在用料规格上有55系列、70系列、190系列三种。55系列的铝型材与后两种系列在形状上有较大差别,而70系列与90系列这两种铝型材形状相同,但尺寸大小有明显差别。在这种系列中,90系列是最常用的一种。图2—11是90系列铝窗带上宙的双扇推拉窗装配图。下面以该装配图为例介绍推拉窗的制作方法。酽锕极额闭镇桧猪诀锥。 (一)按图下料 下料是铝窗制作的第一道工序,也是最重要最关键的工序。如果下料不准,会造成尺寸误差、组装困难或无法安装。下料错误或下料误差也会造成铝材的浪费。所以,下料尺寸必然准确,其误差值应控制在2mm范围内。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑。 下料时,用铝合金切割机切割型材,切割机的刀口位置应在划线以外,并留出划线痕迹。 1.上窗下料 窗的上窗通常是用25.4mm×902nm的扁方管做成“口”字形。“口”字形的上、下两条扁方管长度为窗框的宽度,“口”字形两边的竖扁方管长度,为上窗高度减去两个扁方管的厚度。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷。 2.窗框下料 窗框的下料是切割两条边封铝型材和上、下滑道铝型材各一条。两条边封的长度等于全窗高减去上宙部分的高度。上、下滑道的长度等于窗框宽度减去两个边封铝型材的厚度。厦礴恳蹒骈时尽继价骚。 3.窗扇下料 因为窗扇在装配后既要在上、下滑道内滑动,又要进人边封的槽内,通过挂钩把窗扇销住。窗扇销定时,两窗扇的带钩边框之钩边刚好相碰,但又要能封口。所以,窗扇下料要十分小心,使窗扇与窗框配合恰当。茕桢广鳓鲱选块网羁泪。

铝合金电缆技术参数和结构图

YJLHV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV及VV; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外垂直、托架、电缆沟、管道、隧道及延墙敷设。

YJLHV22铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 镀锌钢带:采用镀锌钢带,具有抗氧化、抗冲击、抗碾压起到保护电缆作用。环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV22及VV22; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外安装,亦可穿管、直埋,电缆具有较大的抗外界机械压力,可用于电缆沟、管道敷设。

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:× 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径毫米)平方的线:×(× )× 48 = 平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV 系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:芯线数 1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不

铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

规说明 本技术规书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规书的要求。 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 铝合金槽式桥架效果图:

铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图: 2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa

3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计) 7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规书为电缆桥架及相关附件的技术要求。 本技术规书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规 铝合金桥架生产应符合国家规和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

铝合金工程技术规范

铝合金工程技术规范 1 总则 1.0.1 为满足建筑工程需要,使铝合金门窗性能符合建筑功能要求,保证铝合金门窗的工程质量,做到设计合理、安全可靠、经济适用,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于江苏省范围内工业与民用建筑用铝合金门窗的材料选择、设计制作、安装、工程验收及保养维修。 1.0.3 本规程适用于铝合金门窗在选择材料、设计制作、安装、工程验收及保养维修中进行全过程的质量控制。 1.0.4 铝合金门窗的材料、设计、制作、安装、工程验收及保养维修,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和行业现行标准、规范的有关规定。 1.0.5 本规程中的铝合金门窗是指在建筑物上无特殊功能要求(如防火、防爆、防化学腐蚀等)的铝合金门窗。 1.0.6 本规程中凡末注明日期的引用文件,以最新版本为准。 2 材料要求 2.1 一般规定 门窗用材料应符合现行国家和行业标准及有关规定,并应有出厂合格证、性能检测报和质量保证书。主要材料进场前应经复验合格才能使用。 2.2 铝合金材料 2.2.1 门窗用铝合金型材的化学成份应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190的有关规定,铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237的规定。型材横截面尺寸允许偏差可按普通级执行,对有装配要求的尺寸,其允许偏差应达到高精级或超高精级。 2.2.2 铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237的质量要求,表面处理层的厚度应满足表2.2.2的要求。 表 2.2.3 门窗受力构件应经计算或试验确定。未经表面处理的型材最小实测壁厚:门不应小于2.0mm,窗不应小于1.4mm。 2.2.4 用穿条工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料。连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。 2.3 五金配件、附件、紧固件 2.3.1 五金配件、附件、紧固件应满足功能要求。 2.3.2 门、窗配套用的标准件、附件、紧固件应符合现行标准的规定。 2.3.3 门窗框扇构件连接定位卡、加强垫板、门窗与墙体间的锚固件、防雷连接件等钢材连接件应符合现行国家标准的规定。 2.3.4 门窗框扇构件连接采用的型材、压铸组角件等有色金属连接件应符合下列现行国家标准的规定: 《铝合金建筑型材第1部分基材》GB/T 5237.1

铝合金电缆的基本特性及判断标准

铝合金电缆的基本特性及判断标准--《华星合金电缆研 究院》 2013-08-26 13:51:17 阅读次数:(702) 返回列表 随着铝合金电缆被工程应用商的逐步了解,铝合金电缆市场正以突飞猛进的势态快速发展,在实际应用中如何检测和判断铝合金电缆,有哪些基本的性能指标和依据就是工程应用商必须准确把握的基本常识——以下部分资料引用于河南华星合金电缆有限公司《华星合金电缆研究院-合金电缆特性》。 一、线芯紧压系数: 铝合金电缆和传统的电力电缆的工艺结构及辅材等有一定的差异,铝合金电缆的导体采用铝合金单丝紧压合股方式,其线芯紧压系数达到了97%,导体非常密实,和传统的铜芯电缆、铝芯电缆在导体截面上可以明显看到差异(传统电缆的制作工艺,线芯的紧压系数只能达到82%左右)。 二、柔韧性能 华星铝合金电缆采用的是ASTM-B800电工用8000系列铝合金线进行控制,添加适量铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)……等及稀土铝中间合金材料经过特殊的合成退火工艺开发的高科技新型环保节能电力电缆,其导体柔韧性能超强,这一超强的柔韧性能保证了铝合金电缆在实际应用的安全性能达到甚至超过铜芯电缆,同时给铝合金电缆的实际安装应用带来了非常大的优势。在实际检验判断中,直接的手折叠测试即可得到铝合金导体非常柔韧,可以反复折叠或像绳子一样反复缠绕,破坏性剧烈折叠铝合金单丝,实验结论最少需要18次往返才能出现裂痕或断裂现象,而普通的铝芯单丝一般折叠三下出裂痕,五下绝对要断裂,普通铝丝的一个重要缺点是脆度高,在安装时只要一定角度的扭转,导体就会产生裂纹,裂口就会发热、腐蚀,是出现火灾的重要原因,这也是其不能倍被普遍应用的致命原因。 三、电缆结构 铝合金电缆线芯采用紧压合股方式,导体截面为圆芯(传统电缆线芯多用扇形),绝缘采用三色共挤的交联聚乙烯的绝缘工艺,线芯排列规则,整根线缆圆整柔韧。 四、线芯亮泽 铝合金导体由于冶炼过程中添加的稀土合金材料对导体晶体结果的优化,线芯截面光泽明亮,亮度高,和传统的铝芯电缆有明显的感官差异

铝合金电缆技术要求范本(参考)

技术要求 1. 供货电缆种类 YJGLHV-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJGLHV22-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2. 电缆运行环境 (1). 海拔高度:<1000m (2). 最高温度:+40 ℃ (3). 最低温度: -10 ℃ (4). 最热月平均气温:+30℃ (5). 相对最大湿度:90% (6). 地震裂度:7度 (7). 全年雷暴日数:35 (8). 安装地点:室内、室外电缆沟、穿管与直埋。 3. 参考执行标准 铝合金交联聚乙烯绝缘电力电缆应符合现行IEC及中国国家标准,如以下标准,但并不仅仅限于这些标准。 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3954-2014 电工圆铝杆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GBT 30552-2014 电缆导体用铝合金线 NB/T42051-2015 额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆 GB/T8815-2008 电缆用软聚氯乙烯塑料

ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB6995-2008 电线电缆识别标志方法 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则电缆所测性能符合国家标 准GB/T 12706-2008标准之要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 4. 使用特性 (1) 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 (2) 电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,允许长期运行最高额定温度为90℃。 (3) 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 (4) 电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 (5) 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达0℃,可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。 (6) 联锁铠装电缆敷设时允许的最小弯曲半径:不小于电缆外径的7倍(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (7) 电缆护套应具有很好的耐候性,可防紫外线抗老化(要求提供国家权威机构的检测报告),且符合GB/T8815的规定。 (8) 电缆应不含铅、镉等重金属。 (9) 裸铠装电缆可直接明敷,阻燃等级达到C级及之上(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (10) 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可,须提供载流量测试报告。, (11) 提供当地建设部门新产品备案证书。 (12) 提供在有效期内的企业标准。 5. 电缆的技术要求 (1).导体 ○1电缆的铝合金导体材料须采用符合GB/T 3954-2014《电工圆铝杆》性能要求的8030铝合金(须提供第三方材质检测报告),导体丝机械性能符合GB/30552-2014的规定(须提供第三方机械

电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

(2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 电缆与管道相互间允许距离(mm)表5.1.7 5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3. 6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施: (1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。 (2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。 (3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。

铝合金电缆

铝合金电缆 简介 铝合金电力电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8000 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。 在满足同等电气性能的前提下,使用铝合金电缆的重量是铜芯电缆的一半,其截面是传统铜芯电缆的1.1~1.25倍,价格比传统的铜芯电缆低15~30%。 优点 抗蠕变性能 铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。 抗拉强度和延伸率

铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。 热膨胀系数 热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。 连接性能 用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。 自重承载力强 铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。 防腐蚀性能 铝固有的防腐性能源自当铝表面与空气接触时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。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用

电线电缆最新国家标准(新修订)

电线电缆国家就最新修订(2012)标准一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。

铝合金门窗工程技术规范

铝合金门窗工程技术规 一、施工准备 铝合金窗施工前的主要工作有:查验复核窗的尺寸、样式和数量——检查铝合金型材的规格与数量——检查铝窗五金附件的规格与数量。 (一〕查验复核宙的尺寸与样式 在装饰工程中,一般都采用现场进行铝窗制作与安装。查验铝窗尺寸与样式的工作,即是根据施工现场对照施工图,检查一下有否不相符合之处,有否安装问题,有否与电器、水卫、消防等设备相互妨碍的问题等。如发现问题要及时上报,与有关人员共同商讨解决法。 (二)检查铝合金型材的规格尺寸 目前,生产铝合金型材的厂家较多,虽然都是同一系列的铝合金型材,但其形状尺寸和壁厚尺寸也会出现不同程度上的误差,这些误差会在铝窗的制作和使用过程中产生不便甚至麻烦。所以,在制作铝窗前要检查铝型材的尺寸,主要是铝合金型材相互接合的尺寸。 (三)检查五金件及其他附件的规格 铝窗歹金件分推拉窗和平开窗两大类,每类又有若干系列,所以,在制作以前要检查一下五金件与所制作的铝窗是否配套。同时,还要检查一下各种附件是否配套,如各种封边毛条、橡胶边封条和碰口垫等,能否正好与铝型材衔接安装。如果与铝型材不配套,会出现过紧或过松现象。过紧,在铝宙制作时安装困难;过松,安装后会自行脱出。此外,采用各种自攻螺钉要长短适合,螺钉的长度通长为15mm左 右。

三、推拉窗的制作与安装 推拉窗有带上窗及不带上窗之分。在用料规格上有55系列、70系列、190系列三种。55系列的铝型材与后两种系列在形状上有较大差别,而70系列与90系列这两种铝型材形状相同,但尺寸大小有明显差别。在这种系列中,90系列是最常用的一种。图2—11是90系列铝窗带上宙的双扇推拉窗装配图。下面以该装配图为例介绍推拉窗的制 作法。 (一)按图下料 下料是铝窗制作的第一道工序,也是最重要最关键的工序。如果下料不准,会造成尺寸误差、组装困难或无法安装。下料错误或下料误差也会造成铝材的浪费。所以,下料尺寸必然准确,其误差值应控制在 2mm围。 下料时,用铝合金切割机切割型材,切割机的刀口位置应在划线以外, 并留出划线痕迹。 1.上窗下料 窗的上窗通常是用25.4mm×902nm的扁管做成“口”字形。“口”字形的上、下两条扁管长度为窗框的宽度,“口”字形两边的竖扁管长度,为上窗高度减去两个扁管的厚度。 2.窗框下料 窗框的下料是切割两条边封铝型材和上、下滑道铝型材各一条。两条边封的长度等于全窗高减去上宙部分的高度。上、下滑道的长度等于窗框宽度减去两个边封铝型材的厚度。

国标电线电缆

国标电线电缆 一.常用电线电缆介绍 按照单芯线的股数来分: 1.BV是1根或是7根铜丝的单芯线,比较硬,也就是我们常说的硬线。 2.BVR是19根以上铜丝绞在一起的单芯线,比BV软一些,我们称软线。 3.RV是30根以上的铜丝绞在一起的单芯线,比BVR更软,家装的话一般不用这线, 适合于常用移动或者弯曲的场所。 两芯,三芯或者更多芯数的电线,BVVB是硬护套线,RVV是软护套线。 三种电线的硬度的比较,BV>BVR>RV 二.常用电线的特性: BV,BX,RV,RVV:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 三.电线电缆的型号解释: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)

BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆 BVV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR铜芯阻燃型聚

铝合金技术要求

铝合金门窗施工技术要求 1、技术要求 1.1 铝合金型材 1.1.1 铝合金门窗型材的选用应符合下表要求: 1.1.2 上表型材壁厚为最低要求,承包人应依据国家有关标准: 1.1. 2.1 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003 1.1. 2.2 铝合金门GB/T8478-2003 1.1. 2.3 铝合金窗GB/T8479-2003 1.1. 2.4 铝合金型材,除应满足国家规范要求外,尚应满足《节能计算报告》中的有关传热 系数的要求的规定,按照设计要求确定,并提供门窗主要构件的设计计算书,必要 时可以在铝型材内加衬钢确保刚度要求。 1.1.3 铝型材选用 型材为,发包人指定选用品牌的铝材或相同档次的产品。 1.1.4 主要型材结构式样参见招标图纸,承包人也可依据指定的型材厂家选择最恰当的型材系列,部分型材断面有可能需要新开模具,承包人应对生产厂商进行了解,投标时视为已经考虑开模费用。 1.1.5 铝金金门窗型材的基材应满足 1.1.5.1 铝合金型材牌号为; 1.1.5.2 型材的尺寸偏差精度等级为高精度级; 1.1.5.3 型材的其它性能应符合GB/T -2000的要求 1.1.6 铝合金门窗喷涂型材应满足 1.1.6.1 铝型材表面采用氟碳喷涂,平均膜厚≥30μm; 1.1.6.2 铝型材表面采用粉末喷涂,平均膜厚≥40μm,涂层的光泽为哑光RD34%;

1.1.6.3 颜色在铝型材采购前由发包人确定,除非承包人投标中已作说明,发包人颜色的确 定均不增补费用。 1.1.6.4 其它性能应符合GB/T 的要求。 1.1.6.5 承包人负责要求粉末喷涂厂家向发包人提供10年品质保证证书。 1.2 玻璃 1.2.1 玻璃的选用应符合下表: 有特别注明的玻璃按图纸所示采用,玻璃的选用必须符合国家和地区之法规、规范。所有安全玻璃必须有永久性的3C标志。 1.2.2 应按《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)进行设计。玻璃具体厚度应根据抗风压计算和保温隔声要求计算确定,并提供抗风压计算书,并满足上表最小厚度要求。 1.2.3 中空玻璃的传热系数应满足土建建筑图纸所注明要求。 1.3 五金

铝合金桥架执行标准及规范

规范说明 本技术规范书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。

本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

铝合金槽式桥架效果图: 铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图:

2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa 3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计)

7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规范书为电缆桥架及相关附件的技术要求。

本技术规范书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、链接片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规范 铝合金桥架生产应符合国家规范和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规范和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

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