Электротехническая медь: Электротехническая медь, основные характеристики
alexxlab | 23.03.1986 | 0 | Разное
Что представляет собой электротехническая медь
При ответе на вопрос, что собой представляет электротехническая медь, совсем не обязательно изучать лекции по такой науке, как химия, и заучивать определенные прописные термины. Достаточно обратить внимание на самые важные технические и эксплуатационные характеристики меди. Стоит рассмотреть основные методы ее получения, сферу применения, а также упомянуть о тех, кто занимается производством меди, предназначенной для нужд мировой электротехнической промышленности.
Если учесть тот факт, что примерно 80% от всей добываемой сейчас меди получаются в итоге переработки разных сульфидных руд, можно отметить, что материал отличается повышенными показателями себестоимости. Она обычно оправдана достаточно широким спектром ее использования.
Основные характеристики меди – электротехнической и стандартной
Медь, как материал, имеет по всем параметрам уникальное сочетание самых разных свойств. Среди них можно отметить такие преимущественные характеристики, как:
- Идеальные параметры стойкости к разрушительной коррозии;
- Высокий уровень эластичности;
- Наличие привлекательного цвета, а также фактуры;
- Высокие параметры проводимости тепла;
- Идеальная электропроводность.
После того, как медь полностью очищается от разнообразных примесей, она принимает розоватый оттенок на изломе, а также становится очень мягкой по структуре. Удаление большого количества разнообразных примесей в значительной степени повышает ее электро- и теплопроводность. По этой причине большая часть всей изготовленной меди идет на то, чтобы из нее были изготовлены разные электротехнические изделия.
В большом количестве случаев для достижения основных электротехнических нужд используется специальная чистая с технической точки зрения медь. В ней содержится примерно 0,02-0,04% кислорода. Для изделий, которые требуют максимальных показателей электропроводности, используют специальную, не имеющую в своем составе кислород, медь.
Среди самых важных качественных характеристик можно отметить такие факторы, как:
- Удельный вес примерно равен 8,93 г/cм3;
- Параметры сопротивления при 20 градусах равны примерно 0,0167 Ом х мм2/м;
- Показатели температуры для эффективного плавления, которая составляет 1083 градусов.
В настоящее время предприятия из качественной меди производят самые разные изделия, к которым можно отнести провода, кабели, обмотки для трансформаторов, а также электротехнические шины.
Основные методы получения меди
Качественная электротехническая медь представляет собой чистый металл, потому что любая, даже незначительная примесь значительно снижает показатели электропроводности. Например, всего 0,002 % такого вещества, как алюминий, несмотря на то, что он тоже является проводником, в состоянии привести к тому, что степень проводимости снизится примерно на 10%. Чего уж говорить о тех примесях, которые не являются проводниками вообще. Именно по этой причине любой технический брак не может быть допустимым.
Чтобы получить максимально качественную и чистую медь, используется метод, который называется электрорафинированием, он основан на таком процессе, как электролиз. Производятся идеальные условия, способствующие отделению примесей от частиц самой меди. Обычно они оседают на одном каком-то электроде, потому в результате можно получить особую электромеханическую медь, чистота которой составляет 99,999%, от требуемого уровня, предназначенного для разных электротехнических нужд.
Можно отметить еще одну достаточно важную сферу применения – изготовление сплавов на основе меди или с добавлением ее. Интересным является то, что мягкая по структуре медь в сочетании с иными металлами образует совершенно не мягкие, но, наоборот, очень твердые сплавы, то есть растворы. В них атомы от разнообразных металлов распределяются очень равномерно.
Если добавить в красную медь специальный продукт огневого процесса рафинирования, добавление небольшого количества мышьяка серьезно увеличит параметры ее прочности, но одновременно с этим будут ухудшены возможности такого процесса, как сварка.
Область применения меди
По показателям востребованности, весь объем меди, которая потребляется на мировом рынке, «расходится» в таких пропорциях:
- Современная электротехника и подобные качественные изделия – примерно 70%;
- Конструкционные элементы строительных объектов – 15%;
- Детали от машин и иных элементов – около 5%;
- Разнообразные транспортные области составляют 4%;
- На все остальное и на военные нужды в том числе приходится примерно 6%.
Относительно отраслей современной промышленности, то здесь первое место отведено именно строительству. К ней относится около 40% от общего объема меди, которая производится на данный момент.
Такая область современной промышленности, как электроника, забирает примерно 25%, на сферу машиностроения приходится 14 %, а на транспортную область около 11%. На широко потребление идет остаток в 9%.
Так как низкокислородная и не имеющая кислорода медь обладает идеальными литьевыми качествами, она может применяться в процессе изготовления выполненных из мели труб, для производства химико-технологического качественного современного оборудования, производительных автомобильных радиаторов и стандартных бытовых труб водопровода.
Производители качественной меди
Вся медь должна полностью соответствовать требованиям ГОСТа 434-78. По ним выпускают специальные медные шины такие промышленные предприятия, как:
- ГМК «Норильский никель», являющийся одним из самых крупным и основных производителей на территории России;
- Холдинг УГМК;
- ЗАО «Русская медная компания».
В компании находится 11 предприятий в Казахстане и четырех крупных областей России.
Это крупные предприятия, но есть и более мелкие.
Разнообразные полезные детали
Общая технология изготовления медных шин является одинаковой на всех без исключения предприятиях, но современного покупателя интересует стоимость, которая при высоком качестве будет более доступной. Стоит отметить, что современные предприятия России соревнуются не в параметрах качества, так как оно у всех довольно высокое, но исключительно в стоимостной политике.
Чтобы достигнуть определенных условий в процессе работы основных токоведущих деталей, при изготовлении применяются разные инновационные решения и современные технические подходы:
- Полоса коллектора, то есть определенный сплав серебра и качественной меди, который превосходит обычную чистую по качеству медь по основным техническим и эксплуатационным качествам;
- Электротехнические используемые в промышленности профили, имеющие прямоугольную форму особого назначения;
- Совершенно твердые, имеющие чистую поверхность и полутвердые шины;
- Есть шины со специальным закруглением всех малых по параметрам сторон производимого сечения и так далее.
По причине подобного закругления можно достигнуть стойкости присутствующего покрытия изоляции, так как нет каких-либо резких по форме изгибов на всех углах. Также серьезно экономится общее количество меди без одновременной потери качественной проводимости. Еще одним преимуществом является эффективное распределение всей токовой нагрузки, причем максимально одинаково по всему сечению.
Шины, которые имеют более высокую чистоту всей присутствующей поверхности, предназначены для определенного электролитического покрытия участка следующего контакта серебром. Таким образом, можно достигнуть значительного снижения величины общего показателя сопротивления контакта.
По вопросам приобретениря кабелей из качественной электротехнической меди:
Полезная информация – НТЦМ
21.09.2022
Шина медная для электротехнических целей
Медная электротехническая шина — это металлическая полоса с прямоугольным сечением, получаемая в согласии с ГОСТ 434-78. Для изготовления продукции. ..
27.08.2022
Применение медной полосы
Медная полоса выпускается по ГОСТ 1173-2006, подразумевающем холодный прокат с последующим отжигом. По габаритам изделие возможно сечением 3-12 мм …
28.07.2022
Теплопроводность меди
Медь считается одним из наиболее теплопроводных материалов, конкурировать с которым может только серебро. Но оно стоит гораздо дороже, поэтому в пр…
28.07.2022
Производство медной катанки
Медная катанка ― это металлический стержень со сплошным сечением. Может быть в виде коротких прутков или длинной проволоки, намотанной в бухты. С…
28.06.2022
Применение медной пластины
Медные пластины, выпускаемые нашей компанией, нашли широкое применение в строительстве, монтаже систем отопления, охлаждения. За счет различной тол…
03.06.2022
Виды и достоинства медного проката
Отличные эксплуатационные характеристики, практичность и коррозийная устойчивость – основные достоинства медного проката, определяющие его востребо.
26.04.2022
Применение медной ленты
В промышленности, строительстве, на бытовом уровне медная лента имеет широкий диапазон использования. Материал представляет собой полосу с прямоуго…
04.04.2022
Применение медного прутка
Производство медных прутков осуществляется на специализированных предприятиях, работающих в сфере металлургии. Подобная продукция имеет однородный …
02.03.2022
ГОСТы на медный прокат
Производство медного проката регламентируется специальными ГОСТами — национальными, международными или межгосударственными стандартами. Они определ…
28.01.2022
Свойства меди
Медь — один из широко используемых металлов в разных отраслях. Ее физические и химические свойства, а также применение проката, регламентируются ГО…
27.12.2021
Шина медная электротехническая
Завод НТЦМ производит шины электрические медные под заказ с доставкой по РФ и ближнему зарубежью. Сертифицированный прокат изготавливается с учетом…
25.11.2021
Медные сплавы и их сравнение
Медные сплавы широко востребованы в различных отраслях благодаря уникальным свойствам и характеристикам. Они отличаются повышенной пластичностью, с…
02.11.2021
ГОСТ 767 91 Аноды медные
Медные аноды ГОСТ 767-91 — сырье, предназначенное для нанесения тонкого слоя меди (меднения) на поверхность металлических изделий с использованием …
02.11.2021
Медный прямоугольный профиль
Прямоугольные профили из меди — заготовки или отливки для изготовления всевозможных изделий. Цвет, другие свойства и характеристики определяю…
05.10.2021
Характеристики медных шин
Широкая востребованность медных шин, представленных в нашем каталоге, обусловлена повышенной электропроводностью, стойкостью к перепадам температур…
02.08.2021
Размеры и маркировка медных шин
Стандартная медная шина представляет собой металлопрокат, сечение которого имеет форму прямоугольника. В состав продукции входит медный сплав с неб…
04.05.2021
Применение медной шины
Стандартные медные шины представляют собой металлопрокат с сечением в форме прямоугольника. Габаритные размеры и состав подобной продукции может …
23.03.2021
Квадратная медная проволока
В электротехнической, машино- и приборостроительной отраслях, а также на бытовом уровне активно используется квадратная медная проволока. Наша комп…
02.03.2021
Медная шина ШМТ
Электротехническая шина ШМТ представляет собой металлопрокат с прямоугольным сечением. Габариты и х…
15.12.2020
Обработка медной шины
Электротехническая медная шина поставляется заказчикам в нескольких вариантах исполнения. Для заказа доступны полосы длиной от 2 до 6 метров, проду…
17.11.2020
Применение медной проволоки
Стандартная медная проволока любой марки визуально похожа на струну желтого оттенка. Для производства материала применяются технологии горячего или…
17.11.2020
Удельное сопротивление меди
Использование проводников из чистой меди и медных сплавов востребовано в различных отраслях промышленности. Материал имеет низкое удельное сопротив…
05.11.2020
Токовые нагрузки на медные электротехнические шины
Основным достоинством электротехнических шин, выполненных из чистой меди, является хорошая проводимость тока. Изделия, выполненные в соответствии с…
23.09.2020
Все о меди
Медь — один из первых металлов, которые освоил человек. Она входит в структуру всех животных и растений. Как природный минерал, является представит…
25.06.2020
Что такое медный прокат?
Медный прокат — один из наиболее востребованных видов продукции металлургии благодаря хорошей механической прочности, гибкости, пластичност…
25.06.2020
Виды медной проволоки
Медная проволока — сортовой металлопрокат с поперечным сечением профиля очень малого по . ..
Медный коллекторный профиль
Изготовление коллекторов, предназначенных для установки в электрические машины, осуществляется с использованием специальных профилей в виде трапеци…
Виды медных шин
Один из видов металлопроката является основным сырьём для целей применения в радиотехнике, электронике, приборостроении. Речь идёт о прямоугольных …
ГОСТ на медную катанку
Благодаря высоким показателям тепло- и электропроводности в сочетании с прочностью и пластичностью, медь нашла широкое применение в различных сфера…
Применение медной проволоки
Число отраслей промышленности, где внедрены методы производства продукции с использованием медной проволоки, столь велико, что одно их перечисление…
ГОСТ на медную ленту
Лента, которая изготавливается из меди, впервые была стандартизована в РФ в 1993 году. ГОСТ 1173 содержал технические требования к изготовлению, ис…
ГОСТ на медную полосу
В СССР производство полосовой меди было стандартизовано в 1977 году. ГОСТ 495-77 «Листы и полосы медные. Технические условия» действовал до 1992 го…
ГОСТ на медный круг
Заготовка из меди с круглым сечением производится по межгосударственному стандарту 1535. Чтобы производить круг медный, ГОСТ 1535-91 впервые стали …
ГОСТ на медный пруток
Медь широко используется в машиностроении, приборостроении и электроэнергетике. Для унификации требований к изделиям применяется ГОСТ на медный пру…
Медь М3
В марочнике меди сплав М3 занимает предпоследнюю строчку, так как меньше, чем в нём (99,5%), собственно, меди содержится только в М4 (99,0%). Доля …
Медь М2
Количество кислорода в следующем за М1 в табели о рангах медном сплаве, М2, на 0,02% выше, чем в М1. Доля системы Cu-Ag, наоборот, на 0,2% ниже, и …
Медь М1
Так называемая бескислородная медь М1 содержит в своём составе 99,9% основного металла (с учётом наличия серебра). Количество прочих примесей в хим. ..
Медная шина по ГОСТ 434 78
Медная шина используется в любой энергосберегающей системе, элементах радиотехники и электротехнической промышленности. Кроме того, шина из меди…
Проволока медная круглая электротехническая по ГОСТ 2112—62
Медная проволока используются в различной электротехнической продукции. Благодаря отличным физико-химическим свойствам она может использоваться для…
Оставить заявку
Наша продукция
Шина
медная
Медная
катанка
Медные
пластины
Медный
прокат
Наши сертификаты
ᐉ Что такое электротехническая медь — марки, химический состав и свойства технической меди
17.05.2019
Метод получения: | Массовая доля, % | |||||||
Медь Cu | Медь+Серебро Cu+Ag | примеси, не более | ||||||
не менее | Висмут Bi | Железо Fe | Никель Ni | Цинк Zn | Олово Sn | |||
М 00б | Переплавка катодов в восстановительной инертной атмосфере или вакууме. | 99,99 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М 0б | – | 99,97 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | |
М 1б | – | 99,95 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | |
М 00 | Переплавка катодов, полученных гальваническим способом. | 99,96 | – | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
М 0 | – | 99,93 | 0,0005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | |
М 1 | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | |
М 1р | Переплавка катодов и лома меди с раскислением фосфором. | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 |
М 1ф | – | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | |
М 2р | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М 3р | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М 2 | Огневое рафинирование и переплавка отходов и лома меди. | – | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 |
М 3 | – | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | – | 0,05 | |
М00к | Переплавка катодов, полученных гальваническим способом. | 99,98 | – | 0,0002 | 0,001 | – | – | – |
Марки и химический состав технической меди:
Химический состав марок меди стандартизируется в ГОСТ 859-2001
Разработан в Минске, внесен правительством РФ, принят всеми странами СНГ, в том числе и Украиной.
ГОСТ 859-2001 | EN, DIN |
М00 | Cu – OFF |
М0 | Cu-PHC, OF-Cu |
М1 | Cu-OF, Cu-OF1 |
M1 | SE-Cu, CuETP1, Cu FRTP, Cu FRHC |
М1ф | Cu-DHP, SF-Cu |
М1P | Cu-DLP, SW-Cu |
М00к | OFC-Cu |
Главное свойство меди это-электропроводность, такие примеси как Висмут, Железо, Сурьма и Мышьяк ухудшают сопротивление Меди. Таким образом из первой таблицы можно понять что для производства электротехнической меди необходимо гальваническое очищение исходного сырья
Для изготовления медной катанки при производстве КПП переплавляют медные катоды методом, который исключает насыщение меди кислородом. Медь переплавленная таким способом имеет марку М00 и М0. Стоимость электротехнических марок меди обусловлена высокими дополнительными затратами на ее рафинирование и очистку.
Катанка медная, бескислородная с высокой электропроводностью, светлая, не требующая дальнейшего травления, применяется для изготовления электротехнической проволоки.
Нормативный документ ТУ У 13614181.001-98, что соответствует ДСТУ EN 13601-СU-OF-R180-RND8.
Наименование | Значение |
Диаметр мм | 8,0 |
Отклонение по диаметру мм | +/- 0,2 |
Содержание Меди % | 99,98 |
Содержание кислорода % | 0,001 |
Удельное сопротивление при 20град. | 0,01724 |
Сопротивление разрыву Н/м.кв. | 160х108 |
Относительное удлинение % | 35 |
Число скручиваний-раскручиваний | 10 |
Число скручиваний до разрушения | 50 |
Электрооборудование: Строительные провода — медные системы строительных проводов
- Медь устанавливает стандарт электропроводности
- Медь прочная
- Медь совместима с разъемами и другими устройствами
- Медь обеспечивает прочность и пластичность
- Медь проста в установке
- Медь устойчива к коррозии
- Медь соответствует всем кодам
- Медь экономичная
В качестве электрического проводника для строительных проводных систем медь является наиболее эффективным, прочным и надежным металлом, доступным на сегодняшний день. В течение всего срока службы вашей системы это также может быть самый экономичный проводник, который можно купить за деньги. Вернуться к началу
Медь устанавливает стандарт электропроводности
Обладая исключительной пропускной способностью по току, медь более эффективна, чем любой другой электрический проводник. Благодаря своей превосходной проводимости отожженная медь является международным стандартом, с которым сравнивают все другие электрические проводники. В 1913 году международная электротехническая комиссия установила проводимость меди на уровне 100% в своем Международном стандарте отожженной меди (IACS). Это означает, что медь обеспечивает большую пропускную способность по току для данного диаметра провода, чем любой другой инженерный металл. Сегодня медные проводники, используемые в строительных проводах, на самом деле имеют рейтинг проводимости 100% или выше по шкале IACS. Медный строительный провод требует меньшей изоляции и меньших кабелепроводов, чем алюминиевый, потому что алюминий с его более низкой проводимостью должен иметь больший диаметр, чем медь, чтобы пропускать такой же ток. Вот почему в данном кабелепроводе может поместиться больше медных проводов, чем алюминиевых. Это большее «заполнение проводами» является особым преимуществом, когда система заменяется или расширяется. Еще одним преимуществом является то, что оксид меди также проводит электричество. Таким образом, соединения и заделки не будут перегреваться и не требуют использования составов, ингибирующих оксиды. Кроме того, медь также обеспечивает превосходную теплопроводность (на 60% лучше, чем алюминий), что позволяет экономить энергию и ускоряет рассеивание тепла. Это свойство также особенно полезно при завершении и соединении.
Медь прочная
Благодаря своей прочности медь устойчива к растяжению, скручиванию, ползучести, зазубринам и разрывам. Исключительная прочность меди по сравнению с алюминиевыми проводами является еще одной причиной, по которой она остается предпочтительным проводником в системах электропроводки в строительной отрасли. Когда длинные отрезки алюминиевых проводников протягиваются через кабелепроводы и кабельные лотки, они могут растягиваться и скручиваться. Это снижает допустимую нагрузку по току, тратит энергию и может привести к опасному перегреву. Медь, с ее превосходной прочностью на растяжение, защищает от таких условий.
также сопротивляется тому, что инженеры называют ползучестью, постепенной деформацией металла при неравномерном напряжении. При использовании более легкого и слабого алюминия эта проблема часто возникает в местах соединения, где винт может сдавливать и деформировать проводник, оставляя его под напряжением. Это может привести к ослаблению соединения, за которым могут последовать окисление, искрение и перегрев. Используя медный провод в вашей системе, вы можете избежать этой проблемы.
Естественная твердость и превосходная прочность медной проводки также помогают предотвратить появление зазубрин и поломок. В установках оборудования и механизмах, использующих немедную проводку, зазубрины и царапины могут привести к выходу из строя из-за вибрации и изгиба. Из-за того, что металлурги называют усталостным разрушением, эти небольшие дефекты могут перерасти в большие разрывы проводки, что приведет к длительным перерывам в работе. Для прочности, долговечности и надежной работы вы можете рассчитывать на медь.
Медь совместима с разъемами и другими устройствами
Все ваши соединения будут выполнены из прочной коррозионностойкой меди. Медная строительная проволока совместима с латунными винтами и винтами с качественным покрытием, что обеспечивает соединения, которые не подвержены коррозии или расползанию. Его можно установить просто и легко без специальных инструментов, шайб, косичек или герметиков. Благодаря гибкости медь легко соединяется, а твердость помогает надежно удерживать соединения. Вернуться к началу
Медь обеспечивает прочность и пластичность
Это уникальное сочетание делает медь идеальной для электропроводки. Обычно чем прочнее металл, тем он менее пластичен. С медью не так. Вы получаете преимущества долговечности и пластичности, когда выбираете медь. В распределительных коробках и заделках вы можете сгибать медь сильнее, скручивать ее сильнее и тянуть сильнее, не растягивая и не ломая ее.
Медь легко монтируется
Пластичность плюс облегчает работу с медью. Присущая медной строительной проволоке прочность, твердость и гибкость делают ее очень легкой в работе. Когда вы протягиваете его через канал, он сопротивляется растяжению, шее вниз или поломке. Его можно легко согнуть или скрутить, и он все равно не сломается. Вы можете разобрать его и отключить во время установки или обслуживания с гораздо меньшей опасностью зазубрин или поломок. Если вы ищете систему электропроводки, которую легко подключить и которая не сломается в процессе эксплуатации, полагайтесь на гибкую и прочную медь. Вернуться к началу
Медь устойчива к коррозии
Медь, благородный металл, придает вашей системе непревзойденную надежность и долговечность. Чистая медь, используемая в строительной проволоке, описывается специалистами по коррозии как благородный металл. Это означает, что он не подвержен гальванической коррозии при соединении с другими, менее благородными металлами и сплавами. Медная проводка также устойчива к коррозии из-за влаги, влажности, промышленных загрязнений и других атмосферных воздействий, что обеспечивает безопасную и бесперебойную работу вашей системы на протяжении всего срока службы. Вернуться к началу
Медь соответствует всем кодам
Годы надежной работы сделали медную проводку отраслевым стандартом. Медная проводка соответствует всем нормам, постановлениям и правилам для электрических проводников на всей территории Соединенных Штатов. Превосходные характеристики меди во всех типах установок позволили ей завоевать общенациональное признание в качестве давно установленного стандарта для строительных проводов. Вернуться к началу
Медь экономична
В течение всего срока службы вашей системы превосходная производительность и надежность обеспечивают реальную экономию. На первый взгляд, алюминий иногда дешевле медной строительной проволоки. Но реальная экономия измеряется не только первоначальными затратами. Стоимость жизненного цикла, которая включает в себя установку дополнительных инструментов, процедур, материалов, обращения в службу поддержки, ремонт и возможность расширения системы, также должна учитываться наряду с потенциальной ответственностью за ненадлежащее качество обслуживания. Это реальные затраты, которые часто упускают из виду при первом рассмотрении. Рассмотрим следующий список факторов и их влияние на стоимость. Затем сравните медь с заменителем. Вы обнаружите, что медь становится все более и более экономичной по мере продвижения вниз по списку.
С медью вы получите:
- Превосходная пропускная способность по току для более узких кабелепроводов
- Простая установка – нет необходимости в специальных соединителях, инструментах, компаундах и процедурах
- Возможности заполнения и расширения проволоки
- Сопротивление растяжению, сужению, ползучести, надрезам, разрывам и коррозии
- Отсутствие дополнительных вызовов на техническое обслуживание и ремонт из-за низкой производительности и поломок
- Дополнительная защита от ответственности за возможные проблемы при эксплуатации В течение всего срока службы вашей системы прочность, эффективность и производительность меди почти всегда делают ее самым экономичным материалом для проводки, доступным на сегодняшний день.
Электрические характеристики медного провода AWG
Toggle Nav
Поиск
Поиск
Провода и кабели для ветряных и солнечных электрических систем
В этой таблице указаны размеры медных проводников по американскому калибру проводов (AWG). В дополнение к размеру провода в таблице приведены значения допустимой нагрузки (тока), сопротивления и максимальной частоты. Указанные значения сопротивления и толщины скин-слоя относятся только к медным проводникам. Подробное описание каждого элемента приведено под таблицей.
Примечание. Эти значения являются приблизительными и не предназначены для использования в инженерных расчетах.
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Сопротивление [Ом / 1000 футов] | Сопротивление [Ом/км] | Максимальный ток [Ампер] | Максимальная частота для 100% глубины скин-слоя |
ОООО | 0,46 | 11.![]() | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц |
ООО | 0,4096 | 10.40384 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц |
ОО | 0,3648 | 9.26592 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц |
0 | 0,3249 | 8.25246 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц |
1 | 0,2893 | 7.34822 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц |
2 | 0,2576 | 6.54304 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц |
3 | 0,2294 | 5,82676 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц |
4 | 0,2043 | 5.![]() | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц |
6 | 0,162 | 4.1148 | 0,3951 | 1.295928 | 37 | 1100 Гц |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 0,6282 | 2.060496 | 24 | 1650 Гц |
9 | 0,1144 | 2, | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 0,9989 | 3.276392 | 15 | 2600 Гц |
11 | 0,0907 | 2.![]() | 1,26 | 4.1328 | 12 | 3200 Гц |
12 | 0,0808 | 2.05232 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,003 | 6,56984 | 7,4 | 5300 Гц |
14 | 0,0641 | 1,62814 | 2,525 | 8,282 | 5,9 | 6700 Гц |
15 | 0,0571 | 1.45034 | 3,184 | 10.44352 | 4,7 | 8250 Гц |
16 | 0,0508 | 1.29032 | 4,016 | 13.17248 | 3,7 | 11 кГц |
17 | 0,0453 | 1.15062 | 5,064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц |
18 | 0,0403 | 1.![]() | 6,385 | 20,9428 | 2,3 | 17 кГц |
19 | 0,0359 | 0,91186 | 8.051 | 26.40728 | 1,8 | 21 кГц |
20 | 0,032 | 0,8128 | 10,15 | 33.292 | 1,5 | 27 кГц |
21 | 0,0285 | 0,7239 | 12,8 | 41,984 | 1,2 | 33 кГц |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 16.14 | 52,9392 | 0,92 | 42 кГц |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц |
24 | 0,0201 | 0,51054 | 25,67 | 84.1976 | 0,577 | 68 кГц |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 32,37 | 106.![]() | 0,457 | 85 кГц |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 40,81 | 133,8568 | 0,361 | 107 кГц |
Примечания к AWG : Американский калибр проводов (AWG) — это стандартизированная система калибров проводов, используемая преимущественно в США для определения диаметра электрических проводов. Общее эмпирическое правило заключается в том, что при уменьшении на каждые 6 калибров диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения. Например, две параллельные нити № 14 будут примерно равны одной нити № 11 по текущей емкости.
Примечания к диаметру : Мил равен 1/1000 дюйма.
Примечания по сопротивлению : Сопротивление, указанное в таблице выше, относится к медным проводникам. Для заданного тока можно использовать указанное сопротивление и применить закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике.
Ток (емкость) Примечания : Значения тока, показанные в таблице, относятся к силовой передаче и были определены с использованием правила 1 ампер на 700 круговых мил, что является очень консервативным показателем. Для справки, в Национальном электротехническом кодексе (NEC) указана следующая допустимая нагрузка для медного провода при 30 градусах Цельсия:
14 AWG – максимум 20 А на открытом воздухе, максимум 15 А в составе трехжильного кабеля;
12 AWG – максимум 25 А на открытом воздухе, максимум 20 А в составе трехжильного кабеля;
10 AWG — максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Проверьте в соответствии с вашими местными электротехническими нормами допустимую силу тока (силу тока) для сети и проводки в стене.
Скин-эффект и глубина скин-эффекта Примечания : Скин-эффект – это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника таким образом, что плотность тока вблизи поверхности проводника больше, чем плотность тока в его сердцевине. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника. Скин-эффект вызывает увеличение эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока. Максимальная частота показа соответствует 100% глубине скин-эффекта (т.е. без скин-эффектов).
Провода и кабели Factoids
Самым важным компонентом провода или кабеля является его изоляция. Выбор изоляции определяется рядом факторов, таких как стабильность и долговечность, устойчивость к солнечному свету (ультрафиолету), диэлектрические свойства, устойчивость к ионизации и коронному разряду, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к влаге, механическая прочность и гибкость. Не существует единственной изоляции, идеальной по каждому из этих свойств. Поэтому необходимо выбрать кабель с типом изоляции, наиболее полно отвечающим требованиям конкретной установки.
Ниже приведены некоторые общие правила и общепринятые методы подключения солнечных систем. Они не претендуют на то, чтобы быть всеохватывающими, только общие рекомендации.
1. Почти вся проводка выполняется многожильным проводом или кабелем. Одножильный провод иногда используется для длинных участков, но в большинстве случаев он не подходит для проводки панелей, элементов управления, насосов, аккумуляторов или других компонентов. При использовании вы рискуете сломать клеммы и/или винты, если кабель будет согнут. Также трудно получить хорошее соединение с некоторыми типами терминалов.
2. Вся наружная проводка должна быть с изоляцией типа XLP/XHHW, TC (кабель-лоток), USE-2 или аналогичной наружной изоляции, устойчивой к ультрафиолетовому излучению (солнечному свету). Можно использовать и другие типы, такие как THHN, но их следует запускать только в кабелепроводе, если он используется. Металлический или NMC (неметаллический кабелепровод) можно использовать в большинстве случаев.
3. При подключении аккумуляторов, инверторов или других сильноточных устройств следует использовать обжимные/пайковые наконечники или кабельные зажимы, предназначенные для надежного соединения с большим кабелем. Не пытайтесь подключить многожильный провод непосредственно к клеммам аккумулятора. Для большинства целей сварочный кабель является лучшим выбором, чем более распространенный аккумуляторный кабель из ПВХ, из-за его более прочной изоляции и более высоких температурных характеристик. Сварочный кабель дороже, чем кабель из ПВХ, но ПВХ плавится при довольно низких температурах.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ общедоступный одноквартирный провод типа Romex ® для чего-либо, КРОМЕ домашней проводки переменного тока. Он не подходит для наружного, прямого захоронения или проводки водяного насоса. Изоляция отвалится в течение года или двух, если использовать ее под прямыми солнечными лучами. Также трудно получить хорошие прочные соединения с помощью сплошной проволоки на большинстве компонентов, используемых в солнечных системах.
5. Правильно определите сечение провода — лучшие компоненты не будут работать должным образом, если используется провод меньшего сечения. Для панельной и общей проводки см. таблицу потерь в проводах. Мы продаем довольно много за границей, и в большинстве стран мира используются метрические размеры проводов. Для преобразования см. таблицу преобразования метрики в размер провода AWG на той же странице, что и таблица потерь в проводе.
Поделиться:
Опубликовано в Электропроводка и кабели
Категории
Последние сообщения
Алюминиевая и медная электропроводка в моем доме. Что делать?
О, нет! Должен ли я перемонтировать весь свой дом?
Много вопросов возникает, когда в доме проводка из алюминия и меди . Как проверить, есть ли в моем доме алюминиевая и медная проводка? Что мне делать, если в моем доме есть электропроводка, в которой смешаны алюминий и медь? Это действительно угроза безопасности? Какие шаги я предприму, чтобы сделать мой дом безопасным? Какова цена? Почему в моем доме есть эта система электропроводки?
Как узнать, какая проводка у меня дома?
Самый безопасный способ — снять розетку или лицевую панель выключателя и посмотреть сбоку. На клеммном винте сбоку устройства, если вы видите алюминий, а не медь, значит, у вас алюминиевая проводка на ответвлениях.
Как электрики снимаем все глухие передние крышки на панелях. Затем мы можем увидеть алюминий на выключателях ответвлений цепей.
Какие проблемы с алюминиевой проводкой?
Есть несколько проблем с этим методом проводки из алюминия и меди. Одна из проблем заключается в том, что два разнородных металла смешиваются в одном устройстве. Еще одна проблема заключается в том, что все новые устройства, такие как розетки, выключатели, детекторы дыма и углекислого газа, не рассчитаны на прямой контакт с алюминием и медью.
Это пожароопасно! Алюминий не является отличным проводником для электричества в ответвленных цепях. Он становится мягким и расширяется, вызывая расплавление.
Книга Национального электротехнического кодекса 2017 года (NEC) в главах 100 и 300 обсуждала проблемы и решения.
Какие есть решения для алюминиевой и медной проводки?
Есть только два решения:
1. Перемонтировать весь дом . Это лучший метод, но не самый экономичный и не самый осуществимый в большинстве ситуаций! Кто на самом деле собирается снимать весь гипсокартон, чтобы получить доступ к проводам и снова протянуть их? Теперь, если у вас нет земли в доме и есть Copper CLAD, это отличное решение для замены обоих одновременно.
2. Возьмите два запатентованных материала и соедините алюминий и медь вместе с устройствами . Это самый экономичный способ! Очень важно, чтобы U.L. Перечисленные устройства (устройства AL/CU, AL/CO и ALO не предназначены для использования) и надлежащий метод установки выполняется лицензированным застрахованным электриком. Этот подрядчик-электрик должен иметь большой опыт работы с этим методом. Не нанимайте разнорабочего или даже электрика, который касается только нового строительства . Подход «сделай сам» заключается в том, чтобы поместить диокс в проволочный колпачок. Так не пойдет! Это также незаконно, вызовет пожар и высохнет.
Какова стоимость этого алюминиево-медного метода?
Замена электропроводки во всем доме может обойтись дорого. Это действительно зависит от размера дома и юрисдикции, в которой вы живете.
Чтобы дать вам представление, стоимость метода сращивания медных косичек включает в себя материалы и установку. Да, это отнимает много времени, но гораздо меньше, чем переделка проводки во всем доме.
Что необходимо, так это перечисленные в UL устройства для алюминия. Чтобы это было сделано правильно, нам нужен У.Л. Переключатель, медный провод и два устройства ALM/CU. Стоимость одного открывания с помощью одного устройства равна стоимости двух напитков Venti Starbuck Caramel Macchiato Drinks. Это 12 долларов. Это только за материал, а не за работу! В среднем в доме площадью 1800 квадратных футов есть 80 выключателей и розеток, без освещения и диммеров. ТОЛЬКО материал будет стоить около 960 долларов США, вам придется добавить работу и любые дополнительные услуги. В настоящее время вы хотите изменить стиль цвета устройства, это дополнительная плата. Например, тумблер-переключатель стиха-декора.
Вопросы, которые следует задать электрику
1. Спросите у своего подрядчика по электротехнике, какие электромонтажные работы они обычно подключают и в чем их опыт и специализация?
2. Какой метод они собираются использовать для переделки дома?
3. Есть ли у них лицензия, страховка и желание/способность предоставить вам документацию?
История
В 60-х и 70-х годах высокая стоимость меди препятствовала ее использованию в жилых домах. Домашняя строительная промышленность решила придумать альтернативу медному проводу. Это был алюминий. Несмотря на то, что алюминий имеет много недостатков, он использовался, был дешевле и в конечном итоге стал мейнстримом.
Наймите подходящего электрика для установки метода косички ALM/CU
Смешение алюминия и меди кажется простой проблемой и требует простого решения, но имейте в виду, клиенты. Существует особый метод, который необходимо использовать для правильной установки алюминиево-медного соединения. Если все сделано неправильно, вы зря потратите деньги или даже сожжете свой дом.
Работая электриком в Северном Колорадо и Северном пригороде Денвера, компания Peterson Electric, LLC построила целую кучу этих алюминиево-медных домов. Это одна из наших любимых работ. Мы устанавливаем с совершенством, чтобы вы были в безопасности в своем доме, поэтому вам больше не придется платить за это! Мы будем рады дать вам смету на ремонт алюминиево-медной проводки.
Contact Peterson
Типы медных проводов
Медный провод обычно определяется как состоящий из одного проводника для электрических сигналов, в отличие от медного кабеля, в котором несколько медных проводов сгруппированы в общую оболочку. Многие типы медных проводов имеют общую функцию — проведение электричества с минимальным сопротивлением, что вызывает падение напряжения и рассеяние энергии в виде тепла. Фактически, медь использовалась с 1820-х годов, когда была разработана первая технология, требующая электропроводности. Никакой другой металл не может конкурировать с его проводимостью, плюс медный провод требует меньшей изоляции и может растягиваться более эффективно, чем другие металлы.
Среди распространенных типов медной проволоки:
- Бериллиевая медная проволока
- Проволока из медного сплава
- Алюминиевая проволока с медным покрытием
- Стальная проволока, плакированная медью
- Медь Никелированная и никелированная медная проволока
- Провод из бескислородной меди с высокой проводимостью (OFHC)
- Медная проволока, плакированная титаном
Подробнее об этом читайте ниже.
Бериллиевая медная проволока
Медная бериллиевая проволока обладает преимуществом высокой прочности меди в сочетании с немагнитными и искробезопасными свойствами. Эта проволока из медного сплава может подвергаться старению или прокатке. Материал может образовывать пружины, замысловатые формы или сложные формы. Помимо гибкости, этот тип медной проволоки устойчив к коррозии. Этот тип проволоки отлично подходит для металлообработки, формовки и механической обработки.
Проволока из медного сплава
Проволока из медного сплавадоступна в стандартном и индивидуальном форм-факторах. Спецификации производителя, которые следует учитывать при выборе наилучшего соответствия вашим потребностям, включают размер, прочность на растяжение (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) и рабочую температуру. Варианты включают цирконий, бериллий, латунь, бронзу, титан и другие металлы. Выбор сплава обычно влияет на прочность, паяемость, долговечность и потребность в изоляции. Некоторые поставщики в этой области известны как производители сварочной проволоки из медных сплавов.
Алюминиевая проволока с медным покрытием
Этот тип провода имеет различные диаметры жил, изоляцию и толщину оболочки. Особенности включают в себя рабочие температуры, огнестойкость, масло- и озоностойкость. Омедненный алюминиевый провод (CCA) имеет алюминиевый сердечник и внешнюю медную оболочку, которая придает ему проводимость при уменьшенном весе. CCA дешевле, чем провод из чистой меди, но имеет более высокую прочность и большую электропроводность, чем провод из чистого алюминия.
Стальная проволока с медным покрытием
Стальная плакированная медью проволока (CCS) сочетает в себе проводимость меди с высокой прочностью на растяжение стали. Этот тип провода используется в медицинских изделиях, источниках питания, оборудовании, двигателях, магнитных узлах, интеллектуальных приборах для измерения давления и температуры и т. д. Отожженная/мягкоотпущенная сталь с медным покрытием обычно имеет более низкую прочность на растяжение, чем твердотянутая альтернатива.
Медная никелированная и никелированная медная проволока
Поставщики медных никелевых и никелированных медных проводов производят токопроводящие провода для аэрокосмической, оборонной, нефтехимической, ядерной и медицинской промышленности. Эти типы проволоки могут быть доступны в небольших количествах и нестандартных размерах или прокатных станах, рулонах, нарезанных по размеру, щелевых валках, агрегатных ситах, дисках, кругах, толстой тканой сетке или нестандартных переплетениях.
Изображение предоставлено: Sequoia Brass & Copper
Провод из бескислородной меди с высокой проводимостью (OFHC)
Бескислородная высокопроводящая медная проволока (OHFC) представляет собой рафинированный высококачественный тип проволоки, расплавленный и отлитый в строго контролируемых условиях для снижения уровня кислорода до 0,001% ниже (стандарт ASTM). Предлагая более высокую электро- и теплопроводность, более высокую рекристаллизацию и температуру, а также более высокую обрабатываемость, OFHC используется в приложениях, требующих высокой точности и долговечности. Эта нелегированная медь высокой чистоты также обладает хорошей паяемостью и коррозионной стойкостью. Бескислородная проволока также устойчива к коррозии.
Медная проволока с титановым покрытием
Медная проволока, плакированная титаном (Ti), представляет собой легированную медную проволоку с отличной проводимостью в коррозионных процессах. Соединение титана и меди также обеспечивает проволоку, которая является пластичной для формовки и формовки и обладает отличной свариваемостью для соединения, покрытия и соединения. Медная проволока с титановым покрытием находит применение в опреснении, очистке воды, производстве электроэнергии, химической обработке и других применениях, которые сочетают высокие требования к токопроводящей нагрузке с необходимостью высокой защиты от коррозии.
Прочие изделия из медной проволоки
У Томаса также есть информация, необходимая для поиска поставщиков медных катушек, медных проволочных сеток и латунных, бронзовых и медных проволочных тканей.
Узнайте больше о медном проводе
Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть сведения о конкретных продуктах.
Источники
- https://www.internationalwiregroup.com/cable-services/bare-copper-wire
Прочие изделия из проволоки
- Кабельные стяжки: конструкция и применение
- Ведущие производители и поставщики коаксиального кабеля в США
- Ведущие производители кабельных сборок в США
- Типы проводов
- Типы и сборки волоконно-оптических кабельных разъемов
- Ведущие производители проводов и кабелей в США и во всем мире
- 10 ведущих компаний и поставщиков оптоволокна (США и другие страны)
Прочие «Типы» изделий
- Типы уплотнительного оборудования — руководство по покупке Томаса
- Прототипы в электронике, компьютерном программном обеспечении и вычислительной технике
- Типы электрощеток
- Типы помех в электроснабжении
- Типы грузовиков и тележек – Руководство по покупке Томаса
- Типы клеев для аэрокосмической промышленности – Руководство по покупке ThomasNet
- Пластиковые прототипы печатных плат
- Типы пускателей двигателей
- Типы систем сбора данных — Руководство по покупке ThomasNet
- Типы чистых помещений – Руководство для покупателей ThomasNet
- Типы тиристоров – Руководство для покупателей ThomasNet
- Типы светильников
- Типы изоляции – Руководство по покупке Томаса
- Типы ламп и лампочек
- Типы магнитов
- Различные типы процессов литья, используемые в производстве
- Лабораторная стеклянная посуда: типы лабораторных пробирок
- Типы петель
- Типы картонных коробок
- Типы направляющих для ящиков
Больше из Металлы и изделия из металла
Что говорят данные: медная проволока и кабелепровод EMT
Тенденции затрат и анализ цен на материалы, такие как медная проволока, постоянно являются горячей темой для обсуждения в строительной отрасли и за ее пределами — будь то в ответ на государственную политику, опасения по поводу инфраструктура или последствия пандемии и стихийных бедствий. Как компания, работающая в авангарде строительной отрасли, мы приветствуем диалог и хотели бы поделиться своим опытом. В этой серии блогов мы изучаем долгосрочные тенденции стоимости наиболее важных материалов в отрасли. В этом выпуске «Что говорят данные» мы подробно рассмотрим рост стоимости меди, особенно медной проволоки.
Медь является основным материалом, используемым практически во всех областях жилого и коммерческого строительства, от медной проводки до тяжелой бытовой техники и кровли. Медь широко и часто используется в строительной отрасли из-за ее прочности, пластичности и устойчивости к коррозии. Также следует отметить эстетические и дизайнерские преимущества меди в архитектуре коммерческих зданий и транспорта. Цена на медь даже рассматривается как опережающий экономический индикатор: растущая рыночная цена указывает на экономическое здоровье, а снижение цены указывает на экономический спад. COVID-19вызвал глобальный экономический спад, поэтому рост цен на медь является положительным признаком восстановления экономики.
Наши данные показывают, что после скачка цен на медь в 2019 году цены на медный провод оставались стабильными в течение почти двух лет практически без колебаний.
Цены на медную проволоку снова начали значительно расти к концу 2020 года, увеличившись более чем на 14% по сравнению с 2021 годом. Но это было лишь началом стремительного роста. За последний квартал стоимость медного провода подскочила до 280,65 долларов за MLF для 600-вольтового многожильного кабеля типа THWN-THHN #10. В целом рост почти на 67% по сравнению с третьим кварталом 2020 года — самая высокая цена на медную проволоку за последние годы.
Факторы, способствующие росту стоимости медной проволоки В ходе нашего анализа рыночных условий и их влияния на стоимость строительства наши эксперты по данным обнаружили, что стоимость изделий из алюминия, стали и меди росла до пандемии COVID-19. из-за тарифного давления. Эти расходы продолжали расти во время пандемии.
Цены на сырье являются движущей силой цен на строительные материалы; однако они не являются единственным фактором, влияющим на конечную стоимость материала, поскольку существует множество компонентов, которые входят в производство конечного строительного материала, особенно из металлов.
Наши инженеры по данным о затратах на строительство определили четыре фактора, влияющих на колебания цен на основные металлы, такие как медь: затраты на изготовление и производство, монтажные работы, транспортные расходы и тарифы, а также спрос и предложение.
Давайте расширим фактор спроса и предложения. Последствия пандемии сильно ударили по промышленным производителям и фабрикам, особенно по тем, которые зависят от рабочих, чья работа не может выполняться удаленно. Влияние требований общественного здравоохранения и COVID-19вспышки были остановкой или задержкой производства и потерей тысяч рабочих мест. В разгар пандемии в Соединенных Штатах исчезли тысячи производственных рабочих мест. Высокий спрос в связи с восстановлением после пандемии опустошил перегруженные цепочки поставок и взвинтил цены такими темпами, которых мы не видели в последние годы.
Пять отраслей стимулируют спрос на медь. Эти отрасли и области применения включают строительство, электронику, автомобилестроение и транспорт, промышленные машины и оборудование, а также медицинские поверхности. Строительство зданий является крупнейшим рынком сбыта меди.
Решающая роль меди в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата Существует еще один спрос на медь, который в ближайшие десятилетия будет только расти: медь играет решающую роль в поддержании низкоуглеродной экономики. Медь обладает наибольшей тепло- и электропроводностью среди всех недрагоценных металлов и широко используется в солнечных энергетических системах, ветряных промышленных процессах, технологиях хранения энергии, а также в производстве и инфраструктуре электромобилей. Благодаря использованию меди в энергетике повышается энергоэффективность и надежность, а также сокращаются выбросы парниковых газов.
Все это связано с увеличением стоимости меди, но есть и дополнительные факторы. На самом деле, это лишь небольшая выборка из более чем 180 различных постов прослушивания, которые отслеживают наши инженеры по данным, чтобы определить колебания рынка.
Наша база данных о стоимости строительстваКомпания Gordian регулярно собирает, проверяет и анализирует стоимость строительных материалов в Северной Америке для поддержания данных RSMeans, нашей базы данных о стоимости строительства. Данные RSMeans содержат более 85 000 цен на материалы, рабочую силу и оборудование, локализованных на 970+ локаций. Благодаря более чем 22 000 часам исследований, которые мы ежегодно посвящаем затратам на строительство, мы можем изучить цены на медь, сталь, пиломатериалы и десятки тысяч других позиций со всех уголков США и Канады.
Другое заметное увеличение затрат на электроэнергию Медная проволока — не единственный шип, который мы видим для электрических компонентов. Электрические металлические трубки, широко известные как EMT, представляют собой тонкостенные желоба для защиты электропроводки. Он изготовлен из стали с покрытием и алюминия, цены на которые в последнее время выросли. Кабелепровод EMT чаще можно увидеть в промышленных и коммерческих зданиях, а не в жилых домах, поскольку эти трубопроводы бывают самых разных размеров и размеров.
Спрос и предложение привели к падению цен на каналы ЕМТ в начале пандемии COVID-19 и росту по мере восстановления американской экономики. Затраты на кабелепроводы ЕМТ выросли почти на 54% с четвертого квартала 2020 года, доведя их до самого высокого уровня за последние годы.
В последние кварталы мы отслеживаем тенденции роста цен, которые в обозримом будущем повлияют на стоимость строительства. Эта волатильность в повышении цен ошеломила рынок. Мы продолжим отслеживать эти и другие изменения, чтобы информировать вас о том, что говорят данные.
Вот как из металлолома делают медные электрические кабели
Если видеоплеер не работает, вы можете посмотреть видео по этой альтернативной ссылке.
Электрические кабели являются важным компонентом для многих аспектов нашей современной жизни. Независимо от того, будут ли они использоваться для передачи электроэнергии от источника в ваш дом или помогут вам сделать междугородний телефонный звонок вашим друзьям и родственникам на другом континенте, электрические кабели останутся за кадром где-то в цепочке связи.
Но, хотя обычно вы их никогда не видите и, вероятно, даже не задумываетесь о них, это очень важные и интересные вещи. Давайте посмотрим на путь от сырья до конечного продукта некоторых из этих жизненно важных частей наших телекоммуникационных и распределительных сетей, не так ли?
Источник: Интересная инженерияШаг 1: Приобретение меди
В большинстве крупных электрических кабелей, хотя и не во всех, в качестве основного проводящего материала используется медь. Это может быть либо новая необработанная медная проволока, либо, как в этом случае, переработанная из старых и отработанных кабелей.
Что касается последнего, то этот конкретный производитель кабелей сначала убирает старые кабели. Они хранятся на складе до тех пор, пока не будут готовы к обработке.
Источник: Интересная инженерияКогда приходит время, несколько механических когтей используются для обрезания старых кабелей до нужного размера, чтобы упростить их дальнейшую обработку. Подобно разрезанию небольших электрических проводов плоскогубцами, эти инструменты также используются для обрезки резиновой изоляции, которая обычно покрывает старые кабели.
После того, как резина удалена, необработанная медь внутри обнажается и изолируется.
Источник: Интересная разработкаТеперь, когда медь в руках, следующим шагом будет изготовление новых кабелей.
Этап 2: Обработка медных проводов
Пучки незакрепленных медных проводов затем загружаются в специальную машину, готовую перерабатывать их в новые отрезки медных проводов. Эта машина измельчает старую медную проводку на стандартные медные осколки, чтобы потом с ними было легче обращаться.
Это необходимо сделать, так как полная длина старой медной проводки часто различается по размеру и длине, поэтому ее нельзя использовать повторно в том виде, в каком она есть. Однако можно использовать и более длинные куски, но обычно они измельчаются в блоки свернутой в спираль меди, готовые к плавке.
Источник: Интересное машиностроениеОсколки измельченной меди затем выбрасываются из машины на конвейерную ленту и помещаются в большие мешки, готовые к следующему этапу пути.
Шаг 3: Плавление меди
Сжатые блоки медной проволоки и размягченной меди затем загружают в большую печь, чтобы расплавить их.
Источник: Интересная инженерияТемпература в печи должна быть выше 1000 градусов по Цельсию или более 1832 градусов по Фаренгейту, чтобы расплавить твердую медь.
Этот этап также служит для выжигания примесей, которые могли образоваться на меди, включая кусочки старой изоляции, если таковые имеются. Они образуют примеси на поверхности, которые можно снять, чтобы под ними осталась чистая медь.
Это невероятно горячо, поэтому рабочие должны использовать специальные длинные инструменты, чтобы перемещать медь в печь и перемешивать ее.
Этап 4: Изготовление новых кабелей
После расплавления расплавленную медь вытягивают из печи и формируют отрезки новой медной проволоки.
Эти новые провода затем протягиваются вдоль ряда шпинделей, чтобы позволить им остыть и сформировать правильный диаметр, необходимый для конечных электрических кабелей.
Источник: Интересное инженерное делоЭти новые отрезки медного провода затем сматываются в большие мотки медного провода, готовые для дальнейшей переработки в новые отрезки электрических кабелей.
После этого провода подаются в другую серию машин для разматывания рулонов меди и прохождения их через серию химических обработок, чтобы подготовить их к дальнейшему превращению в новые электрические кабели.
Источник: Интересный инжиниринг После обработки проволока далее подается с помощью ряда шпинделей и барабанов, пока они снова не намотаются на большие мотки медной проволоки.