01
Trådens grundläggande struktur - rund
1. Enkel rund tråd De viktigaste sorterna är koppar enkeltråd, aluminium enkeltråd och koppar aluminiumlegeringstråd. Trådens diameter används som strukturell parameter, och intervallet är från 0,01 mm till 3,00 mm. Förutom en del av den runda entrådstråden som används direkt som produkt, är det mesta av den runda entråden en halvfärdig produkt som används genom att vrida den enda tråden i flera strandade ledningar.
Förutom den cirkulära enlinjen i ett material finns det också sammansatta cirkulära enkellinjer. Vanliga används bimetal rund enda tråd, såsom aluminiumklädd ståltråd (hög ledningsförmåga av aluminium, stark draghållfasthet av ståltråd), kopparklädd aluminiumtråd (hög ledningsförmåga hos koppar, lätt aluminium) och pläterad entråd, såsom konserverad koppartråd, Nickelpläterad koppartråd.
2. Den runda trådtråden och kabeln är en långdragen produkt som måste lindas och dras många gånger under produktion, installation och användning. Om tråden med större tvärsnitt inte används vrids den enstaka tråden med liten diameter till ett visst tvärsnitt. Strandad kommer produkten inte att tillverkas och användas. Olika användningssituationer och förhållanden kräver att ledningar och kablar har olika grad av flexibilitet, det vill säga böjbara eller vridbara egenskaper. Därför har de tvinnade trådarna som används i olika produkter olika krav när det gäller flexibilitet etc., så 7 typer av trådkonstruktioner anges i trådstandarden, och tabell 1 är den trådstruktur som anges av standarden.
Ledningar med samma material och samma sektion kan bestå av flera strukturer, det vill säga antalet och diametern på enstaka trådar är olika. Ju fler enstaka ledningar i samma sektion (ju tunnare entrådsdiametern är), desto högre är trådens flexibilitet.
De strukturella parametrarna för den cirkulära strandade tråden är trådens tvärsnittsområde (i mm2), antalet enstaka trådar och diametern på den enda tråden (mm) och förhållandet mellan den vridna tonhöjdsdiametern.

3. Derivatstruktur av cirkulär tvinnad tråd
(1) Kompressionstyp rund tvinnad tråd Under trådtrådsprocessen komprimeras den strandade tråden med hjälp av ett kompressionshjul etc., så att ledaren upptar cirka 90% av tvärsnittet. Den första är att platta ut den utskjutande formen på trådens yta, vilket bidrar till extruderingen av medel- och högspännings XLPE-kabeln till en mycket tunn (0,5-1mm), och det inre halvledarskiktet (för ett enhetligt elektriskt fält) är inte lätt att punkteras. Den andra är att minska klyftan mellan enstaka linjer.
(2) Diametern på den cirkulära strandtrådens inre spår med ett inre ihåligt spår är i allmänhet 14-18 mm. Det finns två produktkrav, nämligen att den oljefyllda kabeln används som oljespår för oljeflöde, och högströmskabeln används som kanal för intern kylning av gas eller vätska. (Kan öka den aktuella kapaciteten). Tråden på den oljefyllda kabeln är i allmänhet tillverkad av Z-rad eller bågformad enkeltråd vriden i en ringformad sektion, eller en rund enda tråd kan vridas till ett spiralrör. Eftersom den interna kyltypen tvingade kylning antar det inre hålspåret ett förseglat metallrör.
(3) Den fläktformade tråden är den trådstruktur som används för medel- och lågspännings 3-4-kärnoljepappersisolerade strömkablar (1-10kv), för att göra de isolerade trådkärnorna i form av 3 120 efter den papperslindade isoleringen, vriden i en cirkel när kabelformen (fyrkärnig kabel är tre 100, neutral linje 60 fläktform), för att spara mycket yttre material. Linjer används sällan.
02
Andra former av trådkonstruktioner
1. Platt tråd och platta Ledaren är gjord till en platt remsa med en bredd som är många gånger större än dess tjocklek, som kallas en platt tråd eller en platta. Platt tråd används främst för emaljerad tråd och lindad tråd för att möta behoven hos medelstora, stora och till och med extra stora motorer och transformatorer för att förbättra slitsen full hastighet. Förutom att användas i växelskåp används plattor främst som bussstänger (även kända som bussstänger) som levererar stora strömmar i kraftverk, transformatorstationer och stora tillverkningsverkstäder. Extra stora (flera tusen kvadratmillimeter tvärsnitt) busbars kan göras till spår. Bussstången är en bare conductor-produkt och måste isoleras med isolatorer under installationen.
De strukturella parametrarna för platt tråd och ark är tvärsnittsområdet, bredden, tjockleken och radianen i de fyra hörnen.
2. Koaxialkabelns trådstruktur Som koaxialkabel för informationsöverföring används ett "par" som arbetskrets, och de inre ledningarna är alla runda enstaka ledningar, och den yttre ledaren måste vara omgiven av en koncentrisk yttre cirkel. De inre och yttre ledarna måste stödjas för att upprätthålla koncentriska cirklar, så den yttre ledarens struktur måste vara nära besläktad med stödstrukturen. Om den yttre ledaren är längsgående insvept i en rund rörform med en hårdare kopparremsa och rullas längsgående i en tråd för att underlätta böjning, kan stödet använda skärtyp isolerande stöd, såsom stöd med fast kärna eller lotusliknande mitthål eller skumplastisolering , den yttre ledaren kan använda koppartrådsförpackning, flätning och andra strukturer. Vanligtvis antar den medelstora koaxialkabeln skärtypisoleringen och den lilla koaxialkabeln eller mikrokoaxialkabeln antar i allmänhet den yttre ledaren av flätad eller inslagen koppartråd.
3. Specialformade ledare, det vill säga ledare med speciella former i tvärsnitt, används vanligtvis som ledare i motorer och strömbrytare, såsom kommutatormaterial i motorer och knivhuvudkomponenter i strömbrytare. Men förutom användningen av tjockare runda kopparstavar som ledare finns det också produkter gjorda av kalebassformade, dubbelspår och andra former.
4. Icke-metalliska ledare såsom optiska fibrer i optiska kablar, ledande plastledningar för biltändningstrådar och ljudhörlurstrådar eller garnkärntrådar doppade i ledande grafit.
03
Vridningsmetod för rund tvinnad tråd
De cirkulära strängarna i olika tvärsnitt vrids från en mångfald av cirkulära enstaka trådar med samma diameter, och följande tre strandningsmetoder antas vanligtvis: regelbunden strandning, oregelbunden strandning (buntsträngning) och sammansatt strandning (komplex strandning). Trådarna i vissa specialprodukter har också strukturer som enstaka ledningar med olika diametrar, som utelämnas i den här artikeln.
1. Regelbundet strandsatt Regelbundet strandad cirkulär trådad tråd har flera egenskaper: diametern på den enda tråden är densamma; mittskiktet är 1 enda tråd, det första lagret är 6 och sedan ökas varje lager med 6, det vill säga 1+6+12+? ?????; Vridriktningen för varje enskild tråd är motsatt, men det föreskrivs att det yttersta skiktet måste vara i rätt riktning (Z-riktning), syftet är att underlätta anslutningen av de två ledningarna. Därför är strukturen hos den vanliga strandade tråden den mest stabila, vilket bidrar till den minsta ytterdiametern av böjning, vridning och vridning, och formen är rund. När den trådade tråden är avskuren studsar inte den enda kabeln lös. Därför används den ofta i ledningar och kablar för kraftsystem, det vill säga I- och II-trådstrukturer i tabell 1.

2. Strandning För ledningar och kablar som kräver utmärkt flexibilitet måste trådstrukturen i klass III-V i tabell 1 användas. Egenskaperna är: antalet ledningar är det största (upp till 200 eller mer), diametern på den enda tråden (den tunnaste är ca 0,05 mm) och den strandade strukturen av buntvridning och flera vridningar måste antas.
Metoden för buntning och vridning (buntning) är att bunta ihop dussintals tunna enskilda trådar genom en liten ring utan skiktning och sedan vrida dem i samma riktning (liknar vridningen av bomullsgarn efter fördubbling) och sedan vrida dem i samma riktning. Tråd dör bildas. Den yttre diametern på den medföljande tråden är inte särskilt strikt, och formen kan bara approximeras till en cirkel. Men eftersom de enskilda ledningarna är relativt lösa och de enda ledningarna är tunna, är de mer flexibla. Vid extrudering eller omslagsisolering kan produktens form i princip styras för att vara rund. form.
3. Vrids om När produkten måste vara särskilt mjuk och trådens tvärsnitt är stort måste multivridningen användas. Till exempel har en gruvkabel med ett trådkorsnitt på 185mm2 en trådsammansättning på 2562 /0,3.
Flera strandningar innebär att dussintals enskilda ledningar först buntas i strängar, och sedan vrids flera strängar i ledningar på ett regelbundet vridningssätt. Ibland är det nödvändigt att använda den sekundära dubbla vridningen, det vill säga vrida 7-19 strängar i "stora strängar", och vrid sedan de "stora strängarna" som enkla ledningar.
04
Tekniska parametrar för tvinnad tråd
Flera viktiga processparametrar måste kontrolleras i den strandade trådprocessen, som faktiskt är de tekniska parametrarna för den strandade trådstrukturen, som måste specificeras under produktdesignen och genomföras av processdokument. De viktigaste tekniska parametrarna är: tonhöjdsdiameterförhållande, vridningshastighet, vridriktning.
1. Den gängade tråden med tonhöjdsdiameter är den enda tråden i det yttre skiktet som vrids till det inre skiktets yttre yta i spiralriktning (se figur 2). Vridvinkel); Längden L som den enda tråden lindas runt den inre tråden; D' i figuren representerar omkretslängden baserad på mittlinjen i skiktets enda tråd, och D' är omkretsens centrala diameter. h är den enda tråden när den vrids. Avståndet längs mittlinjens riktning kallas vridhöjden.
Förhållandet mellan vridningshöjden i detta lager av enstaka trådar dividerat med diametern på den vridna tråden kallas "tonhöjdsdiameterförhållande m", vilket är den viktigaste processparametern i trådvridningen och är jämförbar.
Teoretiskt bör det beräknade tonhöjdsförhållandet baseras på mittlinjen diameter D' av den enda tråden i detta lager (kallas det teoretiska tonhöjdsförhållandet); men för praktisk bekvämlighet kan den beräknas enligt den uppmätta ytterdiametern D av strängskiktet (kallas det teoretiska tonhöjdsförhållandet) Praktiskt tonhöjdsförhållande). Beräkningsformeln för det praktiska tonhöjdsförhållandet är följande: (enheten för h, D är mm)
Ett stort tonhöjdsdiameterförhållande, det vill säga en stor vridningsvinkel, återspeglar en liten grad av vridning och vice versa. Ledningar med mindre tonhöjdsförhållande har snävare vridningar, stabilare struktur, mjuka ledningar och god flexibilitet, men produktionshastigheten är långsam. Därför finns det i produktstandarden ett angivet intervall för trådens vridna tonhöjdsförhållande.
2. Strandningshastighet I en tonhöjdslängd av tvinnad tråd kallas förhållandet mellan en tråd som vecklar ut längd till strandningsplan vridningskoefficient och uttrycks i procent kallas vridningshastighet.
Vridningshastigheten används främst för beräkning av produktionsorganisation och materialförbrukning.
3. Fyllningsfaktor Förhållandet mellan summan av tvärsnitten av de enskilda linjerna och tvärsnittsområdet för ledarens kontur kallas fyllningsfaktorn och värdet är alltid mindre än 1. Då (1-) representerar tomrummet i trådsektionen. Centret är en vanlig trådtråd, ca 0,75.
Vissa produkter som XLPE-strömkablar, vattentäta och förseglade kabelledare. För att använda djup komprimeringskabel kan ökas till 0,89-0,92. En tråd med en stor fyllningsfaktor kan förhindra att vattenångan expanderar till båda sidor och förhindra förlängning av yttre skador på grund av bildandet av kapillärporer på grund av porerna mellan de enda ledningarna när vattenångan tränger in i isoleringen. Efter att tråden har komprimerats är den enda tråden, särskilt den yttersta enskilda tråden, allvarligt deformerad, men trådens rundhet är bättre. Komprimerad tråd verkar något styvare än okomprimerad.
4. Strandriktning Det finns bara två vridriktningar när en enda tråd vrids, nämligen vänsterhänt riktning (s riktning) och högerhänt riktning (z-riktning). I den vanliga vridna strukturen föreskrivs att de två intilliggande lagren av enstaka ledningar måste anta olika vridriktningar; det vill säga det första lagret är kvar och det andra lagret är höger.






