電纜生產工藝流程
一、銅、鋁單絲拉制:電線電纜常用的銅、鋁桿材,在常溫下,利用拉絲機通過一道或數道拉伸模具的模孔,使其截面減小、長度增加、強度提高。拉絲是各電線電纜公司的首道工序。
二、單絲退火:銅、鋁單絲在加熱到一定的溫度下,以再結晶的方式來提高單絲的韌性、降低單絲的強度,以符合電線電纜對導電線芯的要求。退火工序關鍵是銅絲的氧化。
三、導體的絞制:為了提高電線電纜的柔軟度,以便于敷設安裝,導電線芯采取多根單絲絞合而成。從導電線芯的絞合形式上,可分為規則絞合和非規則絞合。非規則絞合又分為束絞、同心復絞、特殊絞合等。
電纜引發火災的原因油浸電纜因高差發生淌、漏油。當油浸電纜敷設高差較大時,可能發生電纜淌油現象。淌流的結果,使電纜上部由于油的流失而干枯,這部分電纜的熱阻增加,使紙絕緣焦化而提前擊穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部電纜頭處騰出空間并產生負壓力,使電纜易于吸收潮氣而使端部受潮。電纜下部由于油的積聚而產生很大的靜壓力,促使電纜頭漏油。電纜受潮及漏油都增大了發生故障起火的機率。中間接頭盒絕緣擊穿。電纜接頭盒的中間接頭因壓接不緊、焊接不牢或接頭材料選擇不當,運行中接頭氧化、發熱、流膠;在做電纜中間接頭時,灌注在中間接頭盒內的絕緣劑質量不符合要求,灌注絕緣劑時,盒內存有氣孔及電纜盒密封不良、損壞而漏入潮氣,以上因素均能引起絕緣擊穿,形成短路,使電纜起火。
耐火電纜的技術性能是:在 750~800℃ 的火焰下燃燒 3h,且在額定電壓下不擊穿。它適合于在電纜著火以后,需保持一段時間繼續運行的場合。防火電纜也稱:氧化鎂礦物絕緣電纜,簡稱 MI 電纜,是由銅芯、銅護套和氧化鎂絕緣材料構成的。
該電纜具有高耐火性和耐高溫、防機械力損傷等特性,長期使用溫度為 250℃,在 950~1000℃ 時可維持 3h(國際規定 90min),短時間或非常時期可接近銅的熔點1083℃。