高效节能漆包绞合电线电缆及其制造方法

文档序号:7264495阅读:188来源:国知局
高效节能漆包绞合电线电缆及其制造方法
【专利摘要】高效节能漆包绞合电线电缆及其制造方法。是一种改变导线截面周长的新产品新方法。由圆裸线改为圆漆包线绞合。交流电的趋肤效应使圆裸线的有效电阻增大,降低了它的导电效率。根据交流电在导体中允许通过的最大电流跟导体的截面周长成正比(新发现)这一理论。不增加导线截面积增加它的截面周长。以增加它的表面面积,减小电阻,增加了它的导电能力,提高了它的导电效率。以摘要附图为例,它比相同截面积裸绞合线提高了40%的导电效率。有重大的经济效益。
【专利说明】高效节能漆包绞合电线电缆及其制造方法【技术领域】[0001]我国的各行各业以及人们的家庭生活都离不开电能。电能的广泛使用,也给电能 的生产供给造成紧张局面。电能的生产和使用过程也会有一定程度的污染环境,也加剧了 气候的变暖。所以,如何使用电能,有效的利用电能,节约电能就成为当前迫在眉节的重大 问题。大多数发电机发出的电能先输送给升压变压器,由高压输电线路送给遥远的地方,给 变电站降压变压器,再送给配电变压器,经过开关给厂矿、车间和城市街道。农村的变压器 配电室送给各用户、电机、电器设备供人们使用。电流经过这样遥远的线路、电机、变压器和 电器设备都离不开导线。导线是发电的摇篮。是输电的高速公路,是用电的海洋。电离不 开线。然而电流经过导线的过程中都会因为有电阻产生热效应。使一部分电能变成热量白 白散发在空气中。给我们周围的空气增加了温度,加剧了气候变暖。那么它们为什么会发 热呢那就是电流在传导中的导体有电阻造成的。所谓导体就是具有自由电子的物体。也就 是说电能的传导主要是通过自由电子传送的。我们通常的导线都是铜、铝以及它们合金的 圆导线。铜铝有良好的导电性能。该发明涉及导线截面周长增长的问题,发明特征是将已 有的技术中圆裸绞合线改为圆漆包绞合线。用以增加它的截面周长。提高导电效率。【背景技术】[0002]人们经常把水管的水流比作电子在导体里的电流。我认为是个误解,水管在相 同的水压下,输水管内径的截面积越大单位时间内的输水量就越大,而且是随着水管内径 截面积的增大是成正比例的增加的,交流电则不是随着导线截面积的增大是成正比例增加 的。这是因为交流电的趋肤效应的原因。趋肤效应就是电子电流在导体中传输移动过程中, 电子、电流集中在导体导线的表皮、表面部位。(趋肤效应是由电的基本特性同性相斥、异性 相吸决定的也是由导线的自由电子决定的)。自由电子也是构成原子的最外层电子,原子核 对它的吸引力相对较弱,它才能自由的活动。导体是由许多原子构成的分子组成的。如果 电子在导体的中心或内部移动,它就会受到内部周围的原子核的束缚吸引,还会跟点阵中 的在作热震动的金属原子发生碰撞,这就阻碍了电子的定向运动。所以,也造成导体表面的 自由电子容易移动。我们先用七根Imm2的圆裸铜导线做这样一个实验,比较比较,看看他们 的截面积和周长发生了怎样的改变和变化它为什么会有这样的变化呢它允许通过的最大 电流又有什么变化。如图是一根Imm2的圆裸铜导线,左边一根,右边一根,它们的截面积和 周长是一样的,它们各自允许通过的最大电流是19安;图2是两根Imm2的圆裸铜导线,左 边是没有挨在一起的,它们的截面积之和和周长之和都是图1左边一根Imm2的圆裸铜导线 的2倍;图2右边两根是紧紧挨在一起的Imm2的圆裸铜导线。它们的截面积之和与左边是 一样的,也是图1左边一根Imm2的圆裸铜导线的2倍,图2右边两根Imm2的圆裸铜导线的 截面周长之和就不是图1左边一根Imm2的圆裸铜导线的2倍了,它是小于一根Imm2的圆裸 铜导线的2倍的,因为它们两根之间有了一条切线使它们的周长之和减小了。因此允许通 过的最大电流也不是图1左边一根Imm2的圆裸铜导线的2倍了。它是小于2倍的;图3是 三根Imm2的圆裸铜导线,左边是没有挨在一起的,右边是紧紧挨在一起的,左边三根截面积和周长之和分别是图1左边一根Irnm2圆裸铜导线的3倍,右边三根的截面积之和也是图1 左边一根Imm2圆裸铜导线的3倍。而右边三根每根的截面周长都减小了 1/6,每根只有图1左边一根Imm2圆裸铜导线周长的5/6 了,所以右边三根截面周长之和只有图1左边I根 Imm2圆裸铜导线周长的2.5倍了,它们所允许通过的最大电流也只有图1左边I根Imm2圆 裸铜导线的2.5倍了。以此类推,图4是七根Imm2圆裸铜导线,左边是没有挨在一起的,右 边是紧紧挨在一起的,左边七根Imm2圆裸铜导线截面积之和和截面周长之和分别是图1左 边一根Imm2圆裸铜导线的7倍,它们允许通过的最大电流也是图1左边一根Imm2圆裸铜导 线的7倍,右边七根Imm2圆裸铜导线的截面积之和也是图1左边Imm2圆裸铜导线截面积的 7倍。右边七根Imm2圆裸铜导线截面周长更是减小了很多,周围六根每根减小了 1/3,截面 周长只有图1左边一根Imm2圆裸铜导线周长的2/3 了,中心中间那根对于7根和在一起的 裸铜导线来说,它没有外表面周长了,变成了零。所以右边七根Imm2圆裸铜导线的截面周 长只有图1左边一根Imm2圆裸铜导线截面周长的4倍了,它们允许通过的最大电流也就是 图1左边一根Imm2圆裸铜导线的4倍了。通过这个实验,我发现导体允许通过的最大电流 是随着导体的截面周长的增加而不断的增加,而且是成正比例增加的,总结这个实验我们 得出这样一个结论;在同一温度下,同一种材料制成的均匀导体中,导体允许通过的最大电 流跟导体的截面周长成正比。这一规律的发现以及理论的研究将为更高效地利用电能以及 线缆的研发奠定了基础。导体允许通过的最大电流跟它的截面周长成正比。这是由于交流 电的趋肤效应产生的必然结果(关于趋肤效应的论述可参阅理论物理第三册电磁学第217 页,吴大猷1983年科学出版社出版,或高等学校试用教材电磁学下册第15页,赵凯华、陈 熙谋著,1978年人民教育出版社出版)。我再做一个实验:用七根Imm2圆铜漆包线,左边七 根是没有挨在一起的,这七根Imm2圆铜漆包线的总截面积和总周长都分别是图1左边一根 Imm2圆铜裸导线的7倍。它们允许通过的最大电流也是图1左边一根Imm2圆裸铜导线的7 倍。图5右边是七根Imm2圆铜漆包线是紧紧挨在一起的,它们的总截面积和总周长,分别都 是图1左边一根Imm2圆裸铜导线的7倍,它们允许通过的最大电流也是图1左边一根Imm2 圆裸铜导线的7倍。图5的左边和右边的实验实质上是一样的,没有本质上的区别,只是 距离的远近而已,因为它们都是漆包线,本身已经给外界隔开了,挨的再紧也是跟其它的漆 包线隔绝的,绝缘的,它们分别都是独立的七根Imm2圆滚包线,所以它们跟图4右边的七根 I2圆裸铜导线是有本质区别的,是根本不同的,这很像现代人和野人,穿上衣裳就是文明的 (现代人),不穿衣裳就是野人,是不文明的。图5右边这七根Imm2圆铜漆包线是相互独立 的七根导线,它们的截面积和周长都是相互独立的,就像一个大企业集团下边各个公司、厂 矿、车间都独立核算一样。无论怎样挨近它们都不会走出自已的边界线,所以它们的截面积 和周长都是随着根数的增加而增加的,不会因为紧紧挨在一起或者绞合成粗线芯而减小周 长,所以它允许通过的最大电流也不会减小。如果以图5右边的七根Imm2圆铜漆包线跟图 4右边的七根Imm2圆裸铜导线做个比较,它们总的截面积都是7_2,而图4右边的七根Imm2 圆裸铜导线只是图1左边一根Imm2圆裸铜导线的4倍,图5右边七根Imm2圆裸铜漆包线是 图1左边一根Imm2圆裸铜导线的7倍。这图5七根Imm2圆铜漆包线比图4右边的七根Imm2 圆裸铜导线的截面周长提高了 42.875%,导电效率也提高了 42.875%,这就是为什么要采 取圆铜漆包线代替圆铜裸线做绞合线的根本目的。如果把这七根相互绝缘的漆包线同时接 上一定电压的交流电,它们每根导线里的自由电子都会在电压、电场的作用下向电压高端方向移动(电流的方向引自高级中学课本物理学第三册第35页倒数第二行,1965年人民 教育出版社)流动,流动后的导线里就有了很多电子空缺位置,这些空缺的电子位置又给 低电压端的多余电子打开了通道。把多余的电子推送给每一根导线的空余位置,连续不断 的、特别快速的循环往复,这就使每根导线里都有了电流通过,成为连续不断的电流。根据 交流电在导体里允许通过的最大电流跟导体的截面周长成正比(新发现)这一理论,我们 就会千方百计,想方设法增加它的截面周长来增加它的表面面积,减小它的电阻。提高导电 效率,也提高它的散热效率,设计椭圆导线是第一途径;第二种技术途径还是在保持截面面 积不变的情况下,通过变细增根的技术方案增加它的截面周长(也就是在总截面不变的情 况下,把原来的一根或多根导线的直径减小增加根数),如果在绞合线的范畴内,还应该将 裸圆导线线芯喷涂绝缘漆,烘干后才能绞合这样才能保持它的每一根导线线芯的截面周长 不致于由于绞合而减小,而是随着根数的增加而增大。再举一个例了比较一下,一根直径为 4mm圆铜导线,它的截面积:S_= r2 π = 22 π = 4 π mm2,它的周长:1 _= 2r π = 2X2 π =4π mm ;—根直径为8mm的圆铜导线的截面积:S_= r2 π = 42 π = 16 ji mm2,它的周长:1 _ = 2r η = 2X4 π = 8 π mm ;四根直径为4mm的圆铜导线的截面积:S总=4(22 π ) = 16 π mm2, 这根直径为8mm的圆铜导线的截面积是相等的,I总=4X2r π = 4X2X2 π =16:nmm,它 们的截面积是相等的,但是周长确长了一倍。所以它的导电效率也比一根直径8_圆铜导 线提高了一倍,是它的2倍。在截面积不变的情况,通过减小导线直径增加根数的技术手 段来增加它们的截面周长,周长的增加,大大增大了它的表面面积。减小了导线的电阻,提 高了它的导电效率和散热效率。为交流电的趋肤效应创造了技术条件,弥补了由于趋肤效 应使导线有效电阻增大的缺陷,减小了电流在线路中的损耗,提高了电压的质量,提高了导 线的利用率;但现有技术中都采用裸导线紧紧挨在一起或者绞合而成的导电线芯,就像图 4右边七根Imm2裸铜导线紧紧挨在一起,它们就成了由七根裸铜导线组成的一根粗导线了, 它和一根72圆裸铜导线性质是一样的,没有本质性的区别,它们七根中的每一根中的自由 电子也能在这七根中穿梭活动。因而也减小了它们的截面周长降低了导电能力。所以我 们还应该继续采取技术措施,我们就用绝缘漆把它们各自隔开,限定了它们的自由电子的 活动范围,增加它们的周长,方法就是先将要绞合的每一根单线喷涂绝缘漆后,烘烤晾干, 使它们变成普通漆包线(漆层的厚薄关系不大,因为它们都是同一相电压,不会有电压差) 然后才能将线芯绞合在一起,就不会减小截面周长了,这样就能大大的增加截面周长,大大 增加了它们的表面面积,而表面面积的增大,降低了它们的有效电阻,提高了导电效率和导 线的散热效率。而且是随着绞合线根数的增多总截面周长就增加的更多,效果就会更好更 高。如果此项技术能够在全国范围内得到推广应用,将会产生巨大的经济效益和社会效益。 因为电能是一个使用最广泛,使用量最大的能源系统。不仅会节省很多电能和导线等原材 料,还能节省很多燃煤,燃油等发电用的一次能源,也会减少排污散热,减少环境污染,缓解 气候变暖。
【发明内容】
[0003]本发明的最终目的就是想节省原材料,节省电能。对于导线来说它的用途就是传 导输送电能。初衷就是在不增加导线截面积的前题下,提高它的输电能力;或者说在减小截 面积的情况下,不减少它的输电能力。这就是本发明的宗旨。也是科技发明奇特魅力之所在。因为交流电的趋肤效应。也就是说交流电在导体导线中的传导输送主要是通过导体导 线的表面为途径的。导线的表面面积实际上是由两方面决定的。一个是它的长度,一个就 是导线截面的周长,如果一条导线的长度已经确定了,那么决定它表面面积大小的唯一因 素就是它的截面周长。我们也可以进一步分析,把一根一定长度的导线外表面展开就是一 个很长的长方形,长方形的面积是由长和宽决定的。长就是一定长度的导线,宽则是导线截 面的周长。导线的截面积和导线截面积周长是两个完全不同的概念。一个是面积单位,是衡 量导线截面积大小的:一个是长度单位,是衡量导线截面周长的长短的。怎样才能增加导线 的截面周长呢还有一种途径就是在截面积不变的情况下,增加它的根数,因为增加了根数, 它们每根的直径就得缩小,这样才能保证它的总截面积保持不变。我们用一根直径为4mm 圆铜裸导线和4根直径为2_圆铜裸导线比较一下:一根直径4_的圆裸铜导线的面积为:S大=T2Ji = 22 π = 4 π mm2,1大=2r π = 2X2 ττ = 4 π mm ;四根直径为2mm圆裸铜导线的 截面积之和:S 四=4Χ12π = 4 π mm2,1 四=2r:n = 4(2X I π ) = 8 π mm, —根直径为 4mm 圆 裸铜导线和4根直径为2mm的圆裸铜导线截面是相等的,但4根直径为2mm的圆裸铜导线 的截面周长确比一根直径为4_的圆裸铜导线的周长长了一倍。因此它能允许通过的最大 电流也是一根直径为4mm圆裸铜导线的2倍了。如果增加根数更多它允许通过的最大电流 就会更大。但是我们通过图4右边的七根Imm2圆裸铜导线增加截面周长的分析,它们总的 面积周长确增加不到一根Imm2的7倍,而只有4倍,这使它的效果大大降低了。那么我们就 应该继续采取技术措施保证它的截面周长的增长不会减小,第三种技术手段就是喷涂绝缘 漆隔离的方法。像图5右边的七根Imm2的绝缘圆铜导线。任凭你怎样的紧紧的挨在一起 或者绞合在一起,它们都不会成为一体,只能各干各的活了。图5右边的七根I2的绝缘导 线又比图4右边的七根I2圆裸铜导线增加了 42%截面周长,它的导电性也将提高42%这 是很可观的经济效益。我们为什么千方百计增加导线的截面周长呢这是因交流电有趋肤效 应的技术特性,而且我们又发现了一条规律:在一定的温度下,用同一种材料制成的均匀导 体中,导体允许通过的最大电流跟导体的截面周长成正比。这一理论的发现为我们研发电 线电缆指明了方向。交流电的趋肤效应,使得圆导线的有效电阻增大了,使它的有效截面积 减小,降低了它的导电效率,另外圆导线表面面积小,降低了它本身的散热效率,这样就会 浪费大量的原材料,增加重量,加大线路的造价成本,同时还由于有效电阻的增大浪费了很 多电能,使大量的热白白的散发在空气中,也加剧了气候的变暖,相同截面的一根导线跟多 跟导线相比它的周长小了很多,就是相同总截面积的多跟导线与一根导线相比,虽然截面 积相同,但是截面的周长确长出了很多,甚至多少倍。这就大大的增大了导线的表面面积, 表面面积的大大增大减小了导线的电阻,大大提高了导线的导电效率和散热效率。提高了 输电能力,降低了线路的损耗,提高了电压的质量。这种缩径增根的增大周长技术方法和绝 缘隔离的技术手段相结合,就会产生更佳的经济效果。如果这项技术在全国、全世界得以推 广应用。就会开辟人类输电高效节能的新途径。开创人类节能、节电的新纪元,这是一项开 拓性发明创造,是一个方向性的,一个领域性的开拓发明创造。它对我国乃至全世界人民的 经济发展有着密切关系和重大的推动作用,关系国计民生,关系国家重大利益。同时也是物 理学的一次重大发现。使电线、电缆今后的发展有了一个明确的方向,具有重大的经济效 益和社会效益。[0004]在各种各样的线缆中,高效节能漆包绞合电线电缆及其制造方法。泛指导线线芯由漆包线绞合而成的各类各种规格的绞合线芯及其制造方法的总和:[0005]1.在现有技术基础上的缩径增根来增加周长的方法;[0006]2.在现有技术基础上的绝缘隔离的技术方法;[0007]3.绝缘绞合电线10—800mm2,将绝缘绞合线的裸导线芯改为绝缘漆包线线芯绞 合,即将裸线芯喷涂绝缘漆后,烘烤、晾干,然后在绞合成绝缘导线的线芯。最后才能附加绝 缘层成为绝缘绞合电线;[0008]4.将裸绞合线的线芯改为漆包绞合裸导线,即将在现有的基础上的裸线芯绞合, 先将每一根裸线芯喷涂绝缘漆后,烘烤晾干变成漆包线后,然后再绞合成绝缘漆包裸导线 10—800mm2 ;[0009]5.高低压输电线10/2,16/3,25/4—1400/135mm2,将导线线芯连同钢芯都喷涂绝 缘漆后,烘烤晾干后,变成漆包线后,再绞合成输电线;[0010]6.高低压电缆线0.75—800mm2,在现有的技术基础上将裸导线芯改为漆包线芯;[0011]7.控制电缆线0.012—120mm2,也是将裸导线芯改为漆包线芯;[0012]交流电的趋肤效应,使电子、电流集中在导体导线的外表面的运动流动的特征。所 以就应该想法在不断增大截面积的基础上增加它的截面周长,扩大它的表面面积,为交流 电的趋肤效应创造技术条件。如果把一根导线分成两根以上的细导线就能在不增加它的截 面的基础上增加它的截面周长。这样就增加了它的表面面积,减小了它们的有效电阻,提高 它的导电能力。以漆包线绞合代替裸导线绞合是真正意义上的圈定了根数,从而也增大了 截面的周长进一步提高了它的导电效率。例如一根4mm2的聚氯乙烯绝缘铜导线在空气中 敷设长期负荷下的载流量是42安,而四根lmm2的聚氯乙烯绝缘铜导线在空气中敷设长期 负荷下的载流量是4X 12.5安,是50安,它要比相同截面积的单根导线提高了 8安的导电 电流,它跟一根4mm2的圆铜绝缘导线有什么区别呢唯一的区别就是四根Imm2的圆铜绝缘 导线的截面周长比它长,可见导线的截面周长是决定它允许通过电流大小的关键因素。所 以我们就在截面积相等的情况下尽量来增加它的导线线芯根数来增加它们的截面周长,力口 大它们的表面面积,来增加它们的导电能力。这是很有效的技术措施。像图4右边的七根 Imm2的圆裸铜导线,虽然截面积周长增加了很多,但是并没有按照我们的意志增加到一根 Imm2的圆裸铜导线的7倍,究其原因就是因为它们都是圆裸铜导线,由于紧紧挨在了一起 或者绞合使七根Imm2的圆裸铜导线成为一体,成为一根7_2的圆裸铜导线了,所以它只是 一根Imm2的圆裸铜导线的4倍,这样我们的计划大幅缩水,所以我们要采取第三种技术手 段来增加它们的截面周长,那就是绝缘隔离法:把七根Imm2的圆裸铜导线喷涂上绝缘漆后, 烘烤、晾干,把它们制成绝缘漆包线后,然后在紧紧地挨在一起或者绞合成各种线芯,用绝 缘漆把它们分离开了,如图5无论它们之间挨的多紧密,绞合的多紧密它们都不像图4右边 那七根Imm2的圆裸铜导线那样亲密无间了。它们七根各自为政,自成一体。各干各的事, 像图5的左边和右边两边其实都一样的,没有本质的区别,只是它们之间的距离大小而已。 通过这两种技术手段,大大的增大了导线的截面周长,截面周长的增加,大大增加了它的表 面面积,导线表面面积的增大,减小了导线的电阻,大大提高了导电能力,降低了输电线路 的损耗,提高了电压的质量。表面面积的增大,提高了导线的散热,使导线的温升低,也在一 定程度降低了它的电阻(导体为什么会有电阻呢就金属导体来说,产生电阻的原因是这样 的:金属导体中有电流的时候,它里面的电子就有了定向的运动,这些运动的电子常要跟点阵中的在作热振动的金属原子发生碰撞。这就阻碍了电子的定向运动。作热振动的金属原 子对电子的定向运动的阻碍作用,就使金属导体具有的电阻。引自高级中学课本,物理学第 三册第45页第I行至第5行。人民教育出版社出版,1958年第2版,1965年6月第一次印 刷)。[0013]由于交流电的趋肤效应,使圆导线的有效电阻增大了。从而也降低了它的导电能 力,减小了它的有效截面积。趋肤效应就是交流电在导体、导线中的传导过程中,电子、电流 趋于导体、导线外表面移动,流动的物理特征。还是由于交流电的趋肤效应现象。我们发现 了这样一条规律:就是在相同温度,相同长度用相同材料制成的均均匀导体、导线中,导体 允许通过的最大电流跟该导体的截面周长成正比。也正是在这一理论的指导下,使我们去 寻找更多的技术方案来增大它们的截面周长,扩大它们的表面面积,提高输电能力。除了设 计各种椭圆导线外,还有第二种技术方案就是缩径增根的手段。在保持截面积不变的情况 下缩小原来一根或多根导线的直径,来增加它们的导线根数,以增加它们的截面周长。举个 例子一根2mm2聚氯乙烯铜绝缘导线载流量为28安,而四根0.5mm2聚氯乙烯铜绝缘导线的 载流量为12.5X4 = 50安,它们的截面积是相等的,截面的周长是不一样的。四根0.5mm2 铜导线周长比一根2mm2铜导线的周长长出了很多,因此它的导电能力也增加了很多,它比 一根2_2铜导线提高了 22安的电流,这是乐观的经济效益;在绞合线的范畴中,因为它们 的每一根线芯都是裸导线,加上它们的紧密接触或者绞合而成为一体(一根导线)从而减 小了它们的截面周长,降低了它们的导电能力。所以我们就继续采取技术手段来增加它们 的截面周长。第三种途径就是喷涂上绝缘漆烘烤晾干后制成绝缘的漆包线,然后再根据需 要绞合成各种线芯。像摘要附图所示,左边和右边其实是一样的,没有本质上的区别,只是 距离远近的区别。这样做的目的还是想增加它的周长,再给图4右边的七根Imm2圆铜导线 比较一下,摘要附图右边的七根Imm2圆铜漆包线又比图4右边增加了 42%的截面周长,也 就是提高了 42%导电效率。这也是很可观的经济效益。由于我们采取了两种措施,它的效 果就更好更佳。它的经济效益更高。[0014]一.这两项技术措施的实施大大的增加了它的截面周长,截面周长的大大增加, 又大大增加了它的表面面积,表面面积的大大增加,又大大的减小了它的电阻,所以就大大 提闻它的导电效率。[0015]二.由于截面周长的增加,增大了表面面积,表面面积的增大,减小了它的电阻提 高了输电能力,如果在输出一定功率时,可以适当减小截面积,这样就大大节省了一些电原 材料,可节省5-15% ;[0016]三.由于它的表面面积大,电阻减小,不仅提高了它的输电能力,而且还提高了它 的散热效果,降低了导线的温度,提高了导线的过载能力;[0017]四.减小线路的损耗,提高了电压的质量,节省了很多的电能,减小了由于线路电 阻产生的热量在空气中的排放,缓解了气候变暖;[0018]五.大大的提高了输电能力,并将会开拓输送电线路节能节电的新途径,为高压 超高压线路4分裂,6分裂,8分裂的技术问题开辟一条更加高效节能的新途径。具有重大 经济效益和社会效益。【专利附图】

【附图说明】[0019]图1是一根Imm2的圆裸铜导线的横截面图;图2是两根Imm2的圆裸铜导线的横截面的对比图;图3是三根Imm2的圆裸铜导线横截面的对比图;图4是七根Imm2的圆裸铜导线的横截面的对比图;图5是七根Imm2的圆铜漆包线横截面的对比图。说明书图5和摘要附图中的两个同心圆代表漆包线,小圆代表线芯,小圆以外到大圆代表绝缘漆层,绝缘漆的厚度。【具体实施方式】[0020]由于交流电在导体里运动传导有趋肤效应,趋肤效应的结果增大了它的有效电阻,降低了交流电在圆导线有效截面的利用率,缩小了交流电在导体里的输送通道。限制了一些电子的通行。交流电的趋肤效应越来越类似于我们在高速公路上跑着的汽车,不过它是一个立体的表面通行。而汽车在高速公路上是一个真正意义上的平面通行。如果我们把图5右边的七根漆包线的表面展开,它就是七条并行的很细很长的长方形的电子高速公路。如果把高速公路加宽增加车道,自然会通过的汽车更多。导线是电子的高速跑道,我们何尝不给它加宽多点呢为此我们采取两种技术措施,大大的增加了它的截面周长,大大的增加了它的表面面积,减小了它的电阻,大大提高了它的输电能力。[0021]实施例1.在截面相同的情况下用一根7_2的圆裸导线跟七根Imm2的圆裸导线比较比较;看它们的周长发生了什么变化。像图4右边的七根Imm2的圆裸导线所示,它们的截面周长是图1左边Imm2的圆裸导线的4倍(因为它们是圆裸铜导线紧密接触成为一根)因为圆面积等于:
【权利要求】
1.在现有技术基础上的缩径增根来增加周长的方法。
2.在现有技术基础上的绝缘隔离的技术方法。
3.绝缘绞合电线10--800mm2,将绝缘绞合线的裸导线芯改为漆包绝缘线线芯绞合,SP 将裸线芯喷涂绝缘漆后,烘烤、晾干,然后在绞合成绝缘导线的线芯。最后才能附加绝缘层成为绝缘漆包绞合电线。
4.将裸绞合线的线芯改为漆包绞合裸导线,即将在现有的基础上的裸导线芯绞合, 先将每一根裸线芯喷涂绝缘漆后,烘烤晾干变成漆包线后,然后再绞合成漆包绝缘裸导线 10—800mm2。
5.高低压输电线10/2,16/3,25/4—1400/135mm2,将裸导线线芯连同钢芯都喷涂绝缘漆后,烘烤晾干后,变成漆包线后,再绞合成漆包绞合裸导线。
6.高低压电缆线0.75-800mm2,在现有的技术基础上将裸导线芯改为漆包线芯。
7.控制电缆线0.012-120mm2,也是将裸导线芯改为漆包线芯。
【文档编号】H01B9/00GK103559952SQ201310406567
【公开日】2014年2月5日 申请日期:2013年9月10日 优先权日:2013年9月10日
【发明者】陈胜民 申请人:陈胜民
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