2025-07-15
Чистый алюминий обладает низкой устойчивостью к ползучести. При длительной эксплуатации из-за циклов нагрева и охлаждения в местах соединения кабелей могут образовываться зазоры, что приводит к увеличению переходного сопротивления между проводниками и перегреву точек контакта, создавая риск при длительном использовании. Высокопроводящий алюминиевый сплав эффективно решает эту системную проблему:
(1) Благодаря специальной рецептуре состава проводника и технологии термической обработки значительно снижена тенденция материала к ползучести под действием тепла и давления. Таким образом, кабель сохраняет стабильность соединений даже при длительном перегреве и перегрузке. Это подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, а также долгой практикой эксплуатации в странах Европы и Северной Америки. Наша компания совместно с Шанхайским институтом кабельного производства (Центр по контролю и тестированию качества электротехнических материалов и специальных кабельных изделий машиностроительной промышленности) провела сравнительные испытания на сжимательную ползучесть медных, алюминиевых и алюминиевых стержней LHB (8030) с высокой электропроводностью. Результаты также доказали, что алюминиевые стержни, разработанные и произведенные нашей компанией, имеют практически одинаковую устойчивость к сжимательной ползучести, что значительно превосходит показатели чистого алюминия.
(2) Кабели с зацеплением броней имеют уникальную арочную зацеплённую броневую структуру, которая обеспечивает превосходную способность к распределению бокового давления. Для их производства используется лента из алюминиевого сплава системы 5000 с высокой прочностью, относящаяся к немагнитным материалам — поэтому такие кабели не создают вихревых потерь. Они обладают рядом превосходных характеристик: отличная теплоотдача, коррозионная устойчивость, прочность и гибкость, а также гладкая внутренняя поверхность броней, которая не повреждает изоляцию. Кроме того, кабели имеют отличные экранирующие и противопожарные свойства.
(3) Кабели из алюминиевого сплава поставляются с полным набором соединений и аксессуаров, включая медные/алюминиевые компоненты. Это устраняет системные недостатки, такие как электрохимическая коррозия из-за соединения разнородных металлов, окисление или коррозия металлических поверхностей, ведущие к высокому сопротивлению, упрощает монтаж и обеспечивает безопасность эксплуатации.
(4) Кабели из алюминиевого сплава легкие: их вес составляет примерно 50% от веса эквивалентных медных кабелей. При одинаковом весе длина кабеля из сплава почти в два раза больше, чем у медного. Для зданий с большими пролетами это позволяет сэкономить до 15% металлоконструкций, а меньшая дополнительная нагрузка повышает безопасность самого сооружения.
Электропроводность
При сравнении проводников одинакового размера, электропроводность высокопроводящего алюминиевого сплава составляет 62,5% от стандарта международной отожженной меди (IACS). При одинаковом объеме фактический вес алюминиевого сплава составляет примерно одну треть от веса меди. Согласно расчетам, при условии одинаковой электропроводности, длина кабеля из высокопроводящего алюминиевого сплава того же веса будет в два раза больше, чем у медного кабеля. Следовательно, вес высокопроводящего алюминиевого кабеля составляет половину веса медного кабеля при одинаковой токовой нагрузке. Когда площадь поперечного сечения проводника высокопроводящего алюминиевого кабеля в 1,5 раза больше, чем у медного, их электрические характеристики практически одинаковы, что позволяет полностью заменить медный кабель. Высокопроводящий алюминиевый сплав обладает отличный электропроводностью, устойчивостью к ползучести, теплопроводностью и коррозионной стойкостью.
Коррозионная стойкость
Благодаря процессу легирования на поверхности высокопроводящего алюминиевого сплава формируется плотный, тонкий и прочный оксидный слой. Данный слой обеспечивает превосходную устойчивость ко всем видам коррозии, предотвращает дальнейшее окисление металла и обеспечивает защиту от воздействия химических веществ. Алюминий обладает свойством выдерживать эксплуатацию в наиболее агрессивных условиях, что обуславливает широкое применение высокопроводящего алюминиевого сплава в качестве проводника для силовых кабелей. В серосодержащих средах, таких как железнодорожные туннели и другие подобные объекты, коррозионная стойкость кабелей с проводником из высокопроводящего алюминиевого сплава значительно превосходит аналогичный показатель кабелей с медными жилами.
Устойчивость к ползучести
Специальный состав сплава и технология термической обработки высокопроводящего алюминиевого сплава значительно снижают склонность металла к ползучести под воздействием тепла и давления. Электрические соединения кабелей с проводником из высокопроводящего алюминиевого сплава являются такими же стабильными, как и соединения с медным проводником. Совместные сравнительные испытания на ползучесть при сжатии, проведенные нашей компанией вместе с Шанхайским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности (Надзорно-испытательный центр продукции электротехнических материалов и специальных кабелей машиностроительной отрасли) для медных, алюминиевых и стержней из высокопроводящего алюминиевого сплава Саньсинь 8030, также доказали, что производимые нами стержни обладают устойчивостью к деформации, практически идентичной меди и значительно превосходящей чистый алюминий.
Коэффициент теплового расширения
Коэффициент теплового расширения используется для расчета изменения размеров материала при температурных колебаниях. Коэффициент теплового расширения высокопроводящего алюминиевого сплава несколько выше, чем у меди, что обуславливает его большее расширение или сжатие по сравнению с медью. Мы рекомендуем использовать медно-алюминиевые переходные клеммы, которые при соединении с проводником из высокопроводящего алюминиевого сплава прошли испытания на 1000 тепловых циклов в соответствии с 7GB/T 9327 (IEC61238). Данные испытания строго подтвердили надежность электрического соединения кабеля из высокопроводящего алюминиевого сплава. Применение медно-алюминиевых переходных клемм полностью устраняет проблемы теплового расширения в месте соединения двух металлов и электрохимической коррозии пары медь-алюминий.