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相似文献
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1.
为研究架空输电导线的腐蚀行为及防护技术,介绍了架空导线的腐蚀原理、形成原因及腐蚀形式,概述了国内外架空导线主要防腐技术手段及其性能特点、防腐材料开发应用及标准化建设发展现状。结合中国的电网发展与建设要求,指出了架空导线防腐技术的主要发展方向,并且对新型高性能防腐油脂材料及产品的制备工艺和应用发展趋势进行了展望。  相似文献   

2.
《电线电缆》2016,(4):19-22
高强度铝包钢芯高导电率铝绞线采用了高强度铝包钢线替代传统的镀锌钢线和普通的铝包钢线作为加强芯,与高导电率铝线组成新型的节能导线。与同规格的钢芯高导电率铝绞线相比,高强度铝包钢芯高导电率铝绞线在机械强度、节能降耗、防腐等方面具有更优越的性能,导线的拉重比更大,导线的弧垂特性更好,将为我国架空输电线路建设节能化设计提供新的选择。  相似文献   

3.
海岸线附近的架空钢芯铝绞线会发生严重的腐蚀。内层铝导线腐蚀严重,导线变脆并断股,而外层铝导线的腐蚀较轻微;钢芯也发生了明显腐蚀。使用SEM、EDX和XRD分别对钢芯和铝导线的腐蚀层进行了分析,对钢芯和铝导线在3.5%Na Cl溶液中测试了开路电位。结果表明,钢芯及铝导线的腐蚀前沿均存在氯、硫元素,钢芯外的镀锌层因腐蚀大部分消失,并发生了钢基体的腐蚀。分析认为,腐蚀介质穿过铝导线之间的缝隙到达钢芯表面,使钢芯表面的镀锌层腐蚀,而当大面积裸露出钢基体后,在铝导线与钢芯形成的腐蚀电偶中,与钢芯接触的内层铝导线成为阳极使腐蚀加速。提出了延缓钢芯铝绞线腐蚀的措施。  相似文献   

4.
架空导线作为输电线路最为重要的设备材料,长期运行在自然环境中,其性能和寿命受制于所处的环境,其中环境腐蚀对导线的影响最为明显。为掌握适用于沿海、高污染等环境苛刻地区的高防腐导线防腐性钢芯的特性,将铝包钢线、Zn-5%Al-Re合金镀层钢线、Zn-10%Al-Re合金镀层钢线与镀锌钢线进行了钢芯腐蚀加速对比试验。研究表明,经历1 000 h中性盐雾腐蚀后,镀锌钢线镀锌层基本消失殆尽,出现明显的腐蚀加速现象;而铝包钢线仅外层铝发生腐蚀现象,Zn-5%Al-Re合金镀层钢线和Zn-10%Al-Re合金镀层钢线仅表层被腐蚀,过渡层未受到腐蚀,均体现出较强的耐腐蚀性能,总体耐蚀性均优于镀锌钢线的镀锌层。  相似文献   

5.
陈文隆  沈东明 《供用电》2011,28(3):64-66
在进行架空配电线路绝缘化改造时,要根据改造工程现场的环境条件,合理选择绝缘导线的型号。对铝芯交联架空绝缘(JKLYJ)型导线与铝合金芯铝绞阻水架空绝缘(ZS-JKL/LHYJ)型导线进行比较,阐述了金山供电公司在10kV裸导线绝缘化改造项目中选用ZS-JKL/LHYJ型导线的理由、应用情况及施工要点,并对其技术经济性进行了简要评价。  相似文献   

6.
碳纤维复合芯铝导线高温拉断力探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对碳纤维复合芯铝导线高温拉断力的试验分析,发现该导线不能简单套用GB50233-2005《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》所规定的值,提出碳纤维复合芯铝导线高温拉断力的工程验收要求,供工程设计、施工技术人员借鉴。  相似文献   

7.
杨韬  马庆强 《电力设备》2007,8(12):84-87
介绍了一种全新的架空输电线路用导线ACCR(铝基陶瓷纤维复合芯加强导线),该导线主要由内层的铝基陶瓷纤维复合芯和外层的铝锆耐热合金绞线构成,具有高耐热、自重轻、强度大、低弧垂、低热膨胀、耐腐蚀等优点。文章从ACCR复合导线的结构及特性、应用特点及优势、性能测试和现场试验等方面进行介绍,并评估了其技术经济性,展望了其在我国输电系统中的发展前景。  相似文献   

8.
杨兵川 《电工技术》2018,(11):138-139
基于导线储存腐蚀案例,参考相关腐蚀研究文献,总结了架空输电铝导线的储存腐蚀类型及产生原因,并提出防范措施。  相似文献   

9.
世界著名500强企业之一的3M公司,针对传统的电力传输缺陷而导致供电不足的问题,成功研发出加强型复合铝芯架空导线(简称AC鄄CR),并将其成功应用于商业。新的加强型复合铝芯架空导线能够在更高的运行温度下,保证导体的机械性能没有变化,提供更大的传输能力,比同等规格的传统架空导线提高至少1倍多。同时,还具有耐高温、大容量、重量轻、抗腐蚀、抗风雪等的特性。  相似文献   

10.
世界著名500强企业之一的3M公司,针对传统的电力传输缺陷而导致供电不足的问题,成功研发出加强型复合铝芯架空导线,并将其成功应用于商业。新的加强型复合铝芯架空导线能够在更高的运行温度下,保证导体的机械性能没有变化,提供  相似文献   

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