铜芯电缆的电压降小。相同的输电距离,能保证较高的电压质量;大新低压铝芯电缆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,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。优质低压铝芯电缆发热温度低:在相同的电流下,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。电线电缆能耗低:因为铜的电阻率低,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。电线电缆抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会因为氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会因为氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因而,事故率比铜芯电缆大得多。
电阻率低:优质低压铝芯电缆铝芯电线的电阻率比铜芯电线约高1.68倍。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%。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,给施工敷设带来非常大便利,也为机械化施工创造了条件。发热温度低:低压铝芯电缆厂家在相同的电流下,同截面的铜芯电线的发热量比铝芯电线小得多,使得运行更安全。
长期过负荷运行;超负荷运行,因为电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。大新低压铝芯电缆特别在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因而在夏季,电缆的故障也就特别多。电缆接头故障;电缆接头是电缆线路中蕞薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。低压铝芯电缆厂家施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。环境和温度;电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。其他因素;电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。
断线性故障:电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。4、混合性故障:低压铝芯电缆厂家上述两种以上的故障。二、电力电缆线路故障解决办法1、外力损伤:在电缆的保管、运输、敷设和运行过程中都可能遭受外力损伤,特别是已运行的直埋电缆,低压铝芯电缆在其他工程的地面施工中易遭损伤。这类事故往往占电缆事故的50%。为避免这类事故,除加强电缆保管、运输、敷设等各环节的工作质量外,更重要的是严格执行动土制度。2、保护层腐蚀:地下杂散电流的电化腐蚀或非中性土壤的化学腐蚀使保护层失效,失去对绝缘的保护作用。
影响电缆性能的六大因素:紫外线(UV):不要将无紫外线防护的电缆应用在阳光的直射环境内。热度:电缆在金属管道或线槽内的温度非常高,低压铝芯电缆厂家很多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。水:在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。机械损坏(修复费用):光缆的修复是十分昂贵的,大新低压铝芯电缆在每一个间断点至少需要两次端接。接地:如果电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。路由总长度(不仅仅指楼间):大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。对于100Mps或1000Mbps网络,其铺设距离不能超过这一限度。