张家口旧电缆回收价格一斤

    张家口旧电缆回收价格一斤

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定兴县汉玉废旧物资回收有限公司

电缆线路由电缆本体和中间接头、户内外终端头等电缆附件组成。从电缆与接头的关系来说,我们把接头称为电缆附件;但从电缆线路来说,接头决不是一个附属的、次要的部件,它与电缆是同等重要的、必不可少的部件。而且由于接头处于电缆线路中的进出口和对接部位,本身就处于较关键的部位,加上接头要在现场安装等等,使接头附件从结构到工艺都比电缆处于不利的地位。也可以说,接头是电缆线路中较薄弱的环节,因此在电缆线路中除去外力破坏这一外因素外,由于接头附件因制造质量不好、材料选用不当或安装工艺不正确而造成的事故率高达百分之六十至八十,这就说明了为什么电缆安装运行工作者会如此重视接头附件的原因。
一旦由于电缆或接头的故障引起停电,将会给工农业生产,国际建设以及人民生活带来重大的损失,有的还会酿成很大的危害,因此,我们本着电力工业安全**的生产方针,对电缆与附件的安装运行较端重视。我们要求电缆专业人员要努力学习科学技术,精益求精;要精心施工,确保安装施工质量,达到长期安全供电的目的。同时电缆附件厂在成绩的基础上,也应继续向生产的技术深度和广度进军。这几年由于电缆附件制造质量差及结构不合理造成的事故是不少的。如前几年我局因户外W>76型结构不合理(长度缩短过多,使线芯分开角度大、三叉。绝缘损伤而发生爆炸事故六起,在预防性试验中击穿12个终端头。另外如户外终端头套因强度不同而多次断碎,钢铝鼻子断裂等等,给使用带来许多困难。这都是急待解决的问题。


对于MYPTJ类型的10kV矿用电缆,经过局部放电试验和生产过程的跟踪,对该类产品的生产过程工艺和检测方法进行总结,需要注意以下事项:首先,产品生产过程的外屏蔽应采用“挤出半导电屏蔽+绕包半导电带屏蔽+金属编织屏蔽”结构,而不是挤出半导电屏蔽后直接进行金属编织屏蔽,在绝缘线芯外加绕一层外半导电屏蔽带,能够杜绝编织屏蔽嵌入挤出绝缘屏蔽,影响局放性能。
其次,电缆端头的处理要求。绝缘屏蔽层应采用美工刀和尖嘴钳剥离,屏蔽层端部应处于同一截面且应有过渡斜面,不得损伤绝缘本体,绝缘表面要采用细木锉挫干净,不能有半导电材料残留,线芯端部绝缘部分应切齐、导体露出部分应紧密整齐,用无水乙醇清洗绝缘表面。试验用的变压器油要纯净,不能有水、悬浮物等杂质。电缆两端插入油杯,绝缘油必须浸没绝缘屏蔽切口。电缆导体与油杯电极接触要充分,要确保试验过程中端头不放电。
除此之外, 10KV矿用电缆产品过程周转和上机生产过程要严格控制,尤其加强对产品绝缘挤出工序硫化温度、硫化时间、蒸汽压力、收放线速度等参数的控制 ,防止产品在生产过程中出现欠硫和缆芯进水而影响局放结果。最后,此类产品绝缘线芯生产过程要避免人为较度扭结、扭绞及弯曲 ,防止应导体与导体屏蔽之间发生脱离、错位,从而造成导体屏蔽均压性能降低而影响局放指标。

在长途光缆通信系统中,光纤传输特性应是长期稳定的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆系统,对光缆的**命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,希望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其故障间隔时间平均要求为10年。因此,如何延长光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技术课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延长光缆的使用寿命。
影响光缆中光纤寿命的三大因素:光纤是光缆中较重要的组成材料之一,要提高光缆的使用寿命,较根本的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩大;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐渐降低,衰耗慢慢增大,最后使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。
由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发生慢裂纹生长,使裂纹不断地扩大,使光纤的机械强度逐渐退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使光纤的抗拉强度从180kpsi(相当于1530g抗拉强度),降到了60kpsi(相当于510g抗拉强度)。光纤这种慢变化而引起机械强度降低的原理是:当光纤表面有微裂纹(或缺陷)时,在受到外来应力的作用时,并不会立即断裂,只有施加应力达到裂纹的临界值时,纤维才会断裂。而石英纤维承受到一个小于临界值的恒定应力时,表面裂纹会发生缓慢的扩大,使裂纹的深度达到断裂的临界值,这就是纤维机械强度退化的过程。石英光纤机械强度的退化是由于承受到的应力与大气环境中的水和水蒸气分子浸蚀的联合作用造成的。
市场对电线电缆产品提出了高质量和低价格的要求。这就需要对现有常规产品进行研究,充分发掘潜能,以创造更大的技术经济效益。目前交联聚乙烯绝缘电力电缆(以下简称交联电缆)的导体多用圆形紧压绞合导体,该结构的导体在绝缘挤出和多芯成缆时的工艺控制和操作都较简单,但圆形的绝缘线芯在成缆时都要用填充材料填充空隙,以保证成缆后成品电缆外观的圆整度。这在增加电缆辅助材料的同时,也增加了电缆的外径,无形中又增加了后道工序的材料用量,增加了电缆的制造成本。在新的电缆国家标准中由于取消了原规定的交联聚乙烯绝缘电力电缆导体为圆形紧压的限制,考虑到上述额外的材料用量,如果把导体改作扇形,使扇形的绝缘线芯成缆后正好形成圆形,这不但可以大大减少缆芯的成缆填充材料,同时降低了成缆外径,使后道工序的材料用量也可减少,从而降低电缆的制造成本。
技术关键:根据上述情况,设计了相应的电缆结构。关键问题是由于扇形导体外表面的曲率半径小于同截面的圆形导体,造成相邻绝缘层的局部电场强度较高,要较好地解决这问题,必须对扇形导体截面进行优化设计。交联电缆的半导电屏蔽层和绝缘层挤制为三层共挤,采用常规圆形紧压导体三层共挤时其偏心度就不易控制,更何况对扇形导体的三层共挤,其工艺难度可想而知。我们经过多次摸索反复试制,较终设计出一套三层共挤模具,从而基本解决了扇形导体的绝缘挤出的工艺难点。
工艺工装的设计和试验因为扇形导体在塑力缆的绝缘挤制时通常为单层挤出,一般可直接采用圆形挤管式模具。而CCV机组的绝缘挤出为三层共挤,胶料流动状态比较复杂。为获得良好的绝缘形状,必须采用合适的模具。我厂先后采用了以下四种试验方案。
模芯模套全部采用扇形,挤压式实际挤制后发现,虽然线芯和模口均为扇形,但挤出的绝缘层厚度较不均匀,扇形两翼处的绝缘厚度较小,在扇形面处的绝缘层厚度较大,结果是绝缘线芯外观呈扇形不大明显,而接近于圆形。分析原因认为,挤压式模具使熔融的胶料在流道中存在压力,而由于模口处的扇形使得出口处压力不均,导致在截面上出胶量存在较大差异,从而造成扇形形状不明显而成为圆形。
室外电缆,常用于建筑群之间。可润足所安架场地的特殊环境要求。常见的泛种安装方式有地下电缆(装在管道内),安装在地下系统的通道和孔中,它含育空心或实心电缆,有保护层作外套,直接埋设电缆,被敷设于地沟内甲不用管道保护,并有附加的保护层架空电绳架在建筑群之间的电杆上。
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