Φ3,0 mm hochleitfähiger runder Kupferdraht und Φ0,10 mm-Φ2,99 mm blanker Kupferdraht
Modell/Status: TY, TR
Nationaler Standard: GB/T3953-2009
Die spezifischen Widerstände des von unserem Unternehmen hergestellten hochleitfähigen Rundkupferdrahts mit Φ3,0 mm und des von unserem Unternehmen hergestellten blanken Kupferdrahts mit 0,10 mm bis Φ2,99 mm betragen beide ≦0,01745.
Sie zeichnen sich durch hervorragende Leitfähigkeit, hohe Zugfestigkeit und hohe Dehnung aus. Die Produkte werden hauptsächlich in neuen Anwendungen eingesetzt.
Energiefahrzeuge, Schienenverkehr, Energieausrüstung, Informationstechnologie, nationale Verteidigungsindustrie, Smart Grid, Solar-Photovoltaik-Stromerzeugung und andere Bereiche.
Beschreibung des Kupferleiters
Zu den High-End-Kupferleiterprodukten gehören hauptsächlich leitfähige Kupferstäbe, hochpräzise elektrische Rundkupferdrähte, verzinnte Weichkupferleiterdrähte, Weichkupferlitzen und andere Varianten.
Name | Zustand/Modell | Durchmesser (mm) | Diameter & Allowable Deviation(mm) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Drehung | Verlängerung(%) | Elektrischer Widerstand (Ω·mm2/m) | |
Nach vorne | Umkehren | |||||||
wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen | wo das Material anfängt, dünner zu werden und wie Toffee zu ziehen |
Kupferdraht für elektrische Zwecke | T1M20 | Φ8,0 | ±0,4 | – | 25 | ≧25 | ≧40 | ≦0,01707 |
Runder Kupferdraht für elektrische Zwecke | TY | Φ3,0 | ±Durchmesser×1% | ≧389 | – | – | ≧1,0 | ≦0,01770 |
Runder Kupferdraht für elektrische Zwecke | TR | Φ1,0-Φ3,20 | ±Durchmesser×1% | – | – | – | ≧25 | ≦0,017241 |
Runder Kupferdraht für elektrische Zwecke | TR | Φ0,10-Φ0,125 | ±0,003 | – | – | – | ≧10 | ≦0,017241 |
Φ0,126-Φ0,30 | ±0,004 | – | – | – | ≧15 | |||
Φ0,301-Φ0,38 | ±0,004 | – | – | – | ≧20 | |||
Φ0,381-Φ0,57 | ±Durchmesser×1% | – | – | – | ≧20 | |||
Φ0,571-Φ0,68 | ±Durchmesser×1% | – | – | – | ≧25 | |||
Rund verzinnt Kupferdraht | TXR | Φ0,12-Φ0,125 | 0.006 | – | – | – | ≧12 | ≦0,01802 |
-0,003 | ||||||||
Φ0,126-Φ0,25 | 0.01 | – | – | – | ≧12 | ≦0,01802 | ||
-0,004 | ||||||||
Φ0,251-Φ0,40 | 0.01 | – | – | – | ≧15 | ≦0,01770 | ||
-0,004 | ||||||||
Φ0,401-Φ0,50 | +Durchmesser×2% | – | – | – | ≧15 | ≦0,01770 | ||
-Durchmesser×1% | ||||||||
Φ0,501-Φ0,68 | +Durchmesser×2% | – | – | – | ≧20 | ≦0,01760 | ||
-Durchmesser×1% |
Vorteile von Kupferleitern
Niedriger spezifischer Widerstand
Der spezifische Widerstand von Kabeln mit Aluminiumkern beträgt etwa das 1,68-fache des Widerstands von Kabeln mit Kupferkern.
Gute Duktilität
Die Dehnungsrate von Kupferlegierungen beträgt 20 bis 40 %, die Dehnungsrate von Elektrikerkupfer beträgt mehr als 30 % und die Dehnungsrate von Aluminiumlegierungen beträgt nur 18 %.
Hohe Festigkeit
Die zulässige Spannung bei Raumtemperatur ist für Kupfer 7 bis 28 % höher als für Aluminium. Insbesondere bei Stress bei hohen Temperaturen ist der Unterschied noch größer.
Anti-Müdigkeit
Aluminium lässt sich leicht verbiegen und brechen, Kupfer hingegen nicht. Kupfer ist zudem etwa 1,7- bis 1,8-mal elastischer als Aluminium.
Gute Stabilität, Korrosionsbeständigkeit
Der Kupferkern ist beständig gegen Oxidation und Korrosion, während der Aluminiumkern leicht oxidiert und korrodiert.
Große Strombelastbarkeit
Aufgrund des geringen spezifischen Widerstands ist die zulässige Strombelastbarkeit (der maximale Strom, der fließen kann) eines Kupferkernkabels mit demselben Querschnitt etwa 30 % höher als die eines Aluminiumkernkabels.
Unterspannungsverlust
Aufgrund des geringen spezifischen Widerstands von Kupferkernkabeln, wenn der gleiche Strom durch dasselbe Teil fließt. Kupferkernkabel weisen einen geringen Spannungsabfall auf. Die gleiche Übertragungsentfernung kann eine höhere Spannungsqualität gewährleisten; Wenn der Spannungsabfall zulässig ist, können Kupferkernkabel große Entfernungen erreichen, d. h. der Versorgungsbereich ist groß, was sich positiv auf die Netzwerkplanung auswirkt und die Anzahl der Stromversorgungspunkte verringert.
Niedrige Heiztemperatur
Bei gleichem Strom ist die von Kupferdrähten mit demselben Querschnitt erzeugte Wärme viel geringer als die von Kabeln mit Aluminiumkern, was den Betrieb sicherer macht.
Niedriger Energieverbrauch
Aufgrund des geringen spezifischen Widerstands von Kupfer liegt es auf der Hand, dass die Verlustleistung von Kupferkabeln geringer ist als die von Aluminiumkabeln. Dies trägt dazu bei, die Effizienz der Stromerzeugung zu verbessern und die Umwelt zu schützen.
Antioxidationsmittel, korrosionsbeständig
Die Steckverbinder von Kupferkernkabeln weisen eine stabile Leistung auf und verursachen keine Unfälle aufgrund von Oxidation. Wenn die Verbindungen von Kabeln mit Aluminiumkern instabil sind, erhöht sich der Kontaktwiderstand aufgrund von Oxidation und es kommt zu Unfällen aufgrund der Wärmeentwicklung. Daher ist die Unfallrate viel höher als bei Kupferkernkabeln.
Praktische Struktur
Der Kupferkern ist flexibel, hat einen kleinen Biegeradius, lässt sich leicht drehen und das Rohr ist leicht zu tragen; Der Kupferkern ist ermüdungsbeständig, wird nach wiederholtem Biegen nicht leicht beschädigt und ist leicht zu verdrahten. Der Kupferkern verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und hält großen mechanischen Spannungen stand, was ihn zu einer guten Wahl für Bau- und Baugürtel macht. Er bringt großen Komfort und schafft Voraussetzungen für mechanisiertes Bauen.