Q1 : 왜 알루미늄이 전통적인 구리에 비해 오버 헤드 전력선 막대의 지배적 인 재료가 되었습니까?
오버 헤드 전송 라인에서 구리에서 알루미늄으로의 전환은 전도도, 무게 및 비용의 최적의 균형에서 비롯됩니다. . 알루미늄은 구리의 전도도의 61%를 가지지 만 무게는 단순히 30%만으로도 구조적 강화가없는 견인 사이에 더 긴 스팬을 가능하게합니다. 하드웨어 . 또한 알루미늄의 자연 산화물 층은 구리의 녹청 형성보다 대기 부식에 더 잘 저항하며, 습한 또는 해안 환경의 유지 보수를 최소화하는 반면 구리는 약간 더 나은 전도성을 가질 수 있지만, 전체 시스템 경제는 인상 및 내구성을 고려할 때 알루미늄을 선호합니다. 1350- H19는 강도 대 중량 비율을 더욱 향상시켜 그리드 규모 배포의 실용적인 선택입니다 .
Q2 : 알루미늄로드는 고전압 직류 (HVDC) 변속기 시스템의 고유 한 과제를 어떻게 해결합니까?
HVDC 시스템은 상당한 거리에 걸쳐 전기 손실을 최소화하는 동시에 일정한 전기 응력을 견딜 수 있지만 균질 구조로 인해 여기서는 여기서는 균질 한 구조로 인해 탁월합니다. 이는 도체 표면 근처의 AC 시스템에서 볼 수있는 "피부 효과"를 피하는 {}}.... 6201- T81과 같은 알루미늄 합금은 장기간 열 노출로부터 어닐링에 저항하기 위해 열광합니다. 매장 된 HVDC 케이블에서 기계적 무결성을 유지하는 데 중요한 기능 . 재료의 유연성은 또한 부하 변이 중 열 확장을 수용하여 마이크로 범죄를 방지하는 대안을 방지합니다. 1,100kV HVDC 라인은 새로운 복합 재료 옵션에도 불구하고 알루미늄 코어로드에 의존합니다 .
Q3 : 노화 전기 그리드를 현대화하는 데 알루미늄 막대가 어떤 역할을합니까?
그리드 현대화 이니셔티브는 미래 방지 전략 . 기존 인프라와의 호환성으로 인해 알루미늄로드를 점점 더 배포하고 있습니다. 유틸리티는 지원 구조를 대체하지 않고 오래된 구리 라인을 개조 할 수 있습니다. 유입 . 스마트 그리드 애플리케이션은 별도의 통신 케이블없이 실시간 모니터링을 제공하는 알루미늄 입자 광섬유 코어의 이점을 획득합니다. 해체 된 막대는 1 차 생산에 비해 95% 에너지 절약으로 녹고 개혁 할 수 있습니다. .이 지속 가능성 가장자리는 녹색 거래 .에 의해 자금을 지원하는 유럽 연합 그리드 업그레이드에서 채택을 주도하고 있습니다.
Q4 : 도시 전송 네트워크에서 알루미늄로드 설계가 전자기장 (EMF)에 어떻게 관련이 있습니까?
도시 전력 복도는 인구가 많은 지역에 근접하여 신중한 EMF 관리가 필요합니다 . 사다리꼴 가닥 디자인이있는 알루미늄 막대 (e . g ., acsr/tw)는 더 단단하고 대칭적인 전체가 더 둥글고 둥근 자석보다 더 효과적으로 {3} {3} {3}. 비전도성 코어가있는 세그먼트 알루미늄로드를 사용하여 EMF 누출을 더욱 줄여 일본의 소형 변속기 타워에서 개척 된 기술 .이 재료의 비자기 특성이 본질적으로 지하 파이프 라인 또는 통신 네트워크와의 유도 간섭을 최소화합니다 .이 특징은 알루미어가 New York의 Under hender를위한 선호하는 선택을 최소화합니다. 공간 제약 및 공중 보건 관련 문제가 공존하는 네트워크 .
Q5 : 전기 전송 시스템에서 알루미늄의 지배력을 방해 할 수있는 신흥 기술은 무엇입니까?
알루미늄은 대부분의 전송 응용 분야에서 비판적이지만, 나노 복합재 재료 및 고온 초전도체 (HTS)는 잠재적 인 파괴자로 직접 . 탄소 나노 튜브 주입 알루미늄 막대가 {3}%에 의해 강도와 전도도를 높이기 위해 테스트되고 있지만, 생산 비용은... {4} {4} {4}. 질소 약속 제로 저항력이 있지만 장거리 배치에 비해 비싼 극저온 시스템이 필요합니다 . 알루미늄의 적응성은 이러한 도전 과제를 흡수 할 수 있습니다. 이러한 과제는 부분적 HTS 혜택과 결혼 할 때까지. ........를 흡수 할 수 있습니다. 글로벌 전기화 프로젝트를 지원하는 성숙한 공급망 .



