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关于废旧电线电缆回收电缆用导线是什么

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  早期主要使用跃变温度约为95K的纯铌或者跃变温度约为184K的铌锡合金作为超导材料。由于电流只在很薄的表层(o。1pm)流通,所以不需要整体导线由这种相对昂贵的材料构成。在载体材料,如高纯铜或者铝上镀上一薄层(10~100m)的这种材料就已足够了。同时基础金属布置成不被导线的磁场穿透,以杜绝涡流损失。但是由于昂贵的冷却技术,这种超导电缆未能辟出经济的电能传输应用领域。1986年发现了在110K温度以下即变为超导的导线材料,因此可用液态氮(77K)进行冷却。铋锶钙铜氧化物和钇-钡铜氧化物的化合物特别适合用于这种高温超导导线(HNSL)。至今,以铋三层化合物为核心的银带导线表明是有前途的导线 kV HTSL三相交流电缆的结构。超导电缆的发通过新材料得到推动,倘若其经济竞争能力赶上传统的大功率电缆(使用内部或外部强制冷却)。可期待这种电缆在将来的实践中得到应用。

   废旧电线电缆回收可按形状分(圆形、电缆回收扇形、空心或椭圆形),亦可按种类分(单线或多线)。导线应具有足够的弯曲性并同时保证电缆截面的充分利用(材料消耗很小)。所以按照可能性使用单根导线(实心导线)。电缆回收考虑到弯曲性能在较大导线截面时使用多线导线为将空隙减至很小,废旧电缆回收通常对其进行压缩。多芯电缆(不考虑较小截面的导线和在各线芯上覆有铜屏蔽层的电缆)为了缩小规格尺寸优先选用扇形导线。纸实心电缆的扇形导线是经预旋扭的,以便预防因扭转应力使纸产生裂痕。单芯电缆和分相铅包电缆的结构形式决定了使用圆导线。扇形导线因在由导线侧面向导线背部过渡处有较高的场负荷而被限制在很高15kV以下电压使用。专门的导线形状为D低压充油电缆的空心导线在负载时膨胀的电缆油可以经空心导线流向油补偿器并可流回电缆。Dgt;外气压充气电缆的椭圆形导线这种导线比圆芯能更好地经铅套向绝缘层传输气压(16。1。2节)。铜导线的形状与类塑导线以下者为单线以上者优先考虑多线形导线以上截面的多芯电缆中使用。铝导的彩状与类型单线截面以下用圆导线以下用扇形导线是允许的。 用于0。61kV的塑料绝缘电缆在使用扇形导线之间优先选用单线,必须更软时各单线采用多线形导线,以便达到更好的弯曲性。单芯电缆通常是多线圆导线。ⅤPE绝缘中压电缆在具体情况下也使用单线导线,它能阻止水顺着导线浸入电缆。在热负荷时应注意在轴向上的热胀问题。所以必须规定合适的措施,例如,扭绞或蜿蜒敷设。由此保证单芯电缆能侧向移位而不过分向配件推挤。多线导线密封是可能的,但费用很高,电缆线回收价格必须如对屏蔽范围所规定(6。1节)那样,通过纵向水密封性试验验证其有效性Miliken导线为了大电流传输时降低因集肤效应(集肤效应和邻近效应,见23。2节)引起的附加损失,在导线个扇形导体组成的导线(所谓 Milliken导线)。这种导线结构中扇形导体相互之间用弱导电带绝缘如果每根导线另外敷以绝缘涂层(例如,漆层或氧化层)并扭绞,以使它们在导线内部的位置在导线长度走向上得以变化,废旧电缆回收会进一步加强所期望的集肤和邻近效应的降低作用