Pourquoi un câble blindé rond à noyau unique devrait-il utiliser une couche d'armure non magnétique?

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Pourquoi un câble blindé rond à noyau unique devrait-il utiliser une couche d'armure non magnétique?

Pourquoi un câble blindé rond à noyau unique devrait-il utiliser une couche d'armure non magnétique?

Actualités de l'industrieAuteur: administrateur

Dans les systèmes de transmission et de distribution modernes de puissance, les câbles blindés ronds monocœurs jouent un rôle important. De l'alimentation électrique des installations industrielles au câblage électrique dans les bâtiments, il est partout. Cependant, ce type de câble a un phénomène physique spécial pendant le fonctionnement - le champ magnétique généré par le courant dans le conducteur induira le courant dans la couche d'armure. Ce phénomène affecte profondément les performances et la stabilité du câble et détermine également la direction de sélection du matériau de la couche d'armure.

Lorsqu'un courant traverse le conducteur d'un Câble blindé rond unique , selon la loi de l'induction électromagnétique, un champ magnétique sera généré autour de lui. La couche d'armure, en tant que structure qui entoure étroitement le conducteur, sera inévitablement coupée par ce champ magnétique. Pour les câbles utilisant des matériaux magnétiques (tels que les bandes en acier ordinaires) comme couches d'armure, le courant induit formera une boucle fermée à l'intérieur du matériau magnétique, c'est-à-dire le courant de Foucault. En effet, le matériau magnétique a une bonne conductivité magnétique et peut fournir un chemin à faible résistance pour le courant induit, qui favorise la génération de courants de Foucault.

L'émergence de courants de Foucault apporte une série d'effets négatifs. La manifestation la plus directe est que la couche d'armure se réchauffe. Selon la loi de Joule, lorsque le courant passe par une résistance, il générera de la chaleur. Lorsque le courant de Foucault s'écoule dans la couche d'armure, la résistance de la couche d'armure elle-même fait que l'énergie électrique est convertie en continu en énergie thermique, provoquant l'augmentation de la température de la couche d'armure. Ce phénomène de chauffage provoque non seulement la perte injustifiée d'énergie électrique et réduit l'efficacité de la transmission de puissance, mais peut également causer des problèmes plus graves. Lorsque la température de la couche d'armure continue d'augmenter et dépasse la plage de tolérance de la conception du câble, elle constituera une grande menace pour les performances d'isolation du câble. Dans un environnement à haute température, les propriétés physiques et chimiques du matériau isolant changeront et les performances d'isolation diminueront, ce qui peut entraîner un défaut de court-circuit à l'intérieur du câble et affecter le fonctionnement normal de l'ensemble du système d'alimentation. De plus, la surchauffe à long terme accélérera le vieillissement de la couche d'armure et des matériaux de la couche d'isolation, raccourcisse la durée de vie du câble et augmente les coûts d'entretien et les risques de sécurité.

Afin de résoudre efficacement ce problème, les câbles blindés ronds uniques utilisent souvent des matériaux non magnétiques comme couche d'armure, et les bandes d'alliage en aluminium sont parmi les meilleures. Les bandes d'alliage en aluminium ont des propriétés non magnétiques, ce qui élimine fondamentalement les conditions de génération de courants de Foucault. Puisqu'il n'y a pas de chemin magnétique à l'intérieur qui peut guider le courant induit pour former une boucle fermée, même si le champ magnétique autour du conducteur de câble est solide, aucun courant de Foucault évident ne sera généré dans la couche d'armure de ceinture en alliage en aluminium, évitant ainsi la perte de puissance et une série de failles potentielles causées par le chauffage du courant de FDY.

Dans le même temps, la ceinture en alliage en aluminium a d'excellentes propriétés mécaniques et peut fournir une protection fiable pour le câble. L'alliage en aluminium a une forte résistance et une bonne flexibilité après une formule d'alliage spéciale et une technologie de traitement. Sa résistance est suffisante pour résister aux forces externes telles que la traction et l'extrusion qui peuvent être rencontrées pendant le processus de pose des câbles, empêcher la couche d'armure de se déformer et de se rompre, puis de protéger le conducteur interne et la couche d'isolation de dommages. La flexibilité facilite le pliage et l'enrouler le câble pendant l'installation, l'adaptation à divers environnements de câblage complexes et ne causera pas de dommage à la couche d'armure ou à la structure interne en raison d'une flexion excessive. Cette bonne propriété mécanique garantit que le câble blindé rond unique peut fonctionner de manière stable dans différents scénarios d'application, offrant une garantie solide pour la transmission d'alimentation.

Dans les applications pratiques, que ce soit dans les scénarios de production industrielle avec des exigences extrêmement élevées pour la stabilité de l'alimentation ou dans des domaines de construction civile avec des normes strictes pour la sécurité et la durée de vie, les câbles blindés ronds monocœurs utilisant des matériaux non magnétiques tels que les bandes d'alliage en aluminium, car les couches d'armure ont montré des avantages importants. Il garantit non seulement le fonctionnement efficace et stable du système d'alimentation, réduit les pannes de courant causées par les défaillances des câbles, mais réduit également les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme, répondant aux exigences de la société moderne pour la fiabilité et l'économie des infrastructures électriques.

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