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<title><![CDATA[じ☆veの星光]]></title>
<description><![CDATA[一滴水]]></description>
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<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:09:18 GMT</pubDate>

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<title><![CDATA[[转]一分钟保健操]]></title>
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<description><![CDATA[早晨苏醒后先闭目养神，然后在床上慢慢地做八节一分钟保健操，这对防心、脑血管疾病和增强各器官功能都有益。手指梳头一分钟：用栓手指由前额至后脑勺依次梳理，以增强头部血液循环，增强脑部血流量，可预防脑部血管疾病，发根也可充分得到营养，使发黑且有光泽。轻揉耳轮一分钟：用双手指轻揉耳轮至发热舒适为止。因耳朵布满全身的相应穴位，这样做可强化其经络舒通，尤其对耳鸣、目眩、健忘等症，可收防治之功效。<br>转动眼睛一分钟：眼球顺时针和逆时针方向转动，可强化眼肌功能，提神醒目。<br>拇指揉鼻一分钟：用双手拇指上下轻揉鼻部，可预防晨起着凉引起的鼻塞流涕，并可预防感冒。<br>叩齿卷舌一分钟：轻叩牙齿和卷舌，可使牙根和牙龈活血并健齿。卷舌可使舌头活动自如，增加其灵敏度。<br>伸屈四肢一分钟：由于晨起血流缓慢，大部分血液存流四肢过多，通过伸屈运动，使血液迅速回流到全身，供给心脑系统足够的氧和血，可防急慢性心脑血管疾病，增强四肢大小关节的灵活性。<br>轻摩肚脐一分钟：用双手掌心交替轻摩肚脐，因肚脐上下有神阙、关元、气海、丹田、中脘等穴位，尤其是神阙，能预防和治疗中风，轻摩脐周也有提神补气之功效。<br>收腹提肛一分钟：反复收缩，使**上提，可增强**括约肌收缩力，促使血液循环，预防痔疮的发生。 <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[天下杂侃]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:09:18 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[你的手上有几个斗？]]></title>
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<description><![CDATA[<wbr /><a href="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" target="_blank"><img style="border:0;" src="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" /></a><wbr /> <br><wbr /><a href="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" target="_blank"><img style="border:0;" src="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" /></a><wbr /> <a href="http://b25.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e8556286e893e7896fdb81e95fbf132355458d812ac9f7f03586a30a492acaf5d146b6026a0650a771ba2391875d5e9fca7ed126a162e67e4e3d7a3f9649285c9fc8b8e76bb301c3695f1c690659116db7a6b763&amp;a=25&amp;b=25" target="_blank"><wbr /><a href="http://b25.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e8556286e893e7896fdb81e95fbf132355458d812ac9f7f03586a30a492acaf5d146b6026a0650a771ba2391875d5e9fca7ed126a162e67e4e3d7a3f9649285c9fc8b8e76bb301c3695f1c690659116db7a6b763&amp;a=25&amp;b=25" target="_blank"><img style="width:0px;height:180px;border:0;" src="http://b25.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=e8556286e893e7896fdb81e95fbf132355458d812ac9f7f03586a30a492acaf5d146b6026a0650a771ba2391875d5e9fca7ed126a162e67e4e3d7a3f9649285c9fc8b8e76bb301c3695f1c690659116db7a6b763&amp;a=25&amp;b=25" /></a><wbr /></a><wbr /><br>十个斗的人和十个簸箕的是上天注定的姻缘,他们要受好几世磨难不能相守,才可以换来下一生缘份,而且呀即使离去也不必再喝孟婆汤,这样就可以生生世世都记着对方,不再分离。 科学分析：十个斗和十个簸箕的人是完全的互补型性格，一个刚一个柔，一个主动一个被动。互相吸引互相拿对方没辙。在一起是十全十美（民间也有这种古老的说法）<br>总之这是最佳组合，在一起会很幸福的。<br><br>　　由于这两种人都是极端性格（其中含有复杂斗纹或者反簸箕纹弧纹的人稍有偏差） 所以单独一个的时候很容易陷入纠结痛苦，但是一旦和另一个极端配合，据相学所言，是可以改变世界的组合。 （能和我一起改变世界的人在哪？）<br><br>　　民谣来自于生活经验，而各地民谣中皆表示十斗十簸箕是十全十美大福大贵的组合~<br>看一个人的性格与命运，我们经常从血型或星座入手，很少从指纹入手。<br><br>　　小时候老人常说：“一斗穷二斗富，三斗四斗卖豆腐，五斗六斗开当铺，七斗八斗把官做，九斗十斗享清福。”（斗是圆圈，簸萁是条纹）<br>　　1个斗：<br>　　（左手）坚定，心理素质好，是做大事的材料。但有时一意孤行，容易遭受挫折，不过，失败之后总能东山再起。在爱情上热烈似火。<br>　　（右手）性格独立，有领导能力，个别时不择手段，最终注定是成功者。大众情人型。<br>　　1个斗时运并不佳，必须靠个人的奋斗取得成就。<br>　　婚恋最佳搭配：2个斗、7个斗、10个斗。<br><br>　　2个斗：<br>　　（同一只手）性情温和，人际关系良好。有时缺乏远见。在坎坷之时有贵人相助。<br>　　（两只手）性格开朗，好奇心超强。做事往往欲速不达。<br>　　2个斗颇有异性缘，却总是难见中意者。适合在演艺圈发展。<br>　　婚恋最佳搭配：1个斗、8个斗、9个斗。<br><br>　　3个斗：<br>　　（同一只手）头脑聪明，做事努力，多为中层领导。但又是家庭型，一生一世对恋人和配偶好。<br>　　（两只手）属于全能潜质，只要有机会和足够的时间，能胜任各种工作。感性和理性相配适度，少见的指纹，运气极好的。完美配偶型。<br>　　婚恋最佳搭配：4个斗、6个斗、7个斗、9个斗。<br><br>　　4个斗：<br>　　（同一只手）表面明朗，内心孤独。以个人为中心，完美主义者。爱情多波折。<br>　　（两只手）低调。通情达理，有才有貌，深得周围人喜欢。爱情一帆风顺。<br>　　适合在有关文字的领域发展。<br>　　婚恋最佳搭配：3个斗、5个斗、8个斗。<br><br>　　5个斗：<br>　　（同一只手）个性强，对现状永不满足，因此很多事不如意。与1个斗、2个斗、3个斗、4个斗的人合作，才能万事顺利。在爱情上要求不高，一点点温柔即可满足。<br>　　（两只手）善良，更多为别人着想。温顺，耐力好。运气中上。在爱情方面，喜欢沉湎于异性偶像。<br>　　婚恋最佳搭配：1个斗、2个斗、3个斗、4个斗、7个斗。<br><br>　　6个斗：<br>　　（左多右少）有野心，喜欢想入非非。少时不顺，青年之后好运一路飙升，令周围人羡慕。故乡之外为理想发展地。对异性的要求是矛盾的，最低又最高。<br>　　（左少右多）经常感情用事。自信和自卑同样强烈，成功需外力协助。爱情平稳，缺乏波澜壮阔的高潮。一生幸福。<br>　　（左右相等）还算开朗。爱幻想。内心多虑，缺乏安全感。实际上，此类指纹运气佳，多是杞人忧天。在爱情上失意多于得意。<br>　　婚恋最佳搭配：3个斗、6斗、9个斗、10个斗。<br><br>　　7个斗：<br>　　（左多右少）内向型，脾气不太好。为了自己的目标能够持之以恒。未来功成名就，不过不适合做王，只适合做相。切记要在恋人和家庭方面多投入一些。此类指纹的女性在爱情上渴望王者（英雄），配偶往往平凡，不过一生平安幸福。<br>　　（左少右多）敏感型，对很多事了如指掌，只是不愿意表达。个别时狂热。骨子里对人友善，却总是被人误解。遇到不合适的异性二人矛盾不断，遇到合适的异性一拍即合。<br>　　婚恋最佳搭配：1个斗、3个斗、8个斗。<br><br>　　8个斗：<br>　　（左多右少）看似平和，实则挑剔。时而快乐时而忧郁。好运气总是在期盼中不来，无意中却得到多多。感情丰富，身体健康。在爱情上是不现实的人。<br>　　（左少右多）自尊心强，有志气。性格双重。和周围人比起来，运气总是不佳，不过只要努力，最后你的成绩注定超过那些运气更好的家伙。对爱情最执着。<br>　　（左右相等）善良。中年之前运气不佳，需1个斗相助才能变背运为幸运。在爱情方面幻想多于行动。<br>　　婚恋最佳搭配：2个斗、4个斗、7个斗、10个斗。<br><br>　　9个斗：<br>　　（左多右少）热情，积极，理解力超强，善于变通，有活动能力，富于同情心。不喜欢追人，喜欢被人追。<br>　　（左少右多）理想远大，与现实距离最远。最适合做情人。<br>　　婚恋最佳搭配：2个斗、3个斗、10个簸箕。<br><br>　　10个斗：<br>　　善良、固执，外表坚强，内心柔弱。多在艺术上有成就。运气中上，不过呈上升趋势，一直到老。厚情薄命，情痴型。<br>　　婚恋最佳搭配：1个斗、6个斗、8个斗。<br><br>　　0个斗（10个簸箕）：<br>　　直率，与人为善，埋头苦干，脚踏实地，不善于耍花样。运气中。爱一个人很爱，恨一个人很恨。<br>　　婚恋最佳搭配：1个斗、6个斗、9个斗。<br> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 04:59:56 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[[转]After  the  break  up]]></title>
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<description><![CDATA[<span style="font-size:24px;font-family:'tao';line-height:1.8em;">       男人分手后该做的十件事情 </span><wbr /><br><span style="font-size:24px;font-family:'tao';line-height:1.8em;"></span><wbr /><span style="font-size:24px;font-family:'tao';line-height:1.8em;">        <br>1、如果不是你先说的分手，分手之后回家，找一个舒服的枕头，躲进房间，痛痛快快的哭一场。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心时。与其沉寂在想她的郁闷中，不如通过痛哭将想她的情绪发泄完，从此一刀两段，恩尽意决。       <br><br>2、被女人抛弃后，不要相信她说的我们还可以做朋友，因为这个时候你永远都只会是一个替补，当她感情不顺利的时候才会到你这里来诉苦，既然她已经选择了离开你，你也不需要再和一个朝夕相处过都不知道珍惜你的人做朋友。       <br><br>3、努力的投入工作或者学习中。爱情是女人的全部，但是最多只是男人的一半。事业是一个男人的基础，女人可以通过青春去吸引一个男人，但是青春是短暂的，是一去不复返的，而男人是酒，可以通过时间的酝酿而更加醇厚。努力帮自己打好底子吧。有钱虽然不能有爱情，但是可以有很多女人，很多漂亮女人。       <br><br>4、分手之后不要再去想过去的感情，想想身边的朋友，想想家人。你肯定会因为要陪女朋友而错过了很多和朋友在一起的时间。其实女朋友不是一辈子的，老婆也不是一辈子的，但是兄弟是一辈子的。只要你需要他们，他们可以二十四小时随叫随到，哪怕你凌晨三五点钟，哪怕第二天就要出差就要考试，哪怕他们的父母死活不让他们出门，只要你需要，他们都会第一时间出现在你的身边。而女朋友不行。男人的这种兄弟感情是女人之间永远不会有的，这是我们珍贵的财富。分手后你会更加能够意识到。好好的去珍惜身边陪伴你一路走来的兄弟们。       <br><br>5、可以适当的去扩大的交友圈。如果你和女朋友在一起超过一年，我相信你的异性朋友肯定少得可怜了。这个时候不要急于去开始一段新的感情，而应该去开阔自己的眼界。其实当你和女朋友相爱的时候，你肯定会被爱情蒙蔽住了你的双眼，身边好的女孩太多太多了，只是当时你全当路过。当你重新进入自己的交际圈，或者组织其新的朋友圈，你会发现当时选择她真的是年少无知，会为自己没有和她在一起而感到幸运，会觉得她离开你对自己是一种解脱。       <br><br>6、每天要保证自己出门前有一个整洁的形象。不需要颓废，男人的形象也很重要。分手之后会有了很多空闲时间，可以去健健身，打打球。也可以把本来用来陪女朋友逛街的时间用来自己逛逛，帮自己买衣服，买男士化妆品。这样当你在街上碰巧遇见她的时候，她会发现你比和她在一起的时候还要帅气，这个时候女人的心里就会酸酸的，不是滋味。       <br><br>7、不管你身边有没有新的女朋友，当过去的她打电话给你，在电话里面哭着向你诉苦，诉说自己现在的男朋友怎么怎么对她不好，受了什么样什么样的委屈，说想你，想见你的时候，你可以体现你的绅士风度，去劝劝她不要不开心，但是不要和她见面。男人是很容易心软的，不要因为一次见面而改变你现在正常的生活，这个时候相见不如不见。切记好马不吃回头草，哪怕是她是一朵99的蓝色妖姬。       <br><br>8、将她送给你或者留在你家里的东西一律清理掉，贵重首饰除外。不要在你的家里可以找到她的影子，原因有二：其一，会睹物伤情。其二，当你有了新的女朋友后，万一被她看见，需要解释半天，麻烦。女人都是小心眼的，何必为了一个过去的她而让现在的她不开心呢。       <br><br>9、仔细的体会一下塞翁失马、焉知非福和否极泰来这两个词，做到和过去的她老死不相往来。分手了就是两条平行线，什么联系都不要有，因为她不是你所失去的那根肋骨，而只是一个普通的过客。       <br><br>10、分手以后要和她断绝所有的联系方式，譬如QQ，SMN，Phonecall＆SMS，所谓的分手做朋友都是骗人的。唯有能做的の就是在自己心里默默祝福着对方...       <br><br>此外恭喜所有分手的男人，因为你们可以从鸟笼中放飞出来了，外面的世界很精彩。</span><wbr /> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[个人日记]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:25:02 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[[转]5分钟教会五笔!不用背口决！]]></title>
<link>http://513574961.qzone.qq.com/blog/1259104557</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:24px;line-height:1.8em;"><span style="color:#00ccff;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />5分钟教会五笔!不用背口决！　 5分钟教会五笔! 不用背口决了！ [原创思路总结]只需记住下面３点： </span><wbr /></span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />1：知道五笔是什么：一丨丿丶乙 (横竖撇捺折) </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />2：知道这五个笔划在键盘上的分布特点：认出字根的第一、二笔划就定出位置 </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />（如图红色笔画示区：中行左边5个键是&quot;一&quot;区,右边5个键是&quot;丨&quot;区 </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />上行左边5个键是&quot;丿&quot;区,右边5个键是&quot;丶&quot;区,第5个键在下行最右边 </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />下行左边5个健是&quot;乙&quot;区） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />（如图蓝色笔画示位：以中间黄线为界，从中间向两旁走，分别为“一丨丿丶乙”5个位） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr /><wbr /><a href="http://b19.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=afe9e1336b92555fa12bac91ba9fdd7c3a71886c3cb4f27771e2af731fd53fdf7a0c6a9bde1f76f0f97fe21a4329fc10c58679590d536bb5837c0adc3d42decc78a77921f750311a00373be32e43b8d1810d49ce" target="_blank"><img style="border:0;" src="http://b19.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=afe9e1336b92555fa12bac91ba9fdd7c3a71886c3cb4f27771e2af731fd53fdf7a0c6a9bde1f76f0f97fe21a4329fc10c58679590d536bb5837c0adc3d42decc78a77921f750311a00373be32e43b8d1810d49ce" /></a><wbr /> </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />3：字根的分布原则：（发明人就是按这个思路来安置那么多的字根的） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />a：每个字根的第一笔定区，第二笔定位（70%的字根符合这个原则，所以看第一笔就知道在哪个区的5个键之中，看第二笔就定位在这5个键中的哪个了！不信？可以将上面字根分布图中的所有字根按这个原则试一遍，把特殊的圈出来看看，不多吧，只有下面的25%+5%，再去掉有特殊记忆方法的，仅需记忆的只有寥寥几个而已！） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />b：有特殊记忆方法的字根（25%的字根）：如&quot;口&quot;因为发音为&quot;K&quot;所以在&quot;Ｋ&quot; </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />c：只能强记的字根（仅5%）:如&quot;木丁西&quot;在&quot;S&quot; </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />好!实战一下: </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />1：“王”这个字根的第一笔是“一”，第二笔是“一”，所以“横中横”，在中行左边横区5个键中的从中间往外数的横位上（第1个键，G键） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />2：“土”这个字根的第一笔是“一”，第二笔是“丨”，所以“横中竖”，在中行左边横区5个键中的从中间往外数的竖位上（第2个键，F键） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />3：“大”这个字根的第一笔是“一”，第二笔是“丿”，所以“横中撇”，在中行左边横区5个键中的从中间往外数的撇位上（第3个键，D键，而且还有发音为&quot;D&quot;这个特殊记忆方式） </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />...... </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />符合这种原则的70%的字根就不用记它了，其余的想些法子也很容易就记住了！ </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />所以根本不用背那痛苦的口决，跳过它，直接进入拆字阶段吧，如果一定要口中念念有词，不妨将“横中横”“横中竖”“横中撇”等当作三字决来用吧！ </span><wbr /></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"></span><wbr /><br><span style="color:#00ccff;font-size:24px;font-family:'楷体_GB2312';line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />不用背口决，只要多拆几遍，马上就学会了传说中难学的五笔了！而且不用先学英文键！</span><wbr /></span><wbr /> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[个人日记]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:15:57 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[[转]中国电缆企业排名]]></title>
<link>http://513574961.qzone.qq.com/blog/1258943246</link>
<description><![CDATA[排名 企业<br>　　1 远东控股集团有限公司 阿里巧巧 <br>　　2 万达集团股份有限公司 <br><br>　　3 无锡江南电缆有限公司 <br>　　4 宝胜集团有限公司 <br>　　5 铜陵精达铜材集团有限责任公司 <br>　　6 亨通集团公司 <br>　　7 江苏上上电缆集团有限公司 <br><br>　　8 东莞华新电线电缆有限公司 <br>　　9 德尔福派克电气系统有限公司 <br>　　10 山东齐星集团有限责任公司 <br>　　11 青岛汉河集团股份有限公司 <br>　　12 通鼎集团 <br>　　13 山东阳谷电缆集团有限公司 <br>　　14 华洋线缆集团有限公司 <br>　　15 中利科技集团有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　16 山东蓬泰股份有限公司 <br><br>　　17 安德鲁电信器材(苏州)有限公司 <br>　　18 清远市胜利铜材有限公司 <br>　　19 沈阳北恒铜业有限公司 <br>　　20 台一铜业（广州）有限公司 <br><br>　　21 山东省龙口市下丁家实业总公司 <br>　　22 广东新亚光电缆实业有限公司 <br><br>　　23 福建南平太阳电缆股份有限公司 <br>　　24 福州大通机电有限公司 <br><br>　　25 浙江万马集团电缆有限公司 <br><br>　　26 浙江球冠集团有限公司 <br>　　27 上海华普电缆有限公司 <br>　　28 露笑集团有限公司 <br>　　29 广东精达里亚特种漆包线有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　30 永鼎集团有限公司 <br>　　31 黄山兴乐铜业有限公司 <br>　　32 浙江先登电工器材股份有限公司 <br>　　33 浙江洪波线缆股份有限公司 <br><br>　　34 安徽华菱电缆集团有限公司 <br><br>　　35 住友电工运泰克（无锡）有限公司 <br><br>　　36 上海胜华电缆厂 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　37 浙江晨光电缆股份有限公司 <br><br>　　38 兴乐集团有限公司 <br>　　39 杭州电缆有限公司 <br><br>　　40 重庆渝能泰山电线电缆有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　41 辽阳铜业集团铜材厂 <br>　　42 四川明星电缆有限公司 <br>　　43 宝丰企业集团有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　44 广东电缆厂有限公司 <br>　　45 安徽天康（集团）股份有限公司 <br><br>　　46 珠海汉胜科技股份有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;">aliqq</span><wbr /> <br>　　47 东莞莫仕连接器有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　48 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 <br><br>　　49 扬州曙光电缆有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　50 昆明电缆股份有限公司 <br>　　51 安徽江淮电缆集团有限公司 <br><br>　　52 广东远光电缆实业有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;">aliqq</span><wbr /> <br>　　53 宁波东方集团有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　54 江苏江扬电缆有限公司 <br>　　55 广东中联电缆实业有限公司<br>　　56 无锡市沪安电线电缆有限公司 <br>　　57 龙口龙盛电线电缆有限公司 <br>　　58 安徽新亚特电缆集团有限公司 <br>　　59 惠州震雄铜导体有限公司 <br><br>　　60 桂林国际电线电缆集团公司 <br>　　61 广东南洋电缆集团有限公司 <br><br>　　62 江西沙神集团公司 <br><br>　　63 江苏海达电缆有限公司 <br>　　64 河北金桥线缆有限公司 <br><br>　　65 辽宁万兴达集团 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　66 江西华夏金属线制品有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;">aliqq.cn</span><wbr /> <br>　　67 天津精达里亚特种漆包线有限公司 <br><br>　　68 绍兴市力博电缆有限公司 <br>　　69 江苏七宝光电集团有限公司 <br>　　70 住友电工（苏州）电子线制品有限公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　71 江西电缆有限责任公司 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;">阿里巧巧</span><wbr /> <br>　　72 江苏金牛线缆集团有限公司 <span style="font-size:32px;line-height:1.8em;">　第二，</span><wbr />新冒出的电缆行业精英 <span style="color:#ffffff;line-height:1.8em;"></span><wbr /><br>　　广东省肇庆通信电览厂 电力电缆 <br>　　江苏上上电缆集团有限公司 电力电缆 <br><br>　　高明市穗明电缆实业有限公司 电力电缆 <br>　　安徽华能电力设备厂 电力电缆 <br>　　天津市津成电线电缆有限公司任丘第二分公司 电力电缆 <br><br>　　天津市津成电线电缆有限公司任丘第一分公司 电力电缆  <br>　　万达集团股份有限公司 电力电缆 <br>　　河北亢龙电力器材有限公司 电力电缆 <br>　　河北康利线缆有限公司 电力电缆 <br><br>　　深圳市金龙羽电缆实业有限公司 电力电缆 <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:27:26 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[高压充油电缆与交联聚乙烯电缆的比较]]></title>
<link>http://513574961.qzone.qq.com/blog/1258783501</link>
<description><![CDATA[<wbr /><a href="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" target="_blank"><img style="border:0;" src="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" /></a><wbr /> <br><wbr /><a href="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" target="_blank"><img style="border:0;" src="http://edu.imgcache.qq.com/ac/b.gif" /></a><wbr />  <span style="font-size:18px;font-family:'仿宋_GB2312';line-height:1.8em;">一、前言<br> 在110kv及以上电压等级的高压电缆线路中．目前普遍使用的是充油电缆和交联聚 乙烯(简称交联电缆)。由于绝缘材料和结构都不同(前者属复合介质的油纸绝缘，后 者属单一介质的挤塑绝缘)，它们的件能特点有较大差异、二者的使用条件和适用场合也有所不同。<br> 高压电缆的选型是电力工程建设中一个重要的组成部分，而充油电缆和交联电缆又 是目前可供选择的两种主要型式、在具体的工程项目中、选择哪一种电缆比较安全和经 济，则要进行详细的技术比较。本文从使用者的角度，对这个问题作一综述，以供同行参考。<br> 二、充油电缆<br> 充油电缆的结构特点是用低粘度的绝缘油充入电缆绝缘内部，并由供油设备供给一定的压力以消除绝缘内部产生气隙的可能性，是&quot;压力型&quot;电线的代表产品。它主要应用于高电压(110kV及以上)、大容量的场合．如城网中的主干线和大型水、火电厂以及枢纽 变电站的进出线等<br> 充油电缆已有约70年的使用历史。1924年意大利安装了第一条130kV充油电缆；美国自1927年首次使用132kV充油电缆，并于1934年完成第一条220kV电缆的敷设；法国在1955年制成了425kV充油电缆；目前，日本已着手研制和试运行750-800kV的超高压充油电缆。目此．无论在制造上和使用上，充油电缆都有一套比较成熟的技术和 经验，即使在我国也有30多年的使用历史。<br> 1. 优点<br> 充油电缆主要有以下优点 ：<br> · 可靠性高<br> 由于电缆绝缘内部保持一定的压力，外界水分和空气不能从电缆本体或附件进入绝缘内部，因此，充油电统只要油压正常，它的长期运行可靠性就不成问题，使用寿命可达四、五十年。如大连某发电厂30年代敷设的两回66kY的充油电缆直至60年代才第一次换油；上海和天津等老城区有大量在二、三个年代敷设的油纸绝绿电缆直到现在仍在使用。这些事例说明了以天然矿物油为主体的电缆绝缘在电场中有很高的稳定性．充油电缆即使出现外力破坏损伤护层造成漏油或护层接地以及短时超负荷高温等异常现象，运行人员也可根据油压指示异常和报警装置动作而及时采取措施进行处理，避免造成事故。如果漏油量不大可通过供油装置维持油压继续运行，待计划停电时再处理．从广州地区的使用情况来看．除出现过极个别的电缆在安装中造成爆炸事故外运行情况正常。<br> · 维护工作量少<br> 由于充油电缆绝缘处于一个密封系统内所以当电缆线路敷设安装完成，经交接试验合格投产后，不需进行维修或预防性试验只需配合停电定期取油样化验。按常规做法，只要油质量合格，电缆绝缘就是正常的。即使油化验不合格．也可经滤油处理后继续使用。<br> · 所需备品少<br> 充油电缆不论是电缆本体还是附件．其通用率较高，从而可大大减少备品的数量。多年来，电缆运行部门对于同一电压和规格的接头，终端头均只备1-2套备品即可，且备品的保存时间也相当长，其中的绝缘油如出现劣化，经过滤处理后仍可继续使用。如果用国产充油电缆，其备品订购或补充部比较容易不需外汇资金。<br> · 适用更高的电压等级<br> 近年，国外出现了一种新绝缘结构的充油电缆．即pplp结构．它用两层低损耗的木质纤维纸中间夹人一层聚丙烯薄膜构成复合绝缘纸，和普通的电缆绝缘纸相比，它具有很高的绝组强度和很低的介质损耗( =2.8*0.001,普通充油电缆为3.4-3.7x0.0025-0.004),这种结构用在500-800kv的充油电缆中是很有前途的。目前， 日本已成功地开发了这种产品，其试验段正在进行长期可靠性验证试验。 <br> 2. 缺点<br> 充油电缆主要有以下缺点<br> · 敷设安装不方便<br> 由于充油电缆本体任何时候都不能离开压力箱和油管等设施，这样就人大增加了敷设施工的难度和复杂性，因而对施工人员的专业要求较高．如敷设过程中需割断电缆，在操作中稍有不慎就会导致绝缘油流失或空气潮气及钢屑等进入绝缘内部而造成隐患。<br> 油务(真空)工作是充油电缆施工中的重要组成部分。它是一个特殊的工种，有一整套的工艺要求，必须由受过专门训练的油务工作人员进行，还要添置一套油务(真空)装置和仪器。由于需安装供油系统各项附属设备和进行真空注油等工作．充油电缆接头终端头的安装工期比较交联电缆要长，如安装一组110kv交联电缆接头或终端头计划时间是1周(实际可缩短4-5天)，而安装一组充油电缆终端头则需1同半的时间，如要进行油 处理，往往要2-3周。<br> · 易燃性高<br> 充油电缆用的绝缘油是可燃液体，闪点低(一般低粘度的油闪点在140下），很容易着火，而封端操作要使用喷灯等明火器具，稍不注意便会引燃起火．另外．如果运行中的充油电缆线路一旦由于外部原因或电缆头爆炸起火，因电缆有&quot;延燃性&quot;，会酿成严重的火灾，这类事故国内外都发生过多次．较典型的事例如美国大古力水电厂由于机组的 充油电线着火延燃，导致6回路电缆和2700Mw机组全部停运。<br> · 落差受限制<br> 充油电缆的金属护套要承受电缆内部油压的作用在高落差的敷设条件下，静油压加大．虽然可以用增大护套厚度．加强铠装或采用塞止式接头等技术措施来解决，但由于技术上和经济上的原因，其敷设落差还是受较大的限制。<br> · 用于震动场所时要采取防震措施<br> 充油电缆的金属护套在长期承受震动后台产生疲劳龟裂现象，对于敷设在桥梁或其 它有震动的场所的充油电缆．要采取特殊的防震措施。<br> 三、交联电缆<br> 交联电缆是&quot;固态&quot;绝缘的代表产品。聚乙烯树脂本身是一种常温下电性能极优的绝缘材料。用辐照或化学方法对它进行交联处理，使其分子由原来的线型结构变成网状立体结构，从而改善材料在高温下的电性能和机械性能。用这种材料作高压电绒的绝缘可以不用绝缘油之类的液体，是一种干式绝缘结构。它适用于10kV及以上电压等级的输 配电线路，使用场合十分广泛。<br> 交联电缆的使用历史不长，只有30年左右，但发展很快。自60年代初世界上第一条66kV交联电缆投入使用以来，大约每5年便提高一个电压等级。目前．全世界66kV电压等级以下交联电缆的销售量已占电力电缆总量的90％以上。在日本，这等级以下的交联电缆已基本取代了充油电缆．附图是东京自力公司10年间66kV级N电力电缆线路量的变化情况。从图可见，10年间充油电缆几乎没有增加，而交联电缆则从原来月占5％ 迅速增加到大约与充油电缆相当的数量。<br> 70年代普遍的看法是交联电线适用限度为110一220kV级，但随着干式交联工艺、三层挤出工艺及采用超净材料生产线等重大技术进步的实现电缆绝缘性能得了大幅度的提高，以上的界限已被突破。日前法国SLLEC公司的400kv聚乙烯绝缘电缆和日本日立公司的500kv交联电缆都是有代表性的产品，已有接近10年的使用历史。 <br> 我国从80年代中期开始，在京、沪、穗、深等城市陆续进口了一批110一220kV交联 电缆，运行情况总的来说还是不错的，各地在施工和运行方面也积累了一些有益的经验。<br> 1. 优点<br> 交联电缆主要有以下优点：<br> · 优越的电气性能<br> 交联聚乙烯作为电缆的绝缘介质，具有十分优越的电性能，在理论上，其性能指标甚 至比充油电缆还好，如附表所示。<br> 表格1<br> · 良好的耐热性和机械性能 <br> 聚乙烯树脂经交联工艺处理后，大大提高了耐热性和机械性能。由于耐热性能好，其正常工作温度达90．比充油电缆高，因而在同一导体截面时，载流量比后者高。<br> · 敷设安装方便<br> 由于交联电缆是干式绝缘结构不需敷设供油设备．这样给线路敷设和施工带来很大的方便．接头和终端头的安装比较容易，部分接头和终端头已采用预制成型附件、省却了油务工作，安装时间可缩短，施工现场火灾危险也相对较小。此外，线路高差不受限制．适用于震动场所如桥上敷设，与GIS连接时不存在油混入气体中的问题等。<br> 2. 缺点<br> 高电压等级的交联电缆的开发、使用时间还不长，大约只有20年左右的历史，无论在制造工艺上还是运行使用上的技术和经验远不如充油电线成熟，在理论上和实践上都还有一些问题有待解决。其中最重要的带根本性问题是对其长期运行可靠件与使用寿命的 评价至今没有取得一致的结论。<br> 交联聚乙烯作为一种绝缘介质，虽然在理论上具有十分优越的电气性能，但作为制成品的电缆，其性能受工艺过程的影响很大。从材料生产、处理到绝缘层(包括屏蔽层）挤塑的整个生产过程中．绝缘层内部难以避免出现杂质、水分和微孔，按目前的技术水平，只能尽量控制它们的数量和尺寸，更为不利的是，电缆的电压等级越高．绝缘厚度越大．挤压后冷却收缩过程产生空隙的几率也越大。另外，由于工艺原因，会造成内外半导电屏蔽层的界面不光滑或不均匀。同样会影响电缆的性能。一些研究报告显示，上述的绝缘缺陷不是局部性的，运行一定时期后，由于&quot;树枝&quot;老化现象，使整体绝缘下降，从而降低电缆的使用寿命。当然．以上的可靠性问题对所有挤塑绝缘的电缆（如聚乙烯、乙丙橡胶等)都是存在的，只是由于高电压等级的交联电缆是其中最有代表性的产品，一般对它给予特别的关注。<br> 最后还要指出，尽管高压交联电缆本体的绝缘介质具有十分优越的电性能，但其连接部位(特别是终端头)的绝缘介质却不及充油电缆终端头，它所注入的绝缘剂一般为硅油或聚丁烯等高分子材科．其长期运行可靠性或寿命尚无定论，而更重要的是它不象充油电缆终端头那样能排除潮气或水分的内压力，当其终端头端部密封胶圈或金具出现缺陷 时，很容易进水引起绝缘破坏。<br> 四、工程造价比较 <br> 目前，充油电缆在国内、国外都有定型产品可供选用，而高压交联电压在220kv或以上的目前选用国产的还不多，在经济上的比较自然要考虑外汇资金和关税以及单位价格的问题。由于外国产品价格常有变动，难以进行准确的比较，下面列举的数字仅供参考。<br> 1995年广州某城网工程进口日本(F)和(M)电缆厂220kvXLPE*500mm2交联电缆单价20D美元／米．而国产同一现格的充油电缆每米只有RMBl100元。在线路施工敷设安装等项目的工程费上交联电线比充油电缆略低一些。但国产及进口的交联附件都高出一倍至数倍，而工程的总造价也高出30至50％。在110kV电压等级的同一截面的充油和交联电线线路工程总造价上，也是后者造价高20至30％至于50忱v等级．按广蓄电站工程的资科．进口的xLPE电缆比进口充油电缆贵26％。 <br> 五、结语<br> 充油电缆可靠性高、寿命长、运行维护简单，但敷设安装难度较大，落差受到一定限制；交联电缆的电性能、耐热性较好，敷设安装方便，落差不受限制，但其长期运行可靠性和使用寿命还有待作进一步的验证和评价。<br> 笔者认为，在电力工程中充油电缆主要适用于220kv城网主干线、大型发电厂和枢纽变电站的进出线等重要场合，以满足供电可靠性的要求。交联电缆目前主要用于110kV等级的各种场合以及220Kv等级的高落差、震动等场合，也可作为联络线使用。至于更高电压等级的场合，宜采取积极、慎重的态度．经深入论证后再决定是否选用。 <br> 至于充油电缆在敷设、安装施工中的困难和不便等因素，选型时不必过分强调，因为目前高压电缆线路工程的基建都由专业性的安装单位承装，电缆运行单位只需作监督、协调和验收等工作，不会增加很多工作量。</span><wbr /> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:05:01 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[交联电缆工艺性能简介]]></title>
<link>http://513574961.qzone.qq.com/blog/1258783267</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">一、概念</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯（<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">XLPE</span><wbr />）。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯（<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">PE</span><wbr />）材料通过特定的加工方式，使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">700C</span><wbr />提高到<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">900C</span><wbr />（或更高），短路允许温度由<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1400C</span><wbr />提高到<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">2500C</span><wbr />（或更高），在保持其原有优良电气性能的前提下，大大地提高了实际使用性能。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">二、交联工艺方式</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类：第一类　过氧化物化学交联，包括饱合蒸气交联、</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联，国内均采用第二种即干法化学交联；第二类　硅烷化学交联；第三类　辐照交联。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1、 </span><wbr />惰性气体交联――干法化学交联</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料，通过三层共挤完成导体屏蔽层――绝缘层――</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">绝缘屏蔽层的挤出后，连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。传热媒体为氮气（惰性气体），交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">500KV</span><wbr />级。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">2、 </span><wbr />硅烷化学交联――温水交联</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料，通过<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1+2</span><wbr />的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后，将已冷却装盘的绝缘线芯浸入<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">85-950C</span><wbr />热水中进行水解交联，由于湿法交联会影响绝缘层中的含水量。一般最高电压等级仅达<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">10KV</span><wbr />。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr /><span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">3、 </span><wbr /></span><wbr /><span style="font-weight:bold"><wbr />辐照交联――物理交联</span><wbr /></span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">采用经过改性的聚乙烯绝缘料，通过<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1+2</span><wbr />的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">的挤出后，将冷却后的绝缘线芯，均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。<span style="font-weight:bold"><wbr />辐照交联电缆料中不加入交联剂，在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层，通过能量转换产生交联反应的，因为电子带有很高的能量，而且均匀地穿过绝缘层，所以形成的交联键结合能量高，稳定性好。表现出的物理性能为，耐热性能优于化学交联电缆。</span><wbr />但由于受加速器能量级的限制（一般不超过<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">3.0Mev</span><wbr />电子束有效穿透厚度为<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">10mm</span><wbr />以下，考虑几何因数，生产电缆的电压等级仅能达到<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">10KV</span><wbr />，优势在<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">6KV</span><wbr />以下。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">三、辐照交联电缆特性</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">电缆绝缘材料的老化寿命主要取决于其热老化寿命，它是在热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解，缩聚等化学反应的速度所决定的，因此绝缘材料的热老化寿命直接影响着电缆的使用寿命，按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的（<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">20-30</span><wbr />年）辐照交联电缆长期允许工作温度为：</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1、 </span><wbr />电力电缆　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">YJV</span><wbr />　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">0.6/1KV</span><wbr />　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1160C</span><wbr /></span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">若按额定工作温度<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1050C</span><wbr />推导，其热老化寿命超过<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">60</span><wbr />年。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">若按额定工作温度<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">900C</span><wbr />推导，其热老化寿命超过<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">100</span><wbr />年。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">2、 </span><wbr />架空绝缘电缆　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">JKLYJ</span><wbr />　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">10KV</span><wbr />　<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1220C</span><wbr /></span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">架空绝缘电缆在露天空中敷设，绝缘材料的耐环境及耐辐射性更显重要。辐照交联绝缘材料要经</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">过辐照加工，其本身就具有很好的耐辐射能力，交联生产过程中所施加的辐照剂量距其破坏剂量留有很大安全裕度。聚乙烯辐射破坏剂量为<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">1000KGY</span><wbr />，而加工剂量约为<span style="font-family:'Times';line-height:1.8em;">200KGY</span><wbr />，加之特殊配方改进，在相当宽的范围内仍是受辐射交联状态，所以在较长的前期使用过程中受到辐射其性能会有所提高。</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;">四、常用塑料绝缘电缆性能对比：</span><wbr /><br><span style="font-size:16px;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr />目</span><wbr /><span style="font-weight:bold"><wbr />前在电缆生产中，最常用的绝缘塑料有聚乙烯和聚氯乙烯，其中聚乙烯材料具有更好的电气性能及较好的交联性，因此而发展了多种工业交联生产工艺，化学交联和辐照交联</span><wbr />。除下表性能以外，在生产和敷设过程中，目前所常用的交联电缆的绝缘层都表现为硬度和强度较大（常温下），特别是比聚氯乙烯绝缘剥离难度增大。由于辐<span style="font-weight:bold"><wbr />交联电缆的交联性能最好、交联度最高，相对而言剥离强度也最大</span><wbr />。如果交联电缆绝缘层的剥离比较容易（类似于聚氯乙烯），那必然是交联度不够或没有交联。通常情况下，<span style="font-weight:bold"><wbr />温水交联工艺生产的交联电缆，出现交联度不够的情况较多，原因是该类产品本来交联度就相对较低，而且交联工艺非连续、不能自动控制，受人为因素影响很大，容易发生欠交联。</span><wbr /></span><wbr /> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:01:07 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[电线电缆型号含义]]></title>
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<description><![CDATA[电线电缆型号含义<br>绝缘层<br>导体<br>护套<br>外护层—————<br>额定电压（千伏）<br>线芯数×线芯截面（毫米2）+中性线芯（用“1”表示）×中性线芯截面（毫米2）<br>型号组成 简单名称 代号 型号组成 简单名称 代号 <br>绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J)<br>  特征:<br>不滴流(D)<br>充油(CY)<br>滤尘器用(C)<br> 导体: 铜/铝/ 不表示<br>L<br>外护层 防腐: 一级(1)/二级(2) <br>护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/  麻包(1)/铠装麻包(2)/<br>钢带铠装麻包(3)<br>细钢丝铠装麻包(5)<br>相应裸外护层(0)<br>相应内铠装外护层(9)<br>聚氯乙烯护套(02)<br>聚乙烯护套(03)<br>  <br>特征:<br>统包型/分相铅包、分相护套<br>干绝缘(F)/ 不表示(P)<br>油浸纸绝缘电力电缆<br>   油浸纸绝缘电力电缆类产品，以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位，其余各项型号编制及字母含义如下：<br>类别、用途 导体 绝缘 内护套 特征 外护层 <br>Z-纸绝缘电缆 T-铜<br>L-铝 Z-油浸纸 Q-铅套<br>L-铝套 CY-充油<br>F-分相<br>D-不滴流<br>C-滤尘用 02，03，20，21，22，<br>23，30，31，32，33，<br>40，41，42，43，<br>441，241等 <br>  注：a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。<br>例如：<br>Z Q D 02 <br>纸绝缘电缆<br>铅护套<br>不滴流<br>聚氯乙烯外护套<br>铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆<br>Z L L 32 <br>纸绝缘电缆<br>铝线芯<br>铝护套<br>细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套<br>铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆<br>    电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。<br>标记 铠装层 标记 外被层 <br>0 无 0 无 <br>1 - 1 纤维层 <br>2 双钢带（24-钢带、粗圆钢丝） 2 聚氯乙烯套 <br>3 细圆钢丝 3 聚乙烯套 <br>4 粗圆钢丝（44-双粗圆钢丝） 4   <br>交联聚乙烯绝缘电力电缆<br>    交联聚乙烯绝缘电力电缆，以交联聚乙烯代号字母“YJ”为首位，其余各项型号编制及字母含义如下：<br>类别、用途 导体 绝缘 护套 外护层 <br>YJ-交联聚乙烯电缆 T*-铜 YJ-交联聚乙烯 LW-皱纹铝套 22，23 <br>  L-铝   V-聚氯乙烯 32，33 <br>      Y-聚乙烯 42，43 <br>      Q-铅套 等 <br>    注：*铜导体代号字母“T”一般省略。S-加铜丝屏蔽时。<br>YJ<br>V<br>交联聚乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆<br>VJ V V 22 <br>交联聚氯乙烯绝缘 铝线芯 聚氯乙烯护套 钢带铠装 <br>铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带<br>铠装电力电缆       <br>          主要型号及名称见下表。<br>型      号 名           称 <br>铜   芯 铝    芯 <br>YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 <br>YJV YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 <br>YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 <br>YJV23 YJLY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 <br>YJV32 YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 <br>YJV33 YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 <br>YJV42 YJLV42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 <br>YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 <br>聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>    聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，以绝缘塑料代号字母“V”为首位，其余各项型号编制及字母含义如下：<br>类别、用途 导体 绝缘 护套 外护层 <br>V-塑料电缆 T-铜 V-聚氯乙烯 V-聚氯乙烯 22，23，32 <br>  L-铝     33，42，43      .......等 <br>注：铜导体代号字母“T”一般省略。<br>例如：<br>V V 22 <br>聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 钢带铠装 <br>聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 <br>钢带铠装电力电缆<br>V L V 42 <br>聚氯乙烯绝缘 铝线芯 聚氯乙烯护套 钢粗丝铠装 <br>铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 <br>粗钢带铠装电力电缆  <br>控制电缆、信号电缆<br>用途<br>导体<br>绝缘层<br>护套<br>  外护层—— 额定电压（千伏）<br>                                线芯数×线芯截面（毫米2）<br>型号组成 简单名称 代号 <br>用途 控制电缆(K)<br>信号电缆(P) <br>导体: 铜芯<br>铝芯 不表示<br>L <br>绝缘层 橡皮(X)<br>聚氯乙烯(V)<br>聚乙烯 (Y)<br>护套 铅包Q<br>聚氯乙烯 V<br>非燃性护套HF <br>外护层 麻包1<br>钢带铠装麻包2<br>细钢丝铠装麻包3<br>粗钢丝铠装麻包5<br>相应裸外护层0<br>相应内铠装外护套 9 <br>控制电缆型号编制及字母表示<br>类别用途 导体 绝缘 护套、屏蔽特征 外护层 派生、特性 <br>K：控制电缆系列代号 T：铜芯* Y：聚乙烯 Y：聚乙烯 02，03   <br>  L：铝芯 V：聚氯乙烯 V：聚氯乙烯 20，22 80，105 <br>    X：橡皮 F：氯丁胶 23，30   <br>    YJ：交联聚乙烯 Q：铅套 32，33   <br>      P：编织屏蔽   1，2 <br>注：*铜芯代表字母“T”型号中一般略写。<br>电缆型号及名称见下表。 <br>型 号 电    缆    名    称 主要用途 <br>KXV 铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KX22 铜芯橡皮绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KX23 铜芯橡皮绝缘钢带铠装聚乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KXF 铜芯橡皮绝缘氯丁橡套控制电缆 固定敷设 <br>KXQ 铜芯橡皮绝缘裸铅包控制电缆 固定敷设 <br>KXQ02 铜芯橡皮绝缘铅包聚氯乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KXQ03 铜芯橡皮绝缘铅包聚乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KXQ20 铜芯橡皮绝缘铅包裸钢带铠装控制电缆 固定敷设 <br>KXQ22 铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KXQ23 铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装聚乙烯护套控制电缆 固定敷设 <br>KXQ30 铜芯橡皮绝缘铅包裸缰钢丝铠装控制电缆 固定敷设 <br>K L Y 2 2 <br>控制电缆 铝芯 聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯外护层 <br>铝芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护层控制电缆<br>K X Q 2 3 <br>控制电缆 橡皮绝缘 铅套 钢带铠装 聚乙烯外护层 <br>铜芯橡皮绝缘铅套钢带铠装控制电缆<br>外护层型号（数字代号）表示的材料涵义按GB2952规定派生及特性用的数字及字母意义为： <br>1-铜丝缠绕屏蔽；80-耐热+80°C塑料；R-软结构线芯； <br>2-铜带绕包屏蔽；105-耐热+105°C塑料。 <br>信   号   电   缆<br>信号电缆以用途的代号字母列为首位，一般依照下述规律编制：<br>类别、用途 导体 绝缘 内护套 外护套 <br>  T-铜芯* V-聚氯乙烯 A-综合护套 11，2 <br>P-信号电缆 L-铝芯 Y-聚乙烯 L-铝套 20，22 <br>      V-聚氯乙烯护套 ...等 <br>注：*铜芯代表字母“T”，型号中一般省略。 <br>例如： <br>P Y V 29 <br>信号电缆 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯外护套 内钢带铠装 <br>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装信号电缆<br>P V V <br>信号电缆 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 <br>铜芯（铜芯字母代号“T”，一般略写）聚氯乙烯绝缘乙烯护套信号电缆 <br>外护层型号（数字编号）系代表电缆外护层结构防护等级（旧标准），本类产品有关编号意义如下： <br>11-裸金属护套一级外护层    20-裸钢带铠装护层 <br>2-钢带铠装麻被护层         29-内钢带铠装护层 <br>通 信 电 缆<br>通信电缆型号组成<br>类别用途—&gt;导体—&gt;绝缘—&gt;内护层—&gt;特征—&gt;外护层（数字）表示—&gt;派生—&gt;数字含义 <br>通信电缆代号说明<br>通信电缆代号说明见下表。表中所示代号中所缺的代号在派生中增加T(填充型)和G(高频)。 <br>类别用途 导体 绝缘 内护套 特征 外护套 派生 数字含义   <br>H-市内电话电缆 T-铜芯 V-聚氯乙烯 H-橡套 C-自承式 02  03 1第一种 0-无铠装 0-无外被层 <br>HB-通信线 L-铝芯 Y-聚乙烯 L-铝套 D-带形 20  21 2第二种 1- 1-纤维层 <br>HE-长途通信电缆 G-铁芯 X-橡皮 Q-铅套 E-耳机用 22  23 252-252kHz 2-双钢带 2-聚氯乙烯护层 <br>HH-海底通信电缆   YF-泡沫聚乙烯 V-聚氯乙烯 J-交换机用 23  32 ......等 3-细圆钢丝 3-聚乙烯 <br>HJ-局用电缆   Z-纸 .....等 P-屏蔽 33  41   4-粗圆钢网 4- <br>HO-同轴电缆       S-水下 42  43       <br>HR-电话软线       Z-综合型 ....等       <br>HP-配线电缆       W-尾巴电缆         <br>HU-矿用话缆                 <br>HW-岛屿通信电缆                 <br>CH-船用话缆                 <br>计算机屏蔽电缆<br>型 号 及 规 格 <br>(1)DJYPV：铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。 <br>(2)DJYP1V：铜芯聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。 <br>(3)DJYP1V22：铜芯聚乙烯绝缘对绞铝复合带屏蔽聚氯乙烯护套带铠装电子计算机用屏蔽电缆。 <br>(4)DJYP2V：铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽电缆。 <br>(5)DJVP2V22：铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽，聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机用屏蔽电缆。 <br>(6)DJYPVP：铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆。 <br>三、电线型号及名称<br>钢铝绞线<br>铝绞线<br>L J 数  字 <br>铝绞线字母简写  L-铝  J-绞线 标称截面面积 <br>钢芯铝绞线<br>L G J 数  字 <br>钢芯铝绞线字母简写  L-铝 G-钢  J-绞线 标称截面面积 <br>绝缘电线<br>聚氯乙烯绝缘电线<br>BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线； <br>BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线； <br>BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线； <br>BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线； <br>BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线； <br>BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线； <br>BV-105 铜芯聚氯乙烯耐高温绝缘电线。 <br>聚氯乙烯绝缘屏蔽电线（GB5023.5-85）<br>AVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线； <br>RVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线； <br>RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线； <br>RVVP1 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电线； <br>橡皮绝缘电线（JB1601-75）<br>型号 名称 <br>BLXF<br>BXF<br>BLX<br>BX 铝芯氯丁橡皮线<br>铜芯氯丁橡皮线<br>铝芯橡皮线<br>铜芯橡皮线 <br>四、母线型号及意义<br>QLFM型全连式离相封闭母线<br>QL FM 口 口 口 <br>全连式离相 封闭母线 额定电流（A） 额定电压（KV） Z：自冷  J：局部风冷 <br>FQFM型分段全连式离相封闭母线<br>FQ FM 口 口 口 <br>分段全连式离相 封闭母线 额定电流（A） 额定电压（KV） Z：自冷  <br>GXFM型共箱母线<br>GX FM 口 口 口 <br>共箱 封闭母线 额定电流（A） 额定电压（KV） Z：自冷  <br>GGFM型共箱隔相母线<br>GG FM 口 口 口 <br>共箱隔相 封闭母线 额定电流（A） 额定电压（KV） Z：自冷   <br>CCX6密集绝缘插接式母线槽<br>CCX 6 口 口 口 口 <br>插接式密集绝缘母线槽代号 设计序号 额定电流(200～2500A) 功能单元代号(A干线，B连接，C～J换向，P膨胀，G1地线，Z终端，X插接馈电箱) 功能单元长度<br>(600～3000mm) 相线(三3、三4、三5<br> <br>RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆（电线）<br>AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆（电线）<br>RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线<br>RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线<br>RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆<br>ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆<br>RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆<br>RV－105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆<br>AF－205AFS－250AFP－250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温－60oC~250oC连接软电线 <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:54:07 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[电缆生产工艺流程的几个环节及概念]]></title>
<link>http://513574961.qzone.qq.com/blog/1258782435</link>
<description><![CDATA[<span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品，产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始，在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂，叠加的层次就越多。</span><wbr /> <br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">一、电线电缆产品制造的工艺特性：</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">1．大长度连续叠加组合生产方式<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　大长度连续叠加组合生产方式，对电线电缆生产的影响是全局性和控制性的，这涉及和影响到：</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">（1）生产工艺流程和设备布置<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放，使各阶段的半成品，顺次流转。设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡，有的设备可能必须配置两台或多台，才能使生产线的生产能力得以平衡。从而设备的合理选配组合和生产场地的布置，必须根据产品和生产量来平衡综合考虑。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">（2）生产组织管理<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致，操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行，任何一个环节出现问题，都会影响工艺流程的通畅，影响产品的质量和交货。特别是多芯电缆，某一个线对或基本单元长度短了，或者质量出现问题，则整根电缆就会长度不够，造成报废。反之，如果某个单元长度过长，则必须锯去造成浪费。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">（3）质量管理<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　大长度连续叠加组合的生产方式，使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题，就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层，而且没有及时发现终止生产，那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品，可以拆开重装及更换另件；电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题，对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的，不是锯短就是降级处理，要么报废整条电缆。它无法拆开重装。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆的质量管理，必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检，这是保证产品质量，提高企业经济效益的重要保证和手段。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">2．生产工艺门类多、物料流量大<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆制造涉及的工艺门类广泛，从有色金属的熔炼和压力加工，到塑料、橡胶、油漆等化工技术；纤维材料的绕包、编织等的纺织技术，到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆制造所用的各种材料，不但类别、品种、规格多，而且数量大。因此，各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时，对废品的分解处理、回收，重复利用及废料处理，作为管理的一个重要内容，做好材料定额管理、重视节约工作。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆生产中，从原材料及各种辅助材料的进出、存储，各工序半成品的流转到产品的存放、出厂，物料流量大，必须合理布局、动态管理。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">3.专用设备多　<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备，以适应线缆产品的结构、性能要求，满足大长度连续并尽可能高速生产的要求，从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关，互相促进。新工艺要求，促进新专用设备的产生和发展；反过来，新专用设备的开发，又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线；物理发泡生产线等专用设备，促进了电线电缆制造工艺的发展和提高，提高了电缆的产品质量和生产效率。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">二、电线电缆的主要工艺　<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　</span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">电线电缆是通过：拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完成的，型号规格越复杂，重复性越高。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">1．拉制<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具（压轮）,金属横截面积被压缩,并获得所要求的　横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉制。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　拉制工艺分：单丝拉制和绞制拉制。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">2．绞制<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　为了提高电线电缆的柔软度、整体度，让2根以上的单线，按着规定的方向交织在一起称为绞制。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　绞制工艺分：导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">3．包覆<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　根据对电线电缆不同的性能要求，采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。包覆工艺分：</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　A．挤包：橡胶、塑料、铅、铝等材料。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　B．纵包：橡皮、皱纹铝带材料。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　C．绕包：带状的纸带、云母带、无碱玻璃纤维带、无纺布、塑料带等，线状的棉纱、丝等纤维材料。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　D． 浸涂：绝缘漆、沥青等</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">三、塑料电线电缆制造的基本工艺流程</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">1．铜、铝单丝拉制<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序，拉丝的主要工艺参数是配模技术。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">2．单丝退火<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">3．导体的绞制<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">4．绝缘挤出<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">4．1．偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">4．2．光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题.<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">4．3．致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">5．成缆<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">6．内护层<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">7．装铠<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合（如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中），应选用具有内钢丝铠装的结构型。</span><wbr /><br><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">8．外护套<br></span><wbr /><span style="font-family:'Verdana';line-height:1.8em;">　　外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。<br></span><wbr /> <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:47:15 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[谈电线电缆绝缘电阻的测试]]></title>
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<description><![CDATA[       绝缘电阻是反映<a href="http://www.dlzj.net/" target="_blank">电线电缆</a><wbr />产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注重绝缘电阻的测量问题。<br>    一、试验现象<br>    影响<a href="http://www.dlzj.net/" target="_blank">电线电缆</a><wbr />绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-1997中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(<a href="http://caigou.dlzj.net/" target="_blank">BV</a><wbr />))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定：试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,浸水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。<br>    本试验共进行了四次：<br>    第1次：5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为：6.80×106Ω<br>    第2次：5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为：7.01×106Ω<br>    第3次：5m长、20℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为：109.6×106Ω<br>    第4次：10m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为：3.40×106Ω<br>    二、原因分析<br>    同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下：<br>绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I之间的比值<br>R=当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如汽车高压点火线)。<br>    绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种：<br>    1.电容电流<br>因介质极化而产生,实际上以导体和外极(绝缘层)作为一对电级构成一个电器的电容电流,电容电流按指数规律随时间很快的衰减,一般在数毫秒时间内接近消失。<br>    2.不可逆吸收电流<br>因绝缘材料中的电解电导而产生,经数秒后衰减至零。<br>    3.可吸收电流<br>是指绝缘材料的位移电流,在施加电压的瞬间达最大值,然后趋向位移稳定,经数分钟后趋于消失。<br>    4.泄漏电流<br>泄漏电流是指绝缘材料中的自由离子及混入的导电杂质所产生的,与电压施加时间无关,在电场强度不太高时符合欧姆定律,电阻随温度升高而增大。它的大小反应了绝缘品质的优劣,严格说来,只有对应恒定电导电流的电阻才是体积绝缘电阻。<br>    由于施加电压后,绝缘中存在着三种随时间而衰减的电流,因此理论上应该等这三种电流全部衰减完后,才读出泄漏电流的数值,以计算绝缘电阻,但由于可吸收电流要经数分钟后才趋于消失,考虑到测量系统长时间的稳定性,测量时间不宜太长。同样测量条件,读数时间不同会造成很大差别,读数时间长,将造成数值偏大,从第1次和第2次的数据可明显看出。因此标准中明确规定在接通电流1分钟后读数(即正达1分钟时读数),1分钟读数既保证了非泄漏电流大部分已消失,又使测量时间有了统一,使数值具有重复性和可比性。第1次和第3次的数据表明随着温度的升高绝缘电阻迅速下降,这是因为随温度的升高,绝缘材料中的杂质离子运动速度加快,使得电导增大,绝缘电阻下降,温度与绝缘电阻的关系近似符合指数关系。因此测量时,必须严格控制温度,长度的不同绝缘电阻测量值也不同,这是因为绝缘电阻与长度成反比,测量电线长度时,误差要控制在±1%内。<br>    三、结束语<br>    绝缘电阻的数值与产品的长度成反比,且与温度有密切关系。在产品标准中为了统一和方便,均以20℃(或70℃)时,长度为1km时绝缘电阻最低极限值作为标准值(此标准值可以通过理论计算得出),为此产品标准中有着严格的试验条件,所以在测试过程中应严格按标准进行,不得放松试验条件,以免影响测量的准确性。 <!--v:3.2--> ]]></description>
<category><![CDATA[经典共享]]></category>
<author><![CDATA[513574961@qq.com(じ☆veの星光)]]></author>
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<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:41:42 GMT</pubDate>
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