虎门废铜电缆回收之如何快速检查电缆线的质量
电线是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选用时,如何快速、准确检查电线质量的好坏,是广大电工必须掌握的技能。
1、重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
2、铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
3、厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
4、价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
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虎门废铜电缆回收之电缆的贮存期应限于产品的生产周期,不得超过一年半
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
怎么选购电线电缆呢?
1、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上1500V以下)。
2、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。
3、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。
4、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。
电线电缆厂家在存放电缆的时候,有什么需要注意的事情吗?
1、电缆在储存期间应定期滚动(夏季3个月,其他季节可酌情顺延)。
2、卷盘边卷下时,要避免底部表面潮湿,在贮存时要注意电缆头是否完好。
3、电缆的贮存期应限于产品的生产周期,不得超过一年半,且较长不得超过两年。
4、严禁在高处放置电缆或电缆桥架,特别是在较低温度(通常在摄氏5度及以下)。
5、吊装时,不得同时吊装多块钢板。在车辆、船舶和其他运输工具中,电缆桥架应适当固定,以防止碰撞或翻倒,以防止电缆受到机械损伤。
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虎门废铜电缆回收之如何来延长电线的使用寿命
电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。
电线失去绝缘的性能是很危险的,如果两根电线碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花。如果电线附近有易燃物就容易引起着火,造成火灾。
因此我们在使用的过程中可以注意以下几点,也可有效的延长电缆的使用寿命:
(1)电线不要受潮,受热,受腐蚀或碰伤。
(2)电线用到一定年限要注意检查,发现毛病,应及时更换。
(3)电线不要超负荷使用。
(4)经常检查家中电气和线路的使用情况,及时进行维护和检修。
(5)对于老式建筑的线路、发现被水淹没或淋湿,特别是线路年久失修发生老化的应立即请电工予以抢修。
(6)对于容易被洪水浸泡的线路,应请电工迁移线路,采取高架、防潮措施。
(7)雨天如停电应立即切断电源,请电工检查原因,并派专人加以看护。
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虎门废铜电缆回收之延长光纤使用寿命的方法
当纤维在真空环境中,由于没有水分子存在,所以不会发生应力浸蚀,其疲劳参数n为最大值,光纤也具有最高的强度,这时的强度就是纤维的惰性强度,称之为Si。
光纤在使用环境中所具有的使用寿命ts与它所承受的应力σ和纤维的惰性强度Si之间有如下关系:
lgts=-nlgσ+lgB+(n-2)lgSi 上式中后面两项皆为常数,所以当承受到的应力σ恒定时,纤维的使用寿命ts只与纤维的疲劳参数n值有关。n值愈大,光纤的寿命ts也愈长。因此,提高光纤的使用寿命有两种方法:
第一,当疲劳参数n一定时,纤维的寿命ts只与所承受到的应力σ有关,因此,减小纤维承受到的应力是提高光纤使用寿命的一种方法。当人们制造光纤时 ,在光纤表面上形成一种压缩应力以对抗所承受到的张应力,使张应力减到尽可能小的程度,由此就产生了压应力包层技术来制造光纤。
若设光纤承受到的应力为σa,寿命为t1,当光纤具有压应力σR包层时,光纤的寿命为t2:
t2= t1[(σa-σR)/σa]-n
其中,(σa-σR)为光纤真正承受到的净应力。由此表明:具有压应力包层的光纤比一般光纤的寿命长得多。近年来就有人用掺GeO2石英做光纤表面的压缩层,也有人用掺TiO2石英做光纤的外包层使光纤本身的抗拉强度从50kpsi提高到130kpsi(相当抗拉强度从430g提高到1100g),也使光纤的静态疲劳参数从n=20~25提高到n=130。
第二,提高光纤的静态疲劳参数n来提高光纤的使用寿命。因此,人们在制造光纤时,设法把石英纤维本身与大气环境隔绝开来,使之不受大气环境的影响,尽可能地把n值由环境材料参数转变为光纤材料本身的参数,就可以使n值变得很大,由此产生了在光纤表面的“密封被覆技术”。
近十年来,使用“密封被覆技术”来制造光纤取得了巨大进展。被覆材料由金属类扩展到金属氧化物、无机碳化物、无机氮化物、碳化物、氮氧化物和CVD沉积无定型碳。被覆层结构由单一的金属被覆层发展到密封被覆层与有机被覆层相结合的复合被覆层结构,使光纤更具有实际应用的价值,纤维的光学性能、机械性能和抗疲劳性能都有提高。例如:
① 金属被覆光纤:铝被覆光纤可承受1Gpa(150kpsi)的应力,浸没在水中实验,在350℃温度下使用,寿命在10年以上。
② 金属氧化物和其它无机物被覆的光纤:用C4H10与SiH4在纤维表面沉积成Si0.21O0.22C0.77的密封被覆层,并涂上有机层,纤维的n值可达到256。
③ 用氮化硼做密封被覆层的光纤:可承受200kpsi的拉力,n值可提高到100以上。又如用TIC密封被覆的光纤具有400~500kpsi的强度,可耐100℃的水。
④ 无定形碳密封被覆光纤:在无机被覆材料中,无定形碳被覆层不仅对光纤的光学性能和机械强度很少有损害作用,而且表现出良好的抗水性能及抗氢性能。此项技术已经走向工业化生产。这种纤维的典型抗拉强度已达到500~600kpsi,动态n值为350~1000。在室温下25年后,碳密封被覆光纤中渗入的氢只有普通光纤的1/10000;在光缆中,此类纤维可容许的氢压力比一般光纤高100倍。用此光纤可适当地降低成缆条件或在更高温度条件下使用。
使用纤维表面生长“压应力包层”和“密封被覆技术”后,光纤的寿命可用下式推出:
t2/t1=19.36×10IRσa7
式中,σa是施加的 应力或使用应力。由此可算出σa与t2/t1的关系。这类光纤的使用寿命可达40年,可望用于海底光缆和军用通信。
另有一些研究还表明,制造光纤时宁可用锗(GeO2)和氟(F)作掺杂剂,也不用磷(P2O5)作掺杂剂,因磷的“亲水(H2O)”性好,使光纤易受潮湿,引起纤芯内部P-OH键吸收衰耗增大,使光纤缓慢变化。所以长使用寿命的光纤杜绝用磷作掺杂材料。
虎门废铜电缆回收之电力电缆故障分析及预控措施
电力电缆入地建设是城市现代化的方向。随着电缆线路数量的增加和使用寿命的延长,电缆故障逐渐增多,电缆本体、电缆附件和电缆附件设备的故障也明显增多。根据小编多年的维修实践,电力电缆故障的位置主要集中在绝缘、附件和外护套上。
1、绝缘故障。电力电缆的绝缘老化主要发生在运行后期,一般发生在运行15年以上的电缆线路中,导致电缆故障率显著增加。绝缘老化主要分为绝缘材料老化、电热老化、树枝状老化。在电场的作用下,电缆绝缘介质中的气隙解离,使绝缘下降。绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸盐鼓等化学物质,腐蚀绝缘层。同时绝缘中的水分导致绝缘纤维分解,导致绝缘强度下降。
2.附件问题。电力电缆的中间接头和终端头通常由安装人员在敷设现场完成,如果不注意,很容易出错。电力电缆附件故障是电缆线路故障的主要部分,其宏观表现为复合界面放电和附件材料老化。电缆附件的故障往往是由于制造工艺不良和人员的粗心大意造成的。在制造过程中,附件内部出现水分、气泡、杂质等缺陷,导致局部放电和绝缘击穿。
3.外保护层问题。在中高压电网中,电力电缆的应用越来越广泛。电力电缆外护套是保护电缆的第一道防线,其完整性直接关系到内部结构的安全程度和电缆的使用寿命。