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并溝線夾的機電特性

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并溝線夾的機電特性

發布日期:2018-08-21 作者: 點擊:

根據國标GB2314《電力金具通用技術條件》和電力行标DL/T 765.1《架空配電線路金具技術條件》的規定,非承力型并溝線夾對導線的握力不得小于導線計算拉斷力的10%,導電能力不得低于被接觸導線的電阻,同時為了保證穩定性和可靠性,對通流後的電阻變化指标作了明确的要求,滿足這些要求,可以保證線路在正常運行或過載甚至發生短路時,并溝線夾不先于導線發生故障,确保線路的安全和可靠。

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導體與導體間的電流傳導可從導體的機械接觸面積和電流傳導途徑兩方面進行分析。 導體的機械接觸面積:從微觀上看,導體表面是由無數個高低不平的峰谷構成的,導體表面越光潔,峰谷之間的高度差就越小。當受外力作用使兩個導體接觸時,其接觸主要以峰一峰相觸的形式存在。所以,實際上的機械接觸面積遠小于線夾設計的标稱接觸面積,真正的機械接觸面積約為标稱接觸面的7%。


導體間電流傳導途徑:一是在外壓力作用下,兩個導體的鋁一鋁界面上活性三氧化二鋁(Al2O3)層受擠壓或摩擦而使其局部破裂,使鋁電子在表面峰一峰間自由流動,形成一定的導電能力。壓力越大,接觸的峰一峰點就越多,接觸電阻就越小。線夾安裝施工工藝中,要求在導體表面塗抹含銅、銀離子的導電脂,防止氧化層破裂點的再氧化。二是活性Al2O3本身具有的導電能力,使未破損的區域也具有一定的導電能力。同時在外電源的作用下,導電脂中的銅、銀離子進一步滲入活性Al2O3層内,使導電界面在帶電運行後導電能力比初始值略有增加,增加幅度一般為0.5%-9%。三是由于鋁的塑性較好,當兩個界面受壓接觸後,線夾内壁中的部分鋁将産生塑性變形,進入導線外層的絞制空隙中,使有效接觸面積增大,分子間的相互滲透更加活躍,随着氧化層中鋁原子數量進一步增多,電界面上的導電性能得以改善


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