供电线路上用铜导线好还是用铝导线好?

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导线的选用与防火要求范本

导线的选用与防火要求范本

导线的选用与防火要求范本一、引言导线作为建筑物中电力传输的重要组成部分,在使用过程中具有重要的作用。

然而,由于不正确的导线选用和使用,导致了一些安全问题的发生。

因此,正确选择导线并且遵守防火要求至关重要。

本文将从导线选用和防火要求两个方面进行探讨。

二、导线的选用1. 电压等级:根据建筑物的用电需求来选择电压等级。

常用的电压等级有低压、中压、高压等。

不同等级的导线适用于不同用电需求,选用时要根据实际情况进行选择。

2. 导线材料:导线主要分为铜导线和铝导线两种。

铜导线具有导电性能好、机械强度高等优点,适用于长距离传输。

铝导线则具有较低的价格和重量,适用于短距离传输。

3. 导线截面积:导线截面积的选择要根据电流大小来确定,主要有线路电流密度和线路电压降两个因素。

线路电流密度是指导线可承受的电流密度,通常要根据导线的散热情况和环境温度等因素来决定。

线路电压降则是指导线在电流通过时的电压损耗,要保证电压降不超过规定值。

4. 导线绝缘材料:导线绝缘材料的选用要考虑其耐热性、耐压性和耐化学腐蚀性等因素。

常用的导线绝缘材料有聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等。

在选择导线绝缘材料时,要根据实际需要进行选择。

5. 导线的外保护层:外保护层主要用于保护导线不受机械损坏和湿气侵蚀。

常用的外保护层材料有塑料、橡胶等。

在选择外保护层材料时,要考虑其耐磨性和耐热性等因素。

三、导线的防火要求1. 导线敷设:导线的敷设要符合相关的标准和规范。

导线应该沿建筑物内部或外部的固定管道或槽道敷设,不能乱挂乱拉,以免损坏导线表面绝缘层,引发火灾。

2. 导线之间的距离:导线之间的距离要符合相关的标准和规范。

导线之间不能直接接触,要保持一定的间距,以免导线之间发生短路现象,引发火灾。

3. 导线接头:导线的接头要进行正确的连接。

导线接头应采用合适的接头盒进行保护,接头盒应具备防火功能,以免导线接头发生故障引发火灾。

4. 导线绝缘层:导线的绝缘层要符合相关的标准和规范。

高压电缆多用铝线原因

高压电缆多用铝线原因

1、虽然铝的电阻率比铜大,但大得不多;2、用铝的造价比用铜的造价低得多;3、铝的密度比铜小得多,载相同的电量所用的铝线的重量就要小得多,架设线路时要容易得多,铺设线路的设施成本要小得多;4、铝线的成本价钱比铜低得多。

是裸体导线,因为 50kv以上的高压输电线是有明显的趋肤效应。

趋肤效应是指交流电在通过导线时电子会沿导线表层流动,即电流是在导线表层通过的。

若采用绝缘导线会有一部分电流从绝缘层流过,因为绝缘层有很大的电阻。

根据线损公式W=I2R(2为i的平方)可知,会在输电导线上损耗很大的电能。

为了充分利用趋肤效用,220kv及其以上的高压线都采用分裂导线。

着就是为什么很多高压线每一路要采用几根导线。

关于电幅射对人体的影响:电场就是电磁场,当然有强穿透力,科学和实践已经证明,变电站可以引起空间电波的反射,或者由于电磁感应而引起线路再辐射现象的发生,输配电线及变电站在传输高压大电流的过程中,可以产生各种类型的电磁波.众所周知,输电线路的电晕放电、间隙放电等引发的干扰杂波直接进行辐射是构成工业性干扰的主要原因。

对于来自高压、超高压输电线路与变配电站的工频污染,早在二次世界大战之前,人们就已经发觉,并开始有所认识,但没引起充分关注。

20世纪60年代,世界工业大繁荣,输电线路、铁路网线和地下铁道遍布各地,高压电磁场危害健康的警告才真正多了起来。

在美国的科罗拉多州发现并确认了第一例因工频电磁场作用引起一些儿童白血球增加的病例。

时至今日,许许多多的事实已使人们不得不相信,高压输电线路和配电装置等形成的工频电磁场可以对人体健康产生非常有害的影响。

在工业电频率电磁场的长时间作用下,人容易疲劳、容易诱发心脏病、导致中枢神经系统和内分泌系统失调.专家们特别警告,高压电磁场对于儿童尤为有害。

高压输电线及变电站电磁污染对人体健康危害,电磁环境问题已经发展成为居民的切身利害问题。

引起电磁环境问题的因素是输电线电晕放电的杂波(可见噪声、电视、收音机、杂波等) 、臭氧以及导体内电流与电压产生的磁场和电场。

低压电力输送线设施的材料选择

低压电力输送线设施的材料选择

低压电力输送线设施的材料选择低压电力输送线是指额定电压不超过1000V的电力输送线路。

在选取低压电力输送线设施的材料时,需考虑多种因素,包括线路用途、环境条件、安全性和经济性等。

本文将为您介绍低压电力输送线设施材料选择的相关要点。

一、导体材料的选择导体是低压电力输送线中最重要的材料之一。

常见的导体材料有铜、铝和铝合金。

铜导体具有优良的导电性能和机械性能,但价格昂贵,适用于一些对传输性能要求较高的场合。

铝导体则具有良好的电导率和成本效益,适用于大部分低压输电线路。

铝合金导体则是一种折中的选择,结合了铝和其他合金材料的优点,在某些特殊环境条件下采用较为合适。

二、绝缘材料的选择绝缘材料是保障低压电力输送线安全可靠运行的重要环节。

常见的绝缘材料有PVC、XLPE和橡胶等。

PVC绝缘材料具有较低的造价、绝缘性能良好,但在高温环境下易老化。

XLPE绝缘材料具有良好的绝缘性能和耐热性能,适用于长距离输电线路。

橡胶绝缘材料具有良好的柔韧性和抗热老化性能,常用于移动式设备和特殊工况下的低压电力输送线。

三、护套材料的选择护套材料起到保护导线和绝缘层的作用,使其免受外界环境的腐蚀和损坏。

常见的护套材料有PVC、HDPE和铠装等。

PVC护套材料具有较低的造价和良好的防水性能,适用于室内低压电力输送线。

HDPE护套材料具有良好的耐化学腐蚀性和耐候性,适用于户外低压输电线路。

铠装护套材料由金属层包裹而成,可提供较强的机械保护和电磁屏蔽效果,适用于需要抗外力和抗干扰的环境。

四、支架材料的选择支架是低压电力输送线设施中用于固定和支撑线路的重要组成部分。

常见的支架材料有钢、铝和塑料等。

钢支架具有较强的机械强度和耐腐蚀性能,适用于长期使用和恶劣环境下的低压输电线路。

铝支架具有较低的重量和良好的耐腐蚀性能,适用于轻型低压输电线路。

塑料支架具有较低的成本和良好的绝缘性能,适用于一些室内轻负荷的低压输电线路。

综上所述,在选择低压电力输送线设施的材料时,应综合考虑导体、绝缘、护套和支架等多个方面的因素。

铝芯电缆和铜芯电缆的对比和选用原则

铝芯电缆和铜芯电缆的对比和选用原则

铝芯电缆和铜芯电缆的对比和选用原则一、导体选择原则用作电线电缆的导电材料,通常有铜和铝两种。

铜材的导电率高,20℃时的电阻率ρ为1.72×10^6Ω·cm,铝线芯20℃时的电阻率2.82×10-6Ω·cm约为铜的1.64倍(例一根200(500)米4*120MM2电缆,供100KW的设备,满负荷运行1年铝芯电缆线损大概比铜芯多耗电5000(13000)度);载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。

采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。

抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。

但铝材比重小,在电阻值相同时,铝线芯的质量仅为铜的一半,铝线缆明显较轻。

(1)导体材料应根据负荷性质、环境条件、市场货源等实际情况选择铜芯或铝芯。

(2)下列场合不应采用铝芯线缆:1)需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机的励磁回路等;2)移动设备的线路及振动场所的线路;3)对铝有腐蚀的环境;4)高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境;5)应急系统及消防设施的线路。

(3)下列场合不宜采用铝芯线缆:1)非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑。

2)线芯截面10mm2及以下的电缆。

(4)下列场合应采用铝导体:1)对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境;2)氨压缩机房。

(5)下列场合宜采用铝导体:1)架空输电线路;2)较大截电的中频线路。

(6)民用建筑电气设计规范中要求的下列场所应选用铜芯导体:1)火灾时需要维持正常工作的场所;2)移动式用电设备或有剧烈振动的场所;3)对铝有腐蚀的场所;4)易燃、易爆场所;5)有特殊规定的其他场所。

二、铜芯电缆比铝芯电缆的优势:1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。

2.延展性好:铜合金的延展率为20-40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。

3.强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7-28%。

五金知识:铜芯电缆比铝芯电缆的优势

五金知识:铜芯电缆比铝芯电缆的优势

五金知识:铜芯电缆比铝芯电缆的优势
铝芯电缆比铜芯电缆的优势
1.便宜:铜杆是铝杆的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。

2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。

3.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。

尽管铝芯电缆和便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。

地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。

这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。

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铝芯电缆和铜芯电缆的对比

铝芯电缆和铜芯电缆的对比

铝芯电缆和铜芯电缆的对比一、导体选择原则用作电线电缆的导电材料,通常有铜和铝两种。

铜材的导电率高,20℃时的电阻率ρ为1.72×10-6Ω·cm,铝线芯20℃时的电阻率2.82×10-6Ω·cm约为铜的1.68倍;载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。

采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。

抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。

但铝材比重小,在电阻值相同时,铝线芯的质量仅为铜的一半,铝线、缆明显较轻。

固定敷设用的布电线一般采用铜线芯。

(1)导体材料应根据负荷性质、环境条件、市场货源等实际情况选择铜芯或铝芯。

(2)下列场合不应采用铝芯线缆:1)需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机的励磁回路等;2)移动设备的线路及振动场所的线路;3)对铝有腐蚀的环境;4)高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境;5)应急系统及消防设施的线路;6)工业及市政工程、户外工程的布电线(分支配电线)。

(3)下列场合不宜采用铝芯线缆:1)非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑。

2)线芯截面6mm2及以下的电缆。

(4)下列场合应采用铝导体:1)对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境;2)氨压缩机房。

(5)下列场合宜采用铝导体:1)架空输电线路;2)较大截电的中频线路。

二、项目核算现在5#、6#楼共计需要YJV22-4*95的电缆480米,单价为270元/米,成本为129600元。

如果换成铝芯,要满足同样的载流量,则需要选择YJL V22-4*150,单价为69元/米,成本为33120元。

铝芯电缆成本明显低于铜芯电缆,铜芯电缆成本是铝芯电缆的3.8倍。

但是铝芯电缆的使用寿命比铜芯电缆短,且铝芯电缆带来的线路损耗大于铜线电缆,电损产生的成本每年也不少,再则由于所有的开关都是铜芯进出线端子,采用铝芯电缆就得在制作电缆头时使用铜铝过渡型的,电缆头发生故障的机率增大。

铜 铝电缆的比较

铜 铝电缆的比较

关于铜电缆与铝芯电缆比较一、铜芯电缆比铝芯电缆的优势:1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。

2.?延展性好:铜合金的延展率为20-40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。

3.?强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7-28%。

特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。

4.抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。

弹性指标方面,铜也比铝高约1.7-1.8倍。

5.?稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。

6.?载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右7.?电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。

铜芯电缆的电压降小。

因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于临时用电供电网络的规划,减少供电点的设置数量。

8.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。

9.?能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。

这有利于提高发电利用率和保护环境。

10.?抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。

铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。

因此,事故率比铜芯电缆大得多。

11.施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。

二、铝芯电缆比铜芯电缆的优势1.?价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。

2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。

铜和铝的导电性能

铜和铝的导电性能

铜和铝的导电性能
铜的导电性能好于铝。

铜具有较大的晶胞常数,其电导率非常高。

此外,铜也具有抗腐蚀性好的特点,可以极大地降低电路运行中的电阻,从而获得良好的电性能。

相反,铝具有较小的晶胞常数,其电导率较低,但它具有轻量级、良好的热传导性和抗腐蚀性能较好等优点,因此仍被广泛应用在电路设计中。

因此,尽管铝的电性能较弱,但它仍然是电子行业中的一种重要的材料,特别是铝线、铝型材等,对电子行业的发展起着重要的作用。

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