ACCC碳纤维复合芯导线
碳纤维复合导线JLRX(ACCC)施工手册
碳纤维复合芯导线JLRX/T(ACCC/TW) 施工手册远东复合技术有限公司前言长期以来,架空输电线路导线主要采用钢芯铝绞线以及相关产品,电力工业的飞速发展对架空输电线路导线提出了更高的要求,促使各国科技人员研究开发各种新型导线。
在上世纪90年代末,人们开始尝试用复合材料代替金属材料来制作导线的芯材,改善导线的弧垂特性,以达到提高线路输送容量的目的,远东控股集团于2002年开始跟踪和研究导线领域这一新发展,并于2006年设立了全资子公司——远东复合技术公司,专门从事碳纤维复合芯导线的研发、生产和销售。
碳纤维复合芯导线的型号为JLRX/T(J—架空导线,RL—软铝,X—型线,T —碳纤维复合材料),规格用软铝型线标称截面和复合芯标称截面表示;国际上的通用型号为ACCC/TW(Aluminum Conductor Composite Core/Trapezoidal Wire),规格用特定动物名表示。
碳纤维复合芯导线由于复合芯的强度足够高,不再需要铝承担受力作用,导电的铝就可以采用退火状态的软铝,其导电率可超过63%IACS;软铝的截面设计成瓦型,可大幅减小导线外径。
碳纤维复合芯导线的优越性能:1.导线的重量轻、强度高,在相同的运行应力时弧垂小;2.导线的线膨胀系数小,在最低温到最高温的运行温度范围内弛度小;3. 导线的外径小,导线运行时的风偏及覆冰载荷小;4. 导线的直流电阻和交流电阻小,线路运行时线损小;5. 导线允许运行温度180℃,可大幅度增容;6. 导线耐腐蚀,使用寿命长;6. 导线表面紧凑、光滑,电晕损耗小;碳纤维复合芯导线的力学、热学、电学特性均优于传统导线,综合解决了架空输电领域存在的各项技术瓶颈,可广泛用于老线路增容改造、新线路建设、电站母线,并可用于大跨越、大落差、重冰区、高污染等特殊气候和地理场合的线路。
因此,碳纤维导线在新建电力输电线路或老线路的改造上都有明显经济价值和社会效益。
碳纤维复合芯导线压接新技术及应用
碳纤维复合芯导线压接新技术及应用碳纤维复合芯导线(ACCC)与钢芯铝绞线(ACSR)的主要区别是ACCC内部是玻璃纤维包围碳纤维制成的复合芯,取代ACSR的钢芯。
ACCC外层由梯形截面的软铝绞合而成,同样的截面积条件下,ACCC较ACSR具有更大的铝截面积[4]。
1.2碳纤维复合芯导线特性ACCC与传统ACSR相比有如下优势[6]:1)ACCC使用软铝代替,使得导线的工作温度由70℃提高到160℃,减小导线的覆冰危害,导电率从61%IACS达到63%IACS,由于采用梯形截面软铝使得填充效果更好,相较等外径条件下软铝面积增加30%。
2)一般钢丝钢丝的抗拉强度为1240MPa,碳纤维复合芯的抗拉强度为2400MPa,增加了ACCC的安全系数,从而提升导线强度。
3)碳纤维复合芯密度为1.9g/cm³,钢芯密度为7.78g/cm³。
ACCC重量轻、强度大、线膨胀系数小,在相同的运行应力时弧垂小,且拉重比大,在节约杆塔数量、降低杆塔高度,减少占用土地面积方面占据优势。
4)由于碳纤维复合芯替代了钢芯,使得碳纤维复合芯导线不存在钢芯引起的磁滞涡流效应,输送同样的负荷的条件下,运行温度更低,因此可以减少6%的输电损失,载流量比常规导线多2倍左右。
本工程采用的是JLRX/F1A-550/45碳纤维复合芯导线。
相关参数如表1所示。
2 金具由于碳纤维复合芯替代了原有的钢芯,使得传统的导线接续工艺不再适合碳纤维复合芯导线,因此需要采用新型的导线接续金具进行连接。
碳纤维复合芯导线的直线接续管包括如下部件[5]:外压接管、内衬管、楔形夹座、楔形夹、联接器、联接器内管。
碳纤维复合芯的连接主要依靠楔型夹、与楔型夹座的握着力加紧碳纤维复合芯取代传统的钢芯压接。
3 压接工艺及要求3.1接续管相关安装尺寸碳纤维芯在纤维长度方向具有优良的拉伸性能,而在其他方向的力学性能较差。
碳纤维导线采用的是楔型自锁压接工艺,在顺导线方向越拉越紧。
最新ACCC碳纤维复合芯导线
目前电缆行业的现状
各国均在研究新型架空输电用导线,以取代传统的钢芯铝绞 线。ACCC导线应用成为热点关注项目。上世纪90年代以来,美 国、日本先后开发成功这种ACCC导线,主要用于航天、空间站 的建设。他们还达成默契:不向第三国输出,日本一家碳纤维导 线企业的产量就占到世界40%左右。
ACCC导线的广泛应用,必将引发中国输变电事业的巨变, 对电力工业产生重大和深刻的影响,是“电力行业一次颠覆性 的突破”。
ACCC导线的性能特点
耐热性好,载流量是常规钢芯铝绞线两倍。在不进行改造杆、塔情 况下可以重新架设新线。碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比 钢芯铝绞线多29%。ACCC导线在200℃高温下能有效运行,而常规 钢芯铝绞线(ACSR导线)的使用温度为100℃。因此,特别是在大 雪灾发生时,通过提高输电线的载流量,将导线的工作温度提高, 融化输电线上覆盖的冰雪,能最大限度保护输电线免受冰雪的影响。 强度为普通导线的2倍。普通钢丝的抗拉强度为1240MPa~1410MPa, 而ACCC导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。因此,当输 电线上覆冰后,能承受普通导线两倍的重量,大大增加了导线的载 重量。 导电率高,节能6%。由于ACCC导线不存在钢丝材料引起的磁损和 热效应,而且在输送相同负荷的条件下,具有更低的运行温度,可 以减少输电损失约6%。
用碳纤维材料开发的新型导线。
与传统的钢芯铝绞线相比具有重量轻、强度大、耐高温、 耐腐蚀、线损低、与环境亲和等优点,可提高传输容量一倍, 使之在提高传输容量的同时提高及改善线路的安全和可靠性, 减少有色金属稀缺资源消耗(据测算,全国每使用该导线替代 铝导线使用量达200万吨,就能节约100万吨铝材),降低线路 传输损耗,实现了电力传输的节能、安全、环保与安全。是目 前世界上唯一能替代传统的钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢 导线和殷钢导线的并投入商业运行的产品。
碳纤维复合芯导线作业指导书
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碳纤维复合芯导线 JLRX/T(ACCC/TW)施工作业指导书编制单位:编制时间:目录碳纤维复合芯导线J LRX/T(ACCC/TW)施工作业指导书错误!未定义书签。
1、适用范围 ............................................................... 错误!未定义书签。
2、手册引用文件 ....................................................... 错误!未定义书签。
3、总则 ....................................................................... 错误!未定义书签。
4、张力放线前的准备工作错误!未定义书签。
5、张力放线................................................................ 错误!未定义书签。
5.1张力场选择原则错误!未定义书签。
5.2张力放线操作错误!未定义书签。
5.3 张力牵引前导线端头的处理方法 ........................ 错误!未定义书签。
6、金具的安装............................................................ 错误!未定义书签。
7、紧线 ....................................................................... 错误!未定义书签。
8、平衡挂线的锚线、紧线的操作方法 .................... 错误!未定义书签。
8.5 注意事项 ............................................................... 错误!未定义书签。
碳纤维导线在固安35kV输电线路上的应用
碳纤维导线在固安35kV输电线路上的应用【摘要】碳纤维复合芯导线(ACCC)是一种节能型输电线路用导线,具有耐高温、重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐腐蚀等特点,本文结合固安刘家园-柏村35千伏线路新建工程,研究其在工程应用中存在的问题及解决方案。
【关键词】碳纤维复合芯导线;工程应用;新建工程0 前言随着电力负荷的大幅度增加和输电走廊选择的日益困难,提高单位走廊传输功率的需求日益迫切,常规的钢芯铝绞线已难以满足输电需求。
在固安刘家园-柏村35千伏线路新建工程项目中,我们对碳纤维复合芯导线(ACCC)的特点进行了介绍,在达到预期建设规模的同时,不仅提高线路输送能力、降低电网损耗,而且有效提高线路安全运行水平。
1 工程建设的方案由于固安刘家园-柏村35千伏线路新建工程的主要路径在规划路的绿化带中,走廊宽度有限且占用了原10kV线路的路径,故采用35kV单回与10kV四回路并架输电线路设计方案(本设计只考虑35kV设计部分及钢杆上的10kV横担)。
刘家园110kV变电站采用电缆出线,35kV单回输电线路导线采用碳纤维复合芯导线(ACCC)。
2 碳纤维复合芯导线(ACCC)特点[1-3]碳纤维复合芯导线(ACCC)是一种节能型增容导线,在电气、机械等诸多性能方面领先于普通钢芯铝绞线,具有非常突出的应用优势,实现了电力传输的节能环保与安全。
(a)导线允许运行温度大幅度提高,输电能力大幅度提高,节省输电走廊,碳纤维丝具有优异的耐高温性,在2000℃下强度不降低。
通过选取合适的树脂基体与配方,与碳纤维丝制成导线的复合芯,确保高温下复合芯的机械强度。
这样使碳纤维导线运行于高温(150~200℃)条件时,能够由碳纤维复合芯承担全部导线张力,导线的外部铝股仅承担传导电流的作用,解决了高温下常规导线机械强度大幅度降低的问题,即通过提高导线允许运行温度从而使输电能力大幅度提高。
(b)导线重量轻、线膨胀系数小(温度拐点以上)、弛度(弧垂)小,对杆塔强度及(或)杆塔高度的要求降低。
碳纤维导线
复合芯根数 1 实际铝面积 431.0千圆密尔(218.4mm2) 铝线层数 2 铝线根 数 16 第一层的单线根数 6 第一层中的 铝 37.30% 第二层的单线根数 10 第二层中的 铝 62.70% 复合芯 外层铝导电率(%IACS) 63.0% 所有导线符 合ASTM B857 芯导电率(%IACS) 0% 1350-O型铝 符合ASTM B609 运行频率 60Hz 远东复合玻 璃纤维/碳纤维芯 机械性能: 铝1350 复合 芯 合计 导线重量 405磅/千英尺 603kg/km 35磅/千英尺 52kg/km 440磅/千英尺 655kg/km 导线面积 0.3385平方英吋 218.4mm2 0.0434平方英吋 28.0mm2 0.3819平方英吋 246.4mm2 导线综合拉断力 16300磅(72458N) 热容 97.3w.s/ft /℉ 175.2…../ ℃ 电气性能:60Hz 温度 交流电阻 结构 20℃ 0.2069欧姆/英里(0.1286Ω/km) JLX/T是复合芯梯形 铝线同心层绞 25℃ 0.2112欧姆/英里(0.1313Ω/km) 导线。JLX/T在设计上 与常规钢芯铝 50℃ 0.2325欧姆/英里(0.1445Ω/km) 绞线保持相同的外 径。与较小外径的复 75℃ 0.2539欧姆/英里(0.1578Ω/km) 合芯相匹配,紧密的 梯形铝线形成了TW 100℃ 0.2752欧姆/英里(0.1710Ω/km) 导线比常规钢芯铝绞 线的铝截面超过约
欧姆 / 千英尺 20-68 0.039016 25-77 0.039827 40- 0.042262 104 50- 0.043885 122
欧姆 / 千英尺 0.1279 0.039184 0.1306 0.039992 0.1386 0.042417
复合导线参数
JLRX/T JLRX/T((ACCC/TW ACCC/TW))碳纤维碳纤维复合芯复合芯复合芯导线导线导线基本基本基本参数表参数表参数表规格mm 2 复合芯 直径 mm 导线 外径 mm 铝型线 根数 铝型线 截面 mm 2 导线总 截面 mm 2 拉断力 不小于 kN 结构 重量 kg/km 直流电阻 20℃不大于Ω/km 线膨胀系数 ×10-6 1/℃ 弹性模量 GPa 80℃以内 80℃以上 80℃以内 80℃以上 95/24 5.5 12.56 7 94.4 118.2 55.2 310 0.2960 12.5 1.6 68 117 120/24 5.5 13.82 6 120.6 144.3 56.5 379 0.2318 12.5 1.6 68 117 150/28 5.97 15.60 15 150.0 178.0 67.4 466 0.1864 12.5 1.6 68 117 185/28 5.97 17.10 15 185.0 213.0 68.5 563 0.1518 12.5 1.6 67 117 218/28 5.97 18.29 16 218.3 246.3 72.7 654 0.1279 12.9 1.6 65 117 240/28 5.97 19.00 16 240.0 268.0 74.8 700 0.1165 12.9 1.6 64 117 310/40 7.11 21.78 16 309.5 349.5 103.0 927 0.0902 13.0 1.6 65 117 350/40 7.11 23.00 16 350.0 390.0 106.1 1018 0.0798 13.0 1.6 64 117 360/47 7.75 23.55 18 361.2 408.2 122.0 1083 0.0773 12.8 1.6 65 117 380/47 7.75 24.40 18 380.0 427.0 124.2 1133 0.0736 12.8 1.6 65 117 540/47 7.75 28.20 36 540.0 587.0 134.1 1570 0.0518 13.0 1.6 63 117 413/52 8.13 25.14 19 413.4 465.4 135.0 1236 0.0676 13.0 1.6 65 117 455/52 8.13 26.00 19 455.0 507.0 138.4 1352 0.0614 13.0 1.6 65 117 480/52 8.13 26.40 22 481.0 533.0 140.0 1421 0.0582 13.0 1.6 65 117 530/60 8.76 27.70 36 530.0 590.2 162.2 1568 0.0527 13.0 1.6 65 117 620/60 8.76 30.41 36 619.0 679.3 165.0 1824 0.0453 14.0 1.6 64 117 800/60 8.76 34.17 39 796.4 856.7 183.0 2310 0.0351 14.0 1.6 63 117 517/71 9.50 28.14 22 516.7 587.5 182.0 1556 0.0541 12.5 1.6 66 117 600/71 9.50 30.20 36 600.0 670.9 187.0 1791 0.0466 13.0 1.6 65 117 1000/75 9.78 38.20 56 995.9 1071.0 228.0 2911 0.0283 14.0 1.6 63 117 1135/8010.0340.69561135.81214.8244.033080.024814.01.662117JLRX/T JLRX/T((ACCC/TW ACCC/TW))碳纤维碳纤维复合芯复合芯复合芯导线导线导线载流量表载流量表载流量表((A )规格60℃ 80℃ 100℃ 120℃ 140℃ 160℃ 180℃ 95/24 252 350 421 479 528 572 612 150/28 290 406 489 557 615 666 713 185/28 375 531 644 735 813 883 946 218/28 412 587 713 815 902 980 1051 240/28 435 622 756 864 957 1040 1116 310/40 507 731 892 1022 1134 1235 1326 350/40 544 789 964 1105 1227 1336 1436 360/47 555 806 986 1131 1256 1368 1471 380/47 573 834 1021 1172 1303 1419 1526 540/47 697 1030 1266 1458 1623 1771 1908 413/52 600 877 1074 1234 1372 1495 1608 455/52 632 927 1137 1307 1453 1584 1705 480/52 652 957 1174 1351 1502 1638 1763 530/60 688 1014 1246 1435 1597 1742 1876 620/60 753 1121 1382 1594 1776 1940 2091 800/60 866 1305 1616 1869 2087 2283 2464 517/71 683 1009 1240 1427 1589 1734 1867 600/71 734 1084 1333 1535 1709 1865 2008 1000/75 974 1487 1850 2145 2400 2630 2843 1135/801043160520022326260628593093计算条件:环境温度30℃、风速0.5m/s、辐射系数0.9、吸收系数0.9、日照强度1000W/m 2JLRX/T JLRX/T((ACCC/TW ACCC/TW))碳纤维碳纤维复合芯复合芯复合芯导线导线导线载流量表载流量表载流量表((A )规格60℃ 80℃ 100℃ 120℃ 140℃ 160℃ 180℃ 95/24 179 306 388 451 505 551 594 120/24 205 354 450 525 587 642 692 150/28 231 406 519 606 680 744 803 185/28 258 462 591 692 777 851 919 218/28 281 510 655 767 862 945 1021 240/28 295 540 694 814 915 1004 1084 310/40 337 633 819 963 1084 1191 1288 350/40 358 682 884 1041 1173 1289 1395 360/47 364 697 904 1065 1201 1320 1429 380/47 373 721 937 1104 1245 1370 1483 540/47 441 888 1161 1373 1552 1710 1854 413/52 389 757 985 1162 1311 1443 1562 455/52 407 800 1043 1231 1389 1529 1656 480/52 419 826 1077 1272 1436 1581 1713 530/60 437 875 1143 1351 1526 1681 1823 620/60 469 965 1267 1501 1698 1873 2032 800/60 523 1121 1481 1760 1996 2204 2395 517/71 433 870 1137 1344 1519 1674 1814 600/71 465 934 1222 1445 1633 1800 1951 1000/75 569 1275 1694 2020 2295 2540 2764 1135/80596137418332190249227613007计算条件:环境温度40℃、风速0.5m/s、辐射系数0.9、吸收系数0.9、日照强度1000W/m 2JLRX/T JLRX/T((ACCC/TW ACCC/TW))碳纤维碳纤维复合芯复合芯复合芯导线导线导线交流电阻表交流电阻表交流电阻表((Ω/km /km)) 规格60℃ 80℃ 100℃ 120℃ 140℃ 160℃ 180℃ 95/24 0.3453 0.3700 0.3946 0.4192 0.4438 0.4684 0.4931 120/24 0.2704 0.2896 0.3089 0.3282 0.3475 0.3667 0.3860 150/28 0.2176 0.2331 0.2486 0.2641 0.2796 0.2951 0.3106 185/28 0.1766 0.1891 0.2017 0.2142 0.2268 0.2394 0.2519 218/28 0.1496 0.1603 0.1709 0.1815 0.1922 0.2028 0.2134 240/28 0.1361 0.1458 0.1554 0.1651 0.1748 0.1844 0.1941 310/40 0.1058 0.1133 0.1207 0.1282 0.1357 0.1432 0.1507 350/40 0.0937 0.1003 0.1069 0.1135 0.1201 0.1267 0.1334 360/47 0.0908 0.0972 0.1036 0.1100 0.1164 0.1228 0.1292 380/47 0.0864 0.0924 0.0985 0.1046 0.1107 0.1168 0.1229 540/47 0.0613 0.0656 0.0698 0.0741 0.0784 0.0826 0.0869 413/52 0.0795 0.0851 0.0906 0.0962 0.1018 0.1074 0.1130 455/52 0.0724 0.0775 0.0826 0.0877 0.0927 0.0978 0.1029 480/52 0.0685 0.0733 0.0780 0.0828 0.0876 0.0924 0.0972 530/60 0.0626 0.0669 0.0713 0.0757 0.0800 0.0844 0.0888 620/60 0.0539 0.0576 0.0613 0.0650 0.0688 0.0725 0.0762 800/60 0.0424 0.0452 0.0481 0.0509 0.0538 0.0567 0.0595 517/71 0.0638 0.0683 0.0727 0.0772 0.0817 0.0861 0.0906 600/71 0.0553 0.0591 0.0629 0.0668 0.0706 0.0745 0.0783 1000/75 0.0347 0.0370 0.0393 0.0415 0.0438 0.0461 0.0484 1135/80 0.03090.03290.03480.03680.03880.04080.0428。
ACCC碳纤维复合芯导线
合计
440磅/千英尺 (655kg/km)
0.3819英吋2 (246.4mm2)
导线综合拉断力
热容
97.3w.s/ft /℉
16300磅(72458N) 175.2w.s/ft / ℃
ACCC导线的技术指标
电气性能:60Hz
温度 20℃ 25℃ 50℃ 75℃ 100℃ 125℃ 150℃ 175℃
ACCC导线商业应用现状——国外
美国2004年8月在德克萨斯州3.2km长的230kV线路上安 装了ACCC导线。以后又在密歇根州和堪萨斯州的配电线路上 使用了ACCC导线。2005年和2006年,亚利桑那州、圣安东 尼奥和加利福尼亚州的多条230kV输电线路上使用了ACCC导 线。此外,美国还有多条改造和新建线路计划使用ACCC导线, 其中有若干条230kV的线路。法国也在进行ACCC导线的应用 试验,计划在输配电线路的改造中使用ACCC导线。
JRLX/T碳纤维复合导线的供应单位是远东复合技术有限公 司
ACCC导线国内生产企业
远东控股集团有限公司全资子公司远东复合技术有限公司是 我国目前唯一的一家掌握JRLX/T碳纤维导线技术产权及能够生 产提供ACCC导线的生产企业,但其核心技术(复合材料线芯) 仍掌握在CTC公司
ACCC导线的技术指标
0.3608欧姆/英里(0.2242Ω/km)
结构
JLX/T是复合芯梯形铝线 同心层绞导线。JLX/T在设计上 与常规钢芯铝绞线保持相同的 外径。与较小外径的复合芯相 匹配,紧密的梯形铝线形成了 TW导线比常规钢芯铝绞线的铝 截面超过约29%。
专利的高强度复合芯形成 导线的中心,其上绞合2,3或4 层1350-O型全退火铝线 (ASTM B609)。高强度复 合芯不生锈,不腐蚀,不与铝 导线或其它物产生电解反应。
基于碳纤维复合芯节能导线的线路设计方案王永强
基于碳纤维复合芯节能导线的线路设计方案王永强发布时间:2021-09-22T06:41:38.285Z 来源:《中国科技人才》2021年第18期作者:王永强[导读] 在统一的设计条件下,从技术和经济上对比分析了钢芯铝绞线和ACCC节能导线设计方案。
在技术方面,ACCC节能导线具有低弧垂、倍容量、耐高温、耐腐蚀等特性,可降低塔高和塔重,减少塔基占地,同时提高线路输送容量,节约线路走廊资源,与环境亲和;在经济方面,虽初始投资较高,但从全寿命周期考虑,ACCC节能导线的经济性和环境效益要优于普通导线。
深圳新能电力开发设计院有限公司广东深圳 518052摘要:在统一的设计条件下,从技术和经济上对比分析了钢芯铝绞线和ACCC节能导线设计方案。
在技术方面,ACCC节能导线具有低弧垂、倍容量、耐高温、耐腐蚀等特性,可降低塔高和塔重,减少塔基占地,同时提高线路输送容量,节约线路走廊资源,与环境亲和;在经济方面,虽初始投资较高,但从全寿命周期考虑,ACCC节能导线的经济性和环境效益要优于普通导线。
关键词:ACCC导线,弧垂,线损,全寿命周期0 引言为助力国家实现节能减排和碳中和、碳达峰目标,国家电网和南方电网迅速采取措施,如国家电网推行“两型三新”电网设计,即“资源节约型、环境友好型、新材料、新技术、新工艺”;南方电网力推“3C”(计算机技术、通信技术、控制技术)绿色电网建设,均旨在从设计源头上着力,建设节约能源、环境友好的绿色电网。
导线作为电网重要的部分,其选型也是线路设计中的重要环节之一,其设计选择关联着线路设计的各个方面。
碳纤维复合芯导线(以下简称ACCC导线)作为一种新型节能导线,其具有重量轻、强度高、弛度小[1-2]的特点,能减少塔基占地和铁塔呼称高,节约线路走廊和钢材;其具有线损低、耐高温、耐腐蚀的优点,能提高导线输送能力和使用寿命,使线路与环境亲和。
但我国ACCC节能导线的使用范围仍局限于导线的增容改造或用于大跨重冰区域[3-5]。
碳纤维导线施工典型缺陷及运行注意事项
碳纤维导线施工典型缺陷及运行注意事项碳纤维导线全名叫碳纤维复合芯铝绞线(ACCC),该导线从本世纪初开始运用至今只有较短的十多年,有一定的应用经验。
碳纤维导线具有强度高,重量轻,弹性模量高,线膨胀系数小,弧垂小,线损小,载流量大(允许温度高),耐腐蚀,使用寿命长等的特点。
特别适合于滨海、矿山地区腐蚀强度大、污秽强度高、导线易舞动的使用环境。
该导线的发展背景是原有输电线路输送能力已不能满足负荷的快速增长,更换为截面较大、载流量大的导线或新建专线势在必行。
拆除旧有线路、改造杆塔再架设新导线的传统方法成本高,工期长,或原有线路通道下征地困难,导致新架线路将无法使用原有线路通道,给电网规划和建设带来极大困难,一定程度的提高了工程造价并延长了建设周期;线路架设过程中的长时间停电,也极大影响了电网的供电可靠性和设备可用系数。
为解决上述矛盾,寻找一种既能利用原有线路通道又能最大程度减少杆塔改造,同时还能大幅提高线路输送能力的工程施工方法成为唯一出路,在此情况下有了碳纤维导线。
碳纤维导线有他的许多优点,但也有他的不足之处,如大部分碳纤维导线碳纤维芯单芯(据了解,现在在发展碳纤维芯绞线),施工中易受损,因在铝绞内部,不宜发现,受损后对以后的运行会遗留一点的安全隐患。
今天小编就收集的一些易出现的问题的案例与大家做下分享,主要是施工阶段的,并就运行中的一些注意事项做简单说明。
★缺陷类型1:表面毛刺情况介绍:某500kV架空输电线增容改造,将原钢芯铝绞线更换碳纤维导线。
在施工时,碳纤维导线导线到货后,进行开盘验收发现导线表面起毛刺。
如下图:▲毛刺原因分析:厂家生产加工过程中工艺存在瑕疵,造成导线表面出现毛刺。
造成后果:线路投运后会造成电晕和尖端放电现象。
建议:物资到货后应逐盘进行验收。
★缺陷类型2:断股情况介绍:某500kV架空输电线增容改造,将原钢芯铝绞线更换碳纤维导线。
在架线施工时,发现导线有断股,该断股处未发现施工受力痕迹。
碳纤维复合芯导线在输电线路重冰区域上应用
碳纤维复合芯导线在输电线路重冰区域上的应用摘要:介绍了碳纤维复合芯导线发展状况、趋势和特点,重点阐述了碳纤维复合芯导线的优点,以及国内碳纤维复合芯导线应用情况。
关键词:电力碳纤维导线架空输电线路应用0 引言2008年初,我国南方雪灾给国计民生带来重大灾难和经济损失,有些地方由于输电线路覆冰,铁塔扭曲变形甚至倒塌伤人。
2009年,山西电网所辖曲朔ⅱ线由于覆冰,地线断线,造成重大经济损失。
有鉴于此,电网输电线路需要一种重量轻、强度高、弛度低、耐腐蚀、低线损的新型架空导线,碳纤维复合芯导线是最好的选择。
名词解释:accc—碳纤维复合芯导线acsr—钢芯铝绞线1 碳纤维复合芯导线简介中国土地资源有限,输电走廊的选择受到制约,提高单位走廊传输功率的需求日益迫切,对于输电能力取决于导线热稳定性的架空输电线路,更换高性能导线能够显著提高线路输送能力。
近年来,随着大风、覆冰等恶劣气候的增多和加剧,导线风偏、舞动引发的线路故障频繁发生,严重影响电网安全稳定运行,更换低弧垂、高强度导线可有效抑制相地、相间放电及导线损伤。
碳纤维复合芯导线因具有重量轻、高强度、高弹性模量、低线膨胀系数、耐高温、耐疲劳、耐腐蚀等技术优势,既能够用于提高输送能力,又可有效提高线路安全运行水平,将成为最具发展潜力的新型导线品种。
目前,已有国内厂商可以生产这种导线。
■2 碳纤维复合芯导线的特点2.1 运行温度高。
碳纤维复合芯耐热导线可使迁移点温度提升,如accc/lh-300/50导线的迁移点温度在100~110℃范围内,长时间正常运行温度可达160℃,短时间正常运行温度可达200℃,能轻松满足增容后的弧垂等要求。
2.2 强度高。
一般钢丝的抗拉强度为1240mpa,高强钢丝为1410mpa,而碳纤维复合芯导线芯棒,其抗拉强度可达到2600mpa,分别为前两者的2.1倍和1.85倍。
2.3 重量轻。
碳纤维复合芯材料的比重约为钢的1/5。
在相同的外径下,碳纤维复合芯导线的重量比常规钢芯铝绞线acsr轻20-40%。
ACCC导线在35KV输电线路中的应用分析
ACCC导线在35KV输电线路中的应用分析作者:高海军来源:《华中电力》2014年第01期【摘要】,碳纤维复合芯导线也叫ACCC导线,是一种节能型输电线路用导线,随着电力需求的逐渐增大,ACCC碳纤维复合芯导线凭借着自己独特的优点,对电力传输的安全、节能与环保发挥了重要的作用。
本文以华晋公司35KV的新建项目工程为例,介绍了ACCC导线的特点,以及项目工程的方案设计存在的问题和对策【关键词】ACCC导线;工程;应用引言;我国是一个缺电的国家,随着电力需求的不断增加,由于电力负荷的大幅度增加,必须提高传输功率,而我国传统的导线类型已经不能够满足社会的现状,输电需求的增加,导线是输电线路最重要的一部分。
ACCC碳纤维复合芯导线在35KV输电线路中,节省了电网损耗、增加了电路输送能力、提高了线路的运行水平,对电力传输的安全、节能与环保发挥了重要的作用。
一、碳纤维复合芯导线(ACCC)导线的优点ACCC碳纤维复合芯导线是取代了传统的钢芯铝导线,有巨大的应用优势,对传输容量的提升,线路的安全可靠性的改善都有很明显的作用,对电力产业也造成了很大的影响,ACCC 导线具备了很多的优点。
(1)ACCC碳纤维复合芯导线的耐高温性。
导线运行温度的大幅度提高,增加了输电能力,输电走廊节省,而碳纤维导线运行在150摄氏度和200摄氏度之间时,ACCC碳纤维复合芯导线能够承担导线的全部张力,铝股在导线外部可以传导电流,避免在高温条件下普通导线的机械强度降低的现象,导线运行温度的提高,从而提高输电能力。
(1)ACCC碳纤维复合芯导线的强度大。
ACCC导线作为一种新型导线,强度非常大,ACCC碳纤维复合芯导线的强度可达普通导线的两倍,(2)ACCC碳纤维复合芯导线的导电率很高。
磁损和热效应是钢丝材料引起的,在ACCC导线复合材料是存在的,输送相同的负荷,运行温度很低,可以节能约6%。
(3)ACCC碳纤维复合芯导线的低弛度。
ACCC导线的膨胀系数很小,在用电高峰期,ACCC导线比ACSR导线的弧垂的变化降低2倍以上垂度,载流量大,ACCC导线很显著具有低弛度特性,减少架空线的绝缘空间走廊,导线运行时更安全稳定。
解读ACCC碳纤维复合导线
解读ACCC碳纤维复合导线一:什么是ACCC碳纤维复合导线ACCC碳纤维复合导线是用碳纤维材料开发的新型导线。
具有耐高温、大容量、低弧垂、低能耗、重量轻、寿命长等显著特点,是目前世界上唯一能替代传统的钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线和殷钢导线的并投入商业运行的产品,具有节能、安全、环保、经济等诸多优点。
据测算,全国每使用该导线替代铝导线使用量达200万吨,就能节约100万吨铝材。
此复合导线是惟一能取代传统钢芯铝绞线、并投入商业运行的产品,可提高传输容量一倍以上,减少20%的杆塔数。
ACCC碳纤维复合导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,实现了电力传输的节能、环保与安全。
ACCC碳纤维复合芯导线系列主要优点是:1.强度为普通导线的2倍。
普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa,而ACCC导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。
2.导电率高,节能6%。
由于ACCC导线不存在钢丝材料引起的磁损和热效应,而且在输送相同负荷的条件下,具有更低的运行温度,可以减少输电损失约6%。
3.低弧垂,降低2倍以上垂度。
ACCC导线与ACSR导线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/2,能有效减少架空线的绝缘空间走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。
4.重量轻10-20%。
碳纤维复合芯导线的比重约为钢的1/4,在相同的外径下,ACCC的铝截面积为常规ACSR导线的1.29倍。
ACCC导线单位长度重量比常规ACSR导线轻10-20%,显示了ACCC导线重量轻的优点。
5、耐腐蚀,使用寿命高于普通导线的2倍。
碳纤维复合材料与环境亲和,同时避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题,有效地延缓导线的老化,使用寿命高于普通导线的2倍。
6、同样容量线路投资成本低于普通导线。
由于ACCC碳纤维复合导线倍容量运行,而且抗拉强度高、弛度小、重量轻等特点,可使杆、塔之间的跨距增大,高度降低,同样容量线路成本比普通导线低。
ACCC碳纤维复合芯导线技术在县级电网的应用前景分析
ACCC碳纤维复合芯导线技术在县级电网的应用前景分析摘要:碳纤维复合芯导线(ACCC)是一种新型架空输电线路用导线,重量轻、耐拉伸、热稳定性好、弛度小、单位面积通流能力强和抗腐蚀是其突出特点。
特别适合于公司驻地滨海、矿山地区腐蚀强度大、污秽强度高、导线易舞动的使用环境。
满足建设资源节约型、环境友好型电网的要求,在县级电网中输电线路中具有良好的应用前景。
关键词:碳纤维复合芯导线分析应用前景利用架空导线输送电能是电力输送的主要手段。
伴随着社会经济的高速发展,土地资源日趋紧张,架空输电线路新通道的审批和新建成为电网建设的突出难题。
部分地区由于经济高速发展,用电负荷呈几何级数增长,原有输电线路输送能力已不能满足负荷的快速增长,更换导线、加粗导线、新出专线势在必行。
拆除旧有线路、改造杆塔再架设新导线的传统方法成本高,工期长,一旦线路架设不及时,原有线路通道将被政府规划部门收回,新架线路将无法使用原有线路通道,给电网规划和建设带来极大困难,一定程度的提高了工程造价并延长了建设周期;线路架设过程中的长时间停电,也极大影响了电网的供电可靠性和设备可用系数。
为解决上述矛盾,寻找一种既能利用原有线路通道又能最大程度减少杆塔改造,同时还能大幅提高线路输送能力的工程施工方法成为唯一出路,工程人员将着力点放在了架空输电导线的革新上,寻找一种新型的架空输电导线材料成为关键。
1 碳纤维复合芯导线介绍自从输电线路投运以来,输电架空导线的主要类型就是钢芯铝绞线(ACSR)。
伴随着新材料技术的发展,20世纪末外国材料公司对有机复合材料代替金属材料制作导线芯材进行了研发和实验,经过探索和攻关,开发出了新型复合材料合成芯导线。
复合材料合成芯导线使用碳纤维等新型复合材料代替传统的导线中的钢芯,形成一种全新的架空输电线路导线,该技术的研发成功是架空输电线路一个里程碑式的标志。
目前,应用较多并取得一定成果的新型复合材料合成芯导线中,以美国CTC公司生产的碳纤维复合芯导线(ACCC)最为典型,已投入商业运行并取得了一系列的成功案例。
ACCC碳纤维复合芯导线
ACCC 碳纤维复合芯导线ACCC 碳纤维复合导线是目前全世界电力输变电系统理想的取代传统的钢芯铝铰导线、铝包钢导线、铝合金导线及进口殷刚导线的新产品,ACCC 碳纤维复合导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,实现了电力传输的节能、环保与安全。
ACCC 碳纤维复合芯导线系列主要优点是:1. 强度为普通导线的2 倍。
普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa ,而AC CC 导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。
2.导电率高,节能6% 。
由于ACCC 导线不存在钢丝材料引起的磁损和热效应,而且在输送相同负荷的条件下,具有更低的运行温度,可以减少输电损失约6% 。
3.低弧垂,降低2 倍以上垂度。
ACCC 导线与ACSR 导线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/2 ,能有效减少架空线的绝缘空间走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。
4、重量轻10-20%。
碳纤维复合芯导线的比重约为钢的1/4 ,在相同的外径下,A CCC 的铝截面积为常规ACSR 导线的1.29 倍。
ACCC 导线单位长度重量比常规AC SR 导线轻10-20% ,显示了ACCC 导线重量轻的优点。
5、耐腐蚀,使用寿命高于普通导线的2 倍。
碳纤维复合材料与环境亲和,同时避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题,有效地延缓导线的老化,使用寿命高于普通导线的2 倍。
6、同样容量线路投资成本低于普通导线。
由于ACCC 碳纤维复合导线倍容量运行,而且抗拉强度高、弛度小、重量轻等特点,可使杆、塔之间的跨距增大,高度降低,同样容量线路成本比普通导线低。
7 、节约一半铝材的消耗。
按每年电力电路200 万吨铝用量计算,能节约铝材近100 万吨。
从保护环境、改善人类生态环境方面来说,具有划时代的意义碳纤维复合材料的应用及其在电线电缆中的发展建议星期一2007年1月15日0:00:00 来源:中国电线电缆网一、碳纤维复合材料的发展和战略地位碳纤维的出现是材料史上的一次革命。
ACCC(碳纤维复合芯铝绞线)导线的应用和金具的研制
试验方法:温度 35±2℃腐蚀气氛 5%Nale 溶液喷雾
方法:截取芯 10 根,每根长 250mm, 称重,36.8792g,按盐酸腐败蚀法要求程序 进行,整个周期共 360h。结束后,拍照称重, 重量为 36.8792g,无见腐蚀凝点,重量无变 化。
ACCC(碳纤维复合芯铝绞线)导线的应用和金具 的研制
严行健 范正满
(江苏省电机工程学会 江苏南京 210024)
THE APPLICATION OF ACCC(ALUMINUM
CONDUCTOR COMPOSITE
CORE/TRAPEZOIDE WIRE) AND THE STUDY
OF METAL MODEL
0 引言
随着我国国民经济不断增长,对电力需 求也不断攀升,要求输电线路的传输容量越 来越大。为了解决在提高同条电力线路输送 容量的同时又能利用己有铁塔,不增加线路 走廊用地,探索我国电网改造,提高原有线 路利用率的途径,构建安全、环保、高效节 能、节约型输电网络的最有效办法即采用碳 纤 维 复 合 铝 芯 绞 线 , 美 国 名 ACCC : ( Aluminum Conductor Composite Core/Trapezoide Wire,本文简称 ACCC 导
0.01522 0.05394
200C 交流 电阻
0.02155 0.00951
75℃
598 1251
200℃
1098 2067
拉断力
(KN)
72.45 182. 8
注:1、截流量环境温度为 20℃时测得导体 所在温度截流量。
检测的数据、试验结果和美国 CTC 公司 提供的参数基本一致,略有差异,完全可以 应用国内输变电工程。 1.2 主要试验
碳纤维导线施工方案
碳纤维复合芯导线施工方案一、碳纤维复合芯导线(ACCC导线)与以往钢芯铝绞线不同,碳纤维导线结构特殊,芯线表面光滑,碳芯抗弯曲性能差,对导线展放、安装过程中所使的工器具要求与常规导线施工有较大差别。
碳纤维导线的展放对导线配盘连接金具和牵引场的选择也有比较特殊的要求。
桃平线改造是我省首条使用碳纤维复合芯导线(ACCC-630/45)的220kV输电线路。
二、工程综述:(1)本工程为桃园变至平陆变220kV架空输电线路工程重冰区段。
N41-N54线路改造施工地段均为高山大岭,桃平线原设计为同塔架设双回路线路。
本工程将N41-N54段双回路线路改为两条单回路线路。
1、将原桃平线N41-N54段1、2回导线拆除更换为三相ACCC-630/45型碳纤维复合纤维导线。
2、新建一条单回路线路(N1-N17),切换原桃平2回N41-N54段线路。
三、碳纤维复合芯导线(ACCC导线)施工方案:1、原桃平线N41-N54更换导线采用旧线牵新线一牵一张力放紧线。
N48塔为转角耐张塔,展放导线分两个流程。
在N48耐张塔两侧落线后,用旋转联接器和放线专用网套与ACCC-630/45碳纤维复合导线联接,在N48张力放线,分别在N41和N54牵引。
2、ACCC-630/45碳纤维复合芯导线的展放碳纤维复合芯导线展放的前期准备工作及展放过程和一般普通导线相似。
由于本工程采用旧线牵新线,一牵一张力放、紧线施工,所以导线展放过程未涉及通道清理、跨越架搭设、展放导引绳等工序。
悬挂放线滑车,在预留导线上换入双挂φ820单滑轮。
在展放碳纤维复合芯导线时需要注意几个方面的问题,以确保导线展放成功。
2.1对放线滑轮的要求2.1.1放线采用尼龙或韧性材质轮槽的滑车,放线滑车直径一般使用φ820mm:直线塔最小使用φ660mm。
轮槽的宽度能顺利通过后接管保护钢甲及放线连接器。
2.1.2在放线施工工作中如果导线牵引角度过大,导线线芯将受到搅伤,使导线强度大大下降。
ACCC导线样本
ACCC(复合芯铝绞线)导线第一部分 ACCC导线性能及结构参数新系列ACCC(复合芯铝绞线)导线,在容量增加一倍的同时,显著地提高了我国电网的安全性和可靠性。
ACCC导线图片复合技术最先应用于航天领域,CTC公司利用这种专利和成本有效的先进复合技术,开发了新一代的电力电缆,应对电力输变电行业提出的挑战。
当前电力行业挑战:自从19世纪晚期输变电线路首次出现后,电力技术进步缓慢。
用电设备发展需求迅猛。
电力成为全国的瓶颈问题。
在用电高峰时段,输电线路传输的容量远远不能满足人们对电力的需求。
传输容量的限制给国家造成严重的损失。
历史上曾经采用增加线路允许从远处的发电机输入电力来减轻电力不足的问题上。
然而,在今天的环境下通过安装新的传输塔和电线杆是行不通的。
多年的努力和百万美元的投入以求得优先通行权,结果毫无进展。
而更新现有结构以采用较大规格更重的电缆费用太高,令人不敢问津。
直到今天,找到对此问题的解决方案比较困难实施更困难。
特别是在炎热的夏天,由于空调器的使用,停电时有发生。
今天尽管发电机能够发出要求的电力,但是电力线路经常不能传输较高的负载.当电力公司能够发现线路过载时,必须断开它们. 当不能发现线路过载时,线路过热造成导线内部金属芯下垂。
当导线下垂时,它极有可能对下面的建筑物或树木发生短路,甚至导线落到地面。
运行中的ACCC导线电力行业的革新解决途径:CTC公司已经设计试验了新一代的复合芯铝绞线,它由轻型的复合芯、外层缠绕高性能的梯形成型铝线组成。
与常规的钢芯铝绞线相比,在相同的外径时,复合芯铝绞线外层允许缠绕超过28%的导电铝线。
成品重量与常规的钢芯铝绞线相似,它能够利用现有线路结构而不需改造。
复合芯铝绞线(ACCC),作为新型导线,能够传输钢芯铝绞线两倍的电流。
CTC公司生产的复合芯,经过许多独立实验室的试验,使用专利的压延工艺进行制造。
许多预拉伸的玻璃和碳纤维用高性能的热固性树脂系统予以浸渍,然后通过加热模迅速固化成形。
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ACCC碳纤维复合芯导线ACCC碳纤维复合导线是目前全世界电力输变电系统理想的取代传统的钢芯铝铰导线、铝包钢导线、铝合金导线及进口殷刚导线的新产品,ACCC碳纤维复合导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,实现了电力传输的节能、环保与安全。
ACCC碳纤维复合芯导线系列主要优点是:1.强度为普通导线的2倍。
普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa,而AC CC导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。
2.导电率高,节能6%。
由于ACCC导线不存在钢丝材料引起的磁损和热效应,而且在输送相同负荷的条件下,具有更低的运行温度,可以减少输电损失约6%。
3.低弧垂,降低2倍以上垂度。
ACCC导线与ACSR导线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/2,能有效减少架空线的绝缘空间走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。
4.重量轻10-20%。
碳纤维复合芯导线的比重约为钢的1/4,在相同的外径下,A CCC的铝截面积为常规ACSR导线的1.29倍。
ACCC导线单位长度重量比常规AC SR导线轻10-20%,显示了ACCC导线重量轻的优点。
5、耐腐蚀,使用寿命高于普通导线的2倍。
碳纤维复合材料与环境亲和,同时避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题,有效地延缓导线的老化,使用寿命高于普通导线的2倍。
6、同样容量线路投资成本低于普通导线。
由于ACCC碳纤维复合导线倍容量运行,而且抗拉强度高、弛度小、重量轻等特点,可使杆、塔之间的跨距增大,高度降低,同样容量线路成本比普通导线低。
7、节约一半铝材的消耗。
按每年电力电路200万吨铝用量计算,能节约铝材近100万吨。
从保护环境、改善人类生态环境方面来说,具有划时代的意义碳纤维复合材料的应用及其在电线电缆中的发展建议星期一 2007年1月15日 0:00:00 来源:中国电线电缆网一、碳纤维复合材料的发展和战略地位碳纤维的出现是材料史上的一次革命。
碳纤维是目前世界首选的高性能材料,具有高强度、高模量、耐高温、抗疲劳、导电、质轻、易加工等多种优异性能,正逐步征服和取代传统材料。
现已广泛应用于航天、航空和军事领域。
世界各国均把发展高性能碳纤维产业放在极其重要的位置。
碳纤维除了在军事领域上的重要应用外,在民品的发展上有着更加广阔的空间,并已经开始深入到国计民生的各个领域。
在机械电子、建筑材料、文体、化工、医疗等各个领域碳纤维有着无可比拟的应用优势。
碳纤维是50年代初应火箭、宇航及航空等尖端科学技术的需要而产生的。
80年代初期,高性能及超高性能的碳纤维相继出现,这在技术上是又一次飞跃,同时也标志着碳纤维的研究和生产已进入一个高级阶段。
经过二十多年的发展,碳纤维及其复合材料已从初创期转入增长发展期,其工业地位已基本确立,美、日、英、法、德等国的碳纤维产量已经占世界产量的绝大部分,并已逐步形成垄断优势。
我国对碳纤维的研究由于起步较晚,技术力量薄弱,虽然碳纤维及其复合材料在我国已被纳入国家“863”和“973”计划,但总体情况不尽理想,我国仍不具备成熟的碳纤维工业化生产技术,国防和民用碳纤维产品基本依赖进口。
二、碳纤维复合材料的性能和用途碳纤维主要是由碳元素组成的一种特种纤维,是由含碳量较高、在热处理过程中不熔融的人造化学纤维经热稳定氧化处理、碳化处理及石墨化等工艺制成的。
其含碳量随种类不同而异,一般在90%以上。
碳纤维具有一般碳素材料的特性,如耐高温、耐磨擦、导电、导热及耐腐蚀等,但与一般碳素材料不同的是,其外形有显著的各向异性、柔软、可加工性好,沿纤维轴方向表现出很高的强度,且碳纤维比重小。
1、碳纤维的化学性能碳纤维是一种纤维状的碳素材料。
我们知道碳素材料是化学性能稳定性极好的物质之一。
这是历史上最早就被人类认识的碳素材料的特征之一。
除强氧化性酸等特殊物质外,在常温常压附近,几乎为化学惰性。
可以认为在普通的工作温度≤250℃环境下使用,很难观察到碳纤维发生化学变化。
根据有关资料介绍,从碳素材料的化学性质分析,在≤250℃环境下,碳素材料既没有明显的氧化发生,也没有生成碳化物和层间化合物生成。
由于碳素材料具有气孔结构,因此气孔率高达25%左右,在加热过程易产生吸附气体脱气情况,这样的过程更有利于我们稳定电气性能和在电热领域的应用。
2、碳纤维的物理性能(a)热学性质碳素材料因石墨晶体的高度各向异性,而不同于一般固体物质与温度的依存性,从工业的应用角度来看,碳素材料比热大体上是恒定的。
几乎不随石墨化度和碳素材料的种类而变化。
(b)导热性质碳素材料热传导机理并不依赖于电子,而是依靠晶格振动导热,因此,不符合金属所遵循的维德曼—夫兰兹定律。
根据有关资料介绍,普通的碳素材料导热系数极高,平行于晶粒方向的导热系数可与黄铜媲美。
(c)电学性质碳素材料电学性质主要与石墨晶体的电子行为和不同的处理温度有关,石墨的电子能带结构和载流子的种类及其扩散机理决定了上述性质。
碳素材料这类电学性质具有本征半导体所具备的特征,电阻率变化主要与载流子的数量变化有关。
3、碳纤维的主要用途与树脂、金属、陶瓷等基体复合,做成结构材料。
碳纤维增强环氧树脂复合材料,其比强度、比模量综合指标,在现有结构材料中是最高的。
在刚度、重量、疲劳特性等有严格要求的领域,在要求高温、化学稳定性高的场合,碳纤维复合材料都颇具优势。
由碳纤维和环氧树脂结合而成的复合材料,由于其比重小、刚性好和强度高而成为一种先进的航空航天材料。
最神奇的应用是采用长碳纤维制成的“纳米绳”可以将“太空电梯”由理想变为现实,太空电梯将可以将乘客和各种货物运送到空间轨道站上,也可以用这种“纳米绳”将太空中发射平台与地面固定在一起,在这样的发射平台上发射人造卫星和太空探测器就可以大大降低发射成本。
总结碳纤维复合材料的现实应用有以下几个方面:(1)宇航工业用作导弹防热及结构材料如火箭喷管、鼻锥、大面积防热层;卫星构架、天线、太阳能翼片底板、卫星-火箭结合部件;航天飞机机头,机翼前缘和舱门等制件;哈勃太空望远镜的测量构架,太阳能电池板和无线电天线。
(2)航空工业用作主承力结构材料,如主翼、尾翼和机体;次承力构件,如方向舵、起落架、副翼、扰流板、发动机舱、整流罩及座板等,此外还有C/C刹车片。
(3)交通运输用作汽车传动轴、板簧、构架和刹车片等制件;船舶和海洋工程用作制造渔船、鱼雷快艇、快艇和巡逻艇,以及赛艇的桅杆、航杆、壳体及划水浆;海底电缆、潜水艇、雷达罩、深海油田的升降器和管道。
(4)运动器材用作网球、羽毛球、和壁球拍及杆、棒球、曲棍球和高尔夫球杆、自行车、赛艇、钓杆、滑雪板、雪车等。
(5)土木建筑幕墙、嵌板、间隔壁板、桥梁、架设跨度大的管线、海水和水轮结构的增强筋、地板、窗框、管道、海洋浮杆、面状发热嵌板、抗震救灾用补强材料。
(6)其它工业化工用的防腐泵、阀、槽、罐;催化剂,吸附剂和密封制品等。
生体和医疗器材如人造骨骼、牙齿、韧带、X光机的床板和胶卷盒。
编织机用的剑竿头和剑竿防静电刷。
其它还有电磁屏蔽、电极度、音响、减磨、储能及防静电等材料也已获得广泛应用。
三、碳纤维复合材料在电线电缆中的应用碳纤维以其固有的特性赋予了其复合材料优异的性能,它具有高比强度、高比模量、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、导电、传热和热膨胀系数小等一系列优异性能,从而为其在电线电缆行业中的应用提供了可能和必然。
(一)碳纤维加热电缆的开发和应用人们早就知道,以金属材料为发热体的电加热技术已在各个领域得到了广泛的应用。
但是金属丝在高温状态下表面易氧化,由于氧化层不断的增厚,造成了有效通过电流的面积减小,增大了电流的负荷,因此易烧断。
在相同的允许的电流负荷面积下,金属丝的强度比碳纤维低6-10倍,在使用过程中易折断。
碳纤维是一种石墨的六方晶格层状结构组成,是一种全黑体材料,因此在电热应用中,表现出来的电热转换效率高。
在特定的条件下,高温不氧化,单位面积的电流的负荷强度和机械强度不发生改变。
目前碳纤维加热电缆的应用如下:低温辐射发热电缆地板采暖系统。
恒温育雏箱、花房、苗圃、蔬菜大棚等保温采暖。
道路化雪、机场跑道化雪:用于混凝土结构中楼面加热的理想产品,也可以用在融雪装置中,对屋面雨水和排水管进行防霜,还可以用于土壤加热。
管道、罐体保温防冻:电伴热产品近几年在中国得到了大力的推广和广泛的应用。
其应用领域主要集中在石油、化工、电力、铁路和民用或商业建筑等。
随着中国电力工业的发展,以清洁、无二次污染的电能为主要能源的电伴热产品市场前景非常广阔,同时,也为电伴热产品的性能提出了更高的要求。
足球场草坪、公共绿地土壤保温:太阳能热水器电能补充加热器,主要用于在长期阴雨天或寒冬季节,因光照不足而导致太阳能热水器水温不能满足生活、工程需要时,为补充热能而设计的。
它具有较强的耐酷暑、严寒和高温潮湿环境的性能,并具有防干烧的功能。
即使偶尔水箱缺水误通电,也不至于烧坏电加热器和水箱,故能确保安全使用。
(二)碳纤维复合芯导线的开发和应用我国是个缺电的国家,不仅发电业的发展滞后,输电业的弊端也凸现出来,输电线路已不堪承受传输容量快速扩容的需求,由于过负荷造成的停电、断电故障频频发生,电力传输成为电力工业发展的“瓶颈”,各国均在研究新型架空输电路用导线,以取代传统的钢芯铝绞线,碳纤维复合芯导线由此应运而生。
与钢芯铝绞线相比,碳纤维复合芯导线具有以下优点:1、和同样直径的ACSR电缆相比,可以提供双倍的载流容量。
2、有效解决电缆下垂问题。
3、可以在更高的温度下工作,最高可达200摄氏度。
4、线芯可以抗腐蚀,而且没有双金属间腐蚀问题。
5、因为可以提供更高的载流容量,所以同时也有效的降低了工程成本。
6、与相同直径传统电缆相比可以多容纳28%的导体。
7、高强度线芯可以有效减少电缆架的数量,或降低电缆架的高度。
8、有效减少电缆下垂,使地面生物更加安全。
除了上述提及的优点外,还可减少传输中电力的损耗,减少20%的塔杆,节省用地,减少有色金属资源消耗,有助于构造安全、环保、高效节约型输电网络。
目前世界上只有美国和日本开发出这种新型导线,他们还达成默契:不向第三国输出,日本一家碳纤维导线企业的产量就占到世界40%左右。
目前我国电线电缆研究所、电力建筑研究院以及国家电网有限公司都已经开始了对ACCC 导线的试验研究工作。
国内电缆厂家也加大与外方合作,将这种新型电缆引进到中国生产,积极推动我国架空输电线路的技术革命。
最近福建电网已经将该新型导线架设运行。
(三)在高低温、腐蚀等苛刻环境应用的可能碳纤维细如蛛丝,三型碳纤维比强度是钢的62倍以上,成形工艺性好,是一代新型工程材料,其弹性量高,抗变性能力比钢大2倍多,抗拉强度30~40t/cm2pa,而比重还不到钢的四分之一,是铝合金的二分之一,高弹模量比钢铁大16倍,比铝合金大12倍。