Sähköjohdotus on ratkaiseva komponentti piirikirjailuista. Tällä hetkellä kotitalouksien johdotus markkinoilla jaetaan pääasiassa kupariin ja alumiiniin. Alumiinilanka on kuitenkin usein alttiimpi tulipaloon kuin kuparilanka sähköjohdotuksissa, ja paloriski on paljon suurempi. Miksi tämä on? Selitämme neljä syytä, miksi alumiinin johdotusliitännät aiheuttavat suuremman paloriskin.
1. Alumiinilangan pinta hapettuu helposti ilmassa.
Johtimen pinnoilla on tietty kalvonkestävyys. Jos tämä kalvojen vastus aiheuttaa yhteyden ylikuumenemiseen, ylikuumeneminen lisää kalvon vastarinta ja vähentää johtavuutta. Tämä ylikuumeneminen on erityisen vakava alumiinin johdotusliitänteissä. Tämä johtuu siitä, että vaikka alumiinilangan pinta on raapattu puhtaana, se vie vain muutaman sekunnin altistumisen ilmalle, jotta se hapettaa ja muodostaa alumiinioksidikalvon. Vaikka tämä kalvo on vain muutama mikronin paksu, sillä on erittäin korkea resistiivisyys, mikä johtaa korkeaan kalvonkestävyyteen. Siksi, kun asennat alumiinijohdotusliitännät, levitä johtavaa tahnaa heti, kun pinta on kaapinut puhdasta katkaisemaan kosketus ilman kanssa. Muuten kosketusvastus kasvaa.
2. Korkea laajennuskerroin
Alumiinin laajennuskerroin on jopa 23 x 10-6 / aste, 39% suurempi kuin kupari ja 97% suurempi kuin rauta. Kun alumiinilanka on kytketty näihin kahteen metallijohtimeen ja virta virtaa niiden läpi, lämpötilassa syntyy lämpöä kosketusvastuksen vuoksi. Kaikki kolme johdinta laajenevat, mutta alumiini laajenee enemmän kuin kuparia ja rautaa, mikä voi aiheuttaa alumiinilangan puristumisen. Kun piiri on irrotettu ja jäähdytetty, alumiinilanka on hiukan puristettu eikä palaudu kokonaan alkuperäiseen muotoonsa jättäen aukot ja löysät liitännät. Ilma voi päästä ja muodostaa alumiinioksidikalvon lisäämällä kosketuskestävyyttä.




Kun seuraavan kerran voima kytketään päälle, lämpö muuttuu entistä voimakkaammaksi, pahentaen tilannetta. Vakavissa tapauksissa epänormaalin korkeat lämpötilat tai kipinät voivat sytyttää tulipalon. Siksi siirtymäliitoksia tulisi käyttää liitettäessä suuria ala-alumiinijohtimia kupari- tai rautajohtimiin. Pienenleikkauksen alumiinilangan liitännät (enintään 6 mm²) tulisi käyttää jousikuormitettuja puristuskorkkeja. Tällä tavoin riippumatta siitä, onko liitos virran tai lämmitetty, kosketuspinta kohdistuu jousipaineeseen, mikä mahdollistaa ilman ja kosteuden pääsyn ilman aukkoja ylläpitäen hyvää sähkönjohtavuutta.
3. Alttius elektrolyyttiselle korroosiolle
Jos kahden metallin välillä on hapan tai emäksinen neste eri potentiaaleilla, niiden välillä muodostuu paikallinen akku. Alumiinin potentiaali on -0,78 V, ja kuparin potentiaali on -0,17V. Kun suolaa sisäistä vettä on alumiinin ja kuparijohtimien välillä, tämäntyyppiset paikalliset akkumuodot. Ionisaatio syövyttää alumiinijohdin, jolla on pienempi potentiaali ja lisää kosketuskestävyyttä.
4. Alttius vetykloridikorroosiolle
PVC-eristettyjä alumiiniydinjohtoja ja kaapeleita voivat aiheuttaa toisen ongelman: estämään vetykloridikaasu hajoamasta PVC-eristyksestä, lisätään stabilointiaine. Kuitenkin, kun piirin lämpötila ylittää 75 astetta, kuten kun piiri on ylikuormitettu tai liitäntälämpötila on liian korkea muista syistä, stabilointiaine ei enää estä vetykloridin muodostumista. Vetykloridi syövyttää alumiinia lisäämällä kosketuskestävyyttä ja aiheuttaen palovaaraa.
Huonompi johtimet ja kaapelit eivät vaikuta vain käyttöamme, vaan vaikuttavat myös suoraan turvallisuuteen. Siksi meidän on oltava valppaita ja luotettava laadunvarmistukseen korkealaatuisten kaapeleiden valitsemiseksi.
Yhtiöllä on klusteri johtavien kuparikäsittelytuotantolinjojen kanssa Kiinassa, mukaan lukien:
Saksan tuodut tarkkuuskupariputken tuotantolinja (vuosituotanto 30 000 tonnia)
Japanilainen tekniikan kuparikalvon valssauslinja (ohuin jopa 6 μm)
Täysin automaattinen kuparipalkki jatkuva suulakepuristuslinja
Älykäs kuparilevy ja nauhan viimeistelyyksikkö
Koko tuotantoprosessin digitalisoitu hallinta ja hallinta toteutetaan MES -järjestelmän kautta, ja tuotteiden mittatarkkuus voi saavuttaa ± 0,01 mm.
Sähköposti








