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Die grundlegende Struktur des runden Drahtes -
1. Einzelner Runddraht Die Hauptsorten sind Kupfer-Einzeldraht, Aluminium-Einzeldraht und Kupfer-Aluminium-Legierungsdraht. Der Durchmesser des Drahtes wird als struktureller Parameter verwendet und der Bereich reicht von 0,01 mm bis 3,00 mm. Mit Ausnahme eines Teils des runden Einzeldrahts, der direkt als Produkt verwendet wird, ist der größte Teil des runden Einzeldrahts ein Halb-fertigprodukt, das durch Verdrillen des Einzeldrahts zu mehreren Litzendrähten verwendet wird.
Neben der aus einem Material bestehenden kreisförmigen Einzellinie gibt es auch zusammengesetzte kreisförmige Einzellinien. Üblicherweise verwendet werden runde Einzeldrähte aus Bimetall, wie z. B. aluminiumbeschichteter Stahldraht (hohe Leitfähigkeit von Aluminium, starke Zugfestigkeit von Stahldraht), kupferbeschichteter Aluminiumdraht (hohe Leitfähigkeit von Kupfer, leichtes Aluminium) und plattierter Einzeldraht, wie z. B. verzinntes Kupfer Draht, Nickel-beschichteter Kupferdraht.
2. The round stranded wire and cable is a long-length product, which needs to be wound and pulled many times during production, installation and use. If the wire with larger cross-section is not used, the small-diameter single wire is twisted into a certain cross-section. Stranded, the product will not be manufactured and used. Different usage situations and conditions require wires and cables to have different degrees of flexibility—that is, bendable or twistable properties. Therefore, the stranded wires used in various products have different requirements in terms of flexibility, etc., so 7 kinds of wire structures are specified in the wire standard, and Table 1 is the wire structure specified by the standard.
Drähte gleichen Materials und gleichen Querschnitts können aus mehreren Strukturen zusammengesetzt sein, dh Anzahl und Durchmesser der Einzeldrähte sind unterschiedlich. Je mehr Einzeldrähte im gleichen Abschnitt (je dünner der Einzeldrahtdurchmesser), desto höher ist die Flexibilität des Drahtes.
Die Strukturparameter der runden Litze sind die Querschnittsfläche des Drahtes (in mm2), die Anzahl der Einzeldrähte und der Durchmesser des Einzeldrahtes (mm) und das Verhältnis des verdrillten Schlagdurchmessers .

3. Abgeleitete Struktur von kreisförmigem Litzendraht
(1) Runder Litzendraht vom Kompressionstyp Während des Drahtverseilungsprozesses wird der Litzendraht mittels eines Kompressionsrads usw. komprimiert, so dass der Leiter etwa 9 0 Prozent des Querschnitts einnimmt - Sektion. Die erste besteht darin, die hervorstehende Form auf der Oberfläche des Drahtes zu glätten, was der Extrusion des Mittel- und Hochspannungs-XLPE-Kabels zu einem sehr dünnen (0,5-1 mm) und der inneren Halbleiterschicht (für ein gleichmäßiges elektrisches Feld) förderlich ist ) ist nicht leicht zu punktieren. Die zweite besteht darin, die Lücke zwischen einzelnen Linien zu verringern.
(2) Der Durchmesser der inneren Rille des kreisförmigen Litzendrahts mit einer inneren Hohlrille beträgt im Allgemeinen 14 - 18 mm. Es gibt zwei Produktanforderungen, nämlich das mit Öl - gefüllte Kabel wird als Ölnut für den Ölfluss verwendet, und das Hoch--Stromkabel wird als Kanal für die interne Kühlung von Gas oder Flüssigkeit verwendet. (Kann die Stromkapazität erhöhen). Der Draht des öl-gefüllten Kabels besteht im Allgemeinen aus einem Z--reihigen oder bogenförmigen--förmigen Einzeldraht, der zu einem ringförmigen Abschnitt verdrillt ist, oder es kann ein runder Einzeldraht verdrillt werden ein spiralförmiges Rohr. Als erzwungene Kühlung vom Innenkühlungstyp nimmt die Innenlochnut ein abgedichtetes Metallrohr an.
(3) Der fächer-förmige Draht ist die Drahtstruktur, die für Mittel- und Niederspannungs-3-4-adrige öl-papierisolierte Stromkabel (1-10 kV) verwendet wird. um die isolierten Drahtadern in Form von 3 120 nach der in Papier gewickelten Isolierung herzustellen, in einen Kreis gedreht, wenn die Form verkabelt wird (vieradriges Kabel ist drei 100, neutrale Linie 60 Fächerform), um viel zu sparen aus Außenmaterial. Linien werden selten verwendet.
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Andere Formen von Drahtstrukturen
1. Flachdraht und Platte Der Leiter wird zu einem flachen Streifen verarbeitet, dessen Breite um ein Vielfaches größer ist als seine Dicke, der als Flachdraht oder Platte bezeichnet wird. Flachdraht wird hauptsächlich für Lackdraht und gewickelten Draht verwendet, um die Anforderungen mittlerer, großer und sogar extra-großer Motoren und Transformatoren zu erfüllen und die Slot-Vollrate zu verbessern. Neben dem Einsatz in Schaltschränken werden Platten vor allem als Stromschienen (auch Sammelschienen genannt) eingesetzt, die große Ströme in Kraftwerken, Umspannwerken und großen Fertigungshallen liefern. Extra-große Stromschienen (mehrere tausend Quadratmillimeter Querschnitt-) können in Rillen eingearbeitet werden. Die Sammelschiene ist ein blankes Leiterprodukt und muss während der Installation mit Isolatoren isoliert werden.
Die Strukturparameter von Flachdraht und Blech sind die Querschnittsfläche, Breite, Dicke und das Bogenmaß der vier Ecken.
2. The wire structure of the coaxial cable As a coaxial cable for information transmission, a "pair" is used as a working circuit, and the inner wires are all round single wires, and the outer conductor must be surrounded by a concentric outer circle. The inner and outer conductors must be supported to maintain concentric circles, so the structure of the outer conductor must be closely related to the supporting structure. If the outer conductor is longitudinally wrapped into a round tube shape with a harder copper strip, and rolled longitudinally into a thread to facilitate bending, the support can use insert type insulating support, such as the support with solid core or lotus-like mid-hole or foam plastic insulation , the outer conductor can use copper wire wrapping, braiding and other structures. Usually, the medium coaxial cable adopts the insert type insulation and the small coaxial cable or the micro coaxial cable generally adopts the outer conductor structure of braided or wrapped copper wire.
3. Speziell geformte Leiter, d. h. Leiter mit speziellen Querschnittsformen, werden im Allgemeinen als Leiterkomponenten in Motoren und Schaltern verwendet, wie z. B. Kommutatormaterialien in Motoren und Messerkopfkomponenten in Schalter. Neben der Verwendung von dickeren runden Kupferstäben als Leiter gibt es jedoch auch Produkte in Kürbis--Form, Doppel--Rille und anderen Formen.
4. Nicht-leiter wie optische Fasern in optischen Kabeln, leitfähige Kunststoffdrähte für Autozünddrähte und Audiokopfhörerdrähte oder Garnkerndrähte, die in leitfähiges Graphit getaucht sind.
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Verdrillverfahren runder Litzen
Die kreisförmigen Litzen verschiedener Querschnitte werden aus mehreren kreisförmigen Einzeldrähten gleichen Durchmessers verdrillt, und es werden üblicherweise die folgenden drei Verseilverfahren angewendet: regelmäßige Verseilung, unregelmäßige Verseilung (Bündelverseilung) und Verbundverseilung (komplexe Verseilung). Strandung). Die Drähte einiger Spezialprodukte haben auch Strukturen wie Einzeldrähte mit unterschiedlichen Durchmessern, die in diesem Artikel weggelassen werden.
1. Regelmäßig verseilt Regelmäßig verseilte Rundlitzen haben mehrere Eigenschaften: Der Durchmesser der Einzelader ist gleich; Die mittlere Schicht ist 1 Einzeldraht, die erste Schicht ist 6, und dann wird jede Schicht um 6 erhöht, dh 1 plus 6 plus 12 plus Δ ????; Die Verdrillungsrichtung jedes einzelnen Drahtes ist entgegengesetzt, aber es ist vorgeschrieben, dass die äußerste Schicht in der richtigen Richtung (Z-Richtung) liegen muss, um die Verbindung der beiden Drähte zu erleichtern. Daher ist die Struktur des regulären Litzendrahts am stabilsten, was dem kleinsten Außendurchmesser des Biegens, Verdrehens und Verdrehens förderlich ist, und die Form ist rund. Wenn die Litze geschnitten wird, springt die einzelne Ader nicht los. Daher wird es häufig in Drähten und Kabeln für Stromversorgungssysteme verwendet, dh in den Drahtstrukturen I und II in Tabelle 1.

2. Verseilung Für Drähte und Kabel, die eine hervorragende Flexibilität erfordern, muss der Drahtaufbau der Klasse III-V in Tabelle 1 verwendet werden. Die Merkmale sind: Die Anzahl der Drähte ist am größten (bis zu 200 oder mehr), der Durchmesser des Einzeldrahts (der dünnste beträgt etwa 0,05 mm) und die Litzenstruktur aus Bündel- und Mehrfachdrehung angenommen werden müssen.
Die Methode des Bündelns und Verdrillens (Bündelns) besteht darin, Dutzende dünner Einzeldrähte ohne Schichtung durch einen kleinen Ring zu bündeln und sie dann in die gleiche Richtung zu verdrillen (ähnlich dem Verdrillen von Baumwollgarnen nach dem Doublieren) und dann einzudrehen die gleiche Richtung. Drahtformen. Der Außendurchmesser des gebündelten Drahtes ist nicht sehr streng, und die Form kann nur einem Kreis angenähert werden. Da die Einzeldrähte jedoch relativ locker und die Einzeldrähte dünn sind, sind sie flexibler. Beim Extrudieren oder Wickeln von Isolierungen kann die Form des Produkts grundsätzlich so gesteuert werden, dass es rund ist. Form.
3. Um-gedreht Wenn das Produkt besonders weich sein soll und der Drahtquerschnitt-groß ist, muss die Mehrfach-drehung verwendet werden. Beispielsweise hat ein Bergbaukabel mit einem Drahtquerschnitt- von 185 mm2 eine Drahtzusammensetzung von 2562/0,3.
Multiple stranding means that dozens of single wires are first bundled into strands, and then multiple strands are twisted into wires in a regular twisting manner. Sometimes it is necessary to use the secondary double twist, that is, twist 7-19 strands into "large strands", and then twist the "large strands" as single wires.
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Technische Parameter von Litzendraht
Im Litzenprozess müssen einige wichtige Prozessparameter kontrolliert werden, die eigentlich die technischen Parameter des Litzenaufbaus sind, die während der Produktkonstruktion festgelegt und durch Prozessdokumente umgesetzt werden müssen. Die wichtigsten technischen Parameter sind: Steigungsdurchmesserverhältnis, Verdrillungsrate, Verdrillungsrichtung.
1. The pitch-diameter stranded wire is the single wire of the outer layer twisted to the outer surface of the inner layer in a spiral direction (see Figure 2). Twisting angle); the length L that the single wire is wound around the inner wire; D' in the figure represents the circumference length based on the center line of the single wire of the layer, and D' is the central diameter of the circumference; h is the single wire when twisted. The distance along the centerline direction is called the twisting pitch.
The ratio of the twisting pitch of this layer of single wires divided by the diameter of the twisted wire is called "pitch diameter ratio m", which is the most important process parameter in the wire twisting and is comparable.
Theoretically, the calculated pitch ratio should be based on the centerline diameter D' of the single wire of this layer (called the theoretical pitch ratio); but for practical convenience, it can be calculated according to the measured outer diameter D of the layer of strands (called the theoretical pitch ratio) Practical pitch ratio). The calculation formula of the practical pitch ratio is as follows: (the unit of h, D is mm)
Ein großes Teilungs--Durchmesserverhältnis, d. h. ein großer Verdrehungswinkel, spiegelt einen geringen Verdrehungsgrad wider und umgekehrt. Drähte mit einem kleineren Steigungsverhältnis haben engere Verdrillungen, eine stabilere Struktur, weiche Drähte und eine gute Flexibilität, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist langsam. Daher gibt es in der Produktnorm einen festgelegten Bereich für das Verdrillungsverhältnis des Drahtes.
2. Verseilrate Bei einer Schlaglänge von Litzendraht wird das Verhältnis der Entfaltungslänge eines einzelnen Drahtes zur Verseilsteigung als Verdrillungskoeffizient bezeichnet und in Prozent ausgedrückt als Verdrillungsrate bezeichnet.
Die Zwirnrate wird hauptsächlich zur Berechnung der Produktionsorganisation und des Materialverbrauchs verwendet.
3. Füllfaktor Das Verhältnis der Summe der-Querschnitte der Einzelleitungen zur Querschnittsfläche-des Leiterumrisses wird als Füllfaktor bezeichnet und ist immer kleiner als 1 Dann stellt (1-) das Hohlraumverhältnis im Siebabschnitt dar. Die Mitte ist ein regelmäßiger Litzendraht, etwa 0.75.
Einige Produkte wie XLPE-Stromkabel, wasserdichte und versiegelte Kabelleiter. Zur Verwendung von Draht mit starker Kompression kann auf 0,89-0,92 erhöht werden. Ein Draht mit großem Füllfaktor kann verhindern, dass sich der Wasserdampf zu beiden Seiten ausdehnt und die Ausbreitung äußerer Schäden durch Kapillarporenbildung durch die Poren zwischen den Einzeldrähten beim Eindringen des Wasserdampfes in die Isolation verhindern. Nachdem der Draht komprimiert ist, wird der Einzeldraht, insbesondere der äußerste Einzeldraht, stark verformt, aber die Rundheit der Oberfläche des Drahts ist besser. Komprimierter Draht erscheint etwas steifer als unkomprimierter.
4. Verseilrichtung Bei der Verseilung einer Einzelader gibt es nur zwei Verseilrichtungen, nämlich die Links--Richtung (s-Richtung) und die Rechts--Richtung (z--Richtung) . Bei der regelmäßig verdrillten Struktur ist festgelegt, dass die beiden benachbarten Lagen aus Einzeldrähten unterschiedliche Verdrillungsrichtungen annehmen müssen; Das heißt, die erste Ebene ist links und die zweite Ebene rechts.






