日本电线电缆制造行业的主要特点:1、日本产业结构调整优化。2016年数据分析,本行业从业人员16884名,铜材电缆681605吨,铝材电缆27594吨,光纤产量47493210KM,三者合计总产值为13402百万美元。日本线缆行业结构发生着较大变化,其中铜线缆与铝线缆产量一直处于下降态势,而光纤产量一直处于上升态势,从2012年的1212.87芯千万米上升到2016年的4749.321芯千万米,约占行业总产值的19%。2、制造重心外移。据2016数据分析,日本全年电线电缆出口总量为677百亿日元,其中亚洲占95%,主要为中国、越南、菲律宾及印尼等,中国占总比33%;而出口总量为203亿日元,其中亚洲占70%,主要为中国、美欧地区,中国占总比23%。据此分析,日本在亚洲周边国家设立工厂,利用当地政策与劳动力优势,国内负责研发及组装,降低成本,提升其附加价值。根据耐热温度确定载流量偏低,加之日本标准汽车电线普遍导体截面积和绝缘厚度偏大,所以性价比不高。伊津政专营品川SHINAGAWA电线
从绝缘材料看日本电缆的用途:1、架空绝缘日本电缆,使用日益普遍,它耐光老化性能较优,主要用于地下水位较高地方,优化学腐蚀液体溢流的场所,二厂区外需日本电缆数量不多又不便埋地下时,该日本电缆对城镇配日本电缆路改建尤为适宜。2、粘性浸渍低绝缘电力日本电缆,它的优点允许运行温度较高,介质损耗低,耐电压强度高,使用寿命长,其缺点绝缘材料弯曲性能差,不能在低温下敷设,否则易损坏绝缘。3、聚氯乙烯绝缘及护套电力日本电缆(简称全塑日本电缆或塑料日本电缆),有1KV及6KV两极,主要优点是制造工艺简便,没有敷设高差限制,重量轻,弯曲性能好,接头制作简便,耐油耐酸碱腐蚀,不延燃,具有内铠装结构,使钢带或钢丝免受腐蚀,价格便宜。尤其在线路高差较大或敷设在桥架槽盒内以及在含有酸碱等化学性腐蚀土质中直埋时,宜选用塑料日本电缆,缺点是绝缘电阻较油浸低绝缘日本电缆低,介质损耗较高,因此,1KV重要回路日本电缆,不宜用聚氯乙烯绝缘型电力日本电缆原厂生产KHD电线出于设计需要和成本压力,日本标准向ISO标准靠拢成为日本汽车电线电缆标准化的一个明显特征。
对于“多刚体系统”的装配仿真,相应的装配对象建模、装配工艺规划和装配过程模拟方法已比较成熟。但是对于“刚-柔混合系统”,相应的研究工作很少,而且主要集中在两个方面:一个方面是以研究日本电缆建模为目标的日本电缆布线方法;第二个方面是以模拟日本电缆形变为目标的日本电缆仿真方法。如何基于日本电缆布线和日本电缆仿真的研究成果,从系统层次进行“刚-柔混合系统”装配工艺规划,并较终形成一套完整的“刚-柔混合系统”装配仿真解决方案,是产品装配仿真中亟待解决的问题。由于大多数产品都是既包含“刚性组件”,又包含“柔性日本电缆”的“刚-柔混合系统”,其装配仿真方法在工程中具有较大的实用价值,以此为出发点,关于日本电缆布线研究的基础上,从工程应用的角度实现一套完整的“刚-柔混合系统”装配仿真方法。
日本汽车电线电缆标准的特点:①日本的汽车电线品种过于复杂,从绝缘厚度上分为:厚壁、薄壁1(原来叫薄壁)(S),薄壁2(SS)(原来叫极薄壁),薄壁3(US)(原来叫超薄壁)多种。②日本汽车电线导体规格存在不统一;存在0.3mm2和0.35mm2,0.75mm2和0.85mm2这种两个几乎一致的导体规格。即使同一规格由于单丝根数和单丝直径的不同,导体电阻也不一致,较近从ISO标准引进的型号和规格,导体电阻也和原有规格不同。③日本的汽车电线型号也经常不统一。即使是同一标准的同一产品也存在多种型号,根据不同企业的习惯命名的型号都有不同。④日本标准的汽车电线起步耐热温度是80℃,所以根据耐热温度确定载流量偏低,加之日本标准汽车电线普遍导体截面积和绝缘厚度偏大,所以性价比不高。⑤日本低压电线的温度较高只有120℃,日本高压电缆,行业标准中的较高温度是到150℃。超过120℃的低压电线电缆、超过150℃的高压电线电缆以及低压护套/屏蔽电缆还没有统一的行业标准。铠装层同时起电场屏蔽和防止外界电磁波干扰的作用。
日本电缆的发展趋势:伴随着东日本大地震、东电福岛核电站事故的发生,日本对可再生能源的关注日渐高涨。日本的电力公司以此为契机,开始审视连接浮动式海上发电的海底电缆,强化开发体制。接受日本经济产业省委托,参与“浮动式海上风力发电场证研究项目”的是日本古河电工。该公司于今年春天,开始成立以强化海底电缆开发体制为目的的“海上风力项目小组”。接手该项目的古河电工的负责人开始研究连接浮动式海上风力发电设施和海底电缆的吊装电缆(Risercable)。与通常埋设的海底电缆相反,该电缆能连接到浮体,在海中沉浮的状态下使用。近年来,日本国内的电线电缆产业也出现了一些新的变化。原装进口日本品牌电缆
对电线电缆质量方面,线缆的特高压以及大环境的节能减排成为行业的重点。伊津政专营品川SHINAGAWA电线
聚乙烯材料的塑性较好,但可填充性较差,因而不能填加热稳定剂方法提高耐热温度。聚乙烯日本电缆可通过DCP干法化学交联和硅烷温水交联将工作温度提高到90℃,前者用于中高压电力日本电缆,后者用于低压日本电缆。但另一种交联方式——辐照交联改性,则可将聚烯烃(主要是聚乙烯)的工作温度大幅度提高,经辐照的绝缘料可按条件不同,耐温可达到105℃、125℃、135℃、150℃,国外则有能提高到180℃。主要是通过高能电子转化成稳定的键能,使其分子结构对热稳定性加强,同时配以适当的热稳定剂,根据能级大小和热稳定剂的效能,分为不同耐热等级。伊津政专营品川SHINAGAWA电线
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