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這種電線韌性好、強度大,很早就被廣泛應用了。但它也存在一個問題…
20世紀20年代,加拿大一條從伊利堡至布法羅的全鋁絞線輸電線路,在跨越尼亞加拉河段發生了導線斷股和斷線;
美國南加州一條220千伏線路,導線采用鋼芯鋁絞線,地線采用鋼絞線,在運行中導線和地線都發生多處斷股,其中一處54股鋁線斷了28股。
經調查,這些線路的斷股、斷線都是由“小風”造成的。這么不扎實,一陣微風就能給吹散了?朋友們一定已經猜到了。沒錯,就是與“卡門渦街”有關。
架空輸電線路懸掛在桿塔上,承受一定張力,具有多個自振頻率。水平方向的層流風吹過輸電線后,背風側產生的卡門渦街就會對輸電線產生一個豎向交變力(又稱循環應力、重復應力,隨時間作周期性變化)。
當交變力的頻率與輸電線的自振頻率一致時,便會引起輸電線垂直方向的振動。是不是和塔科瑪橋風毀事故很像?
引起電線振動的風速通常在0.5米每秒至10米每秒范圍內,0.5米每秒的風只有1級,10米每秒的風也沒超過5級。因此,這種豎向的振動稱為“微風振動”。
自然界中的風每時每刻都存在,因此輸電線的微風振動也是長期存在的。日常生活中所聽到的風吹電線的聲音就是渦街脫落引起的。
廢舊電線電纜回收20左右,這是現在的價格時間, 價格不穩定,因為通的價格一直不穩定 電纜銅絲原料在60元一公斤左右,廢品和成品差價有5元就好,而且價格也跟廢舊程度以及你廢舊電纜的多少來定的,開始的時候價格要定的高一些。
1.手工剝皮法:該法采用人工進行剝皮,效率低、成本高,而且工人的操作環境較差;
2.焚燒法:焚燒法是一種傳統的方法,使廢線纜的塑料皮燃燒,然后回收其中的銅,但產生的煙氣污染極為嚴重,同時 ,在焚燒過程中銅線的表面嚴重氧化,降低了金屬回收率,該法已經被各國嚴格禁止;
3.機械剝皮法:采用線纜剝皮機進行處理,該法仍需要人工操作,屬半機械化,勞動強度大,效率低,而且只適用處理粗徑線纜;
4.化學法:化學法處理廢線纜技術是在上個世紀90年代提出的,一些國家曾進行研究,我國在“八五”期間也進行過研究。該法有一個大的缺點是產生的廢液無法處理,對環境有較大的影響,故很少采用;
5.冷凍法:該法也是上個世紀九十年代提出的,采用液氮做制冷劑,使廢線纜在極低的溫度下變脆,然后經過破碎和震動,使塑料皮與銅線段分離,我國在“八五”期間也曾經立項研究,但此法的缺點是成本高,難以進行工業化的生產。
曾經進行過焊接鋁套的機械強度試驗[19],發現焊縫的抗拉強度略大于焊縫周圍鋁的抗拉強度,還略大于鋁套本身的抗拉強度。上纜所還進行過波紋焊接鋁套電纜的溫度分布試驗,發現在焊縫處溫度到達700℃時,用熱電偶分別測量鋁套內阻水層上分別相隔90度的三點溫度為69、43、37℃,在阻水層下則分別為34、26、27℃,其原因是鋁套只有一條焊縫,溫度雖高但能量不大,并且鋁的散熱很快,所以電纜絕緣上的溫度很低。同時,西安交大絕緣研究室也進行了電纜鋁護套焊接溫度場的數值計算,在絕緣層附近的溫度基本上是40℃左右。兩個研究機構的試驗結果基本一致。
實踐證明,傳統的壓鋁機由于價格昂貴,其發展已經幾乎走到了盡頭,很難再有進一步的發展或;而焊接型金屬套設備由于價格低、簡單實用而正在世界各地大量推廣應用,并正在不斷地改進完善,具有相當光明的發展前景。另外,康仿型擠鋁機的價格介于傳統立式壓鋁機和焊接機之間,并且已經克服了一系列的技術難題,也會有較好的市場前景。
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