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10月5日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《紧固件 六角头头部带孔螺栓 第2部分:细杆 B级》等555项推荐性国家标准和1项推荐性国家标准修改单。线缆行业标准有以下这些GB/T 3048.8-2025中文名称:电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验实施日期:2026-05-01GB/T 3048.11-2025中文名称:电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验实施日期:2026-05-01GB/T 3048.12-2025中文名称:电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验实施日期:2026-05-01GB/T 3048.13-2025中文名称:电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验实施日期:2026-05-01GB/T 6109.1-2025中文名称:漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定实施日期:2026-05-01GB/T 6109.5-2025中文名称:漆包圆绕组线 第5部分: 180级聚酯亚胺漆包铜圆线实施日期:2026-05-01GB/T 6109.11-2025中文名称:漆包圆绕组线 第11部分:155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线实施日期:2026-05-01GB/T 6109.17-2025中文名称:漆包圆绕组线 第17部分:180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线实施日期:2026-05-01GB/T 6109.22-2025中文名称:漆包圆绕组线 第22部分:240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线实施日期:2026-05-01GB/T 6109.23-2025中文名称:漆包圆绕组线 第23部分:180级直焊聚氨酯漆包铜圆线实施日期:2026-05-01GB/T 7424.3-2025中文名称:光缆 第3部分:分规范 室外光缆实施日期:2026-02-01GB/T 11026.3-2025中文名称:电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程实施日期:2026-05-01GB/T 11026.7-2025中文名称:电气绝缘材料 耐热性 第7部分:确定绝缘材料的相对温度指数(RTI)实施日期:2026-05-01GB/T 11026.8-2025中文名称:电气绝缘材料 耐热性 第8部分:用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数(TI和RTI)实施日期:2026-05-01GB/T 13029.1-2025中文名称:船舶电气装置 第1部分:电缆的选择和安装实施日期:2026-05-01GB/T 13849-2025中文名称:1MHz及以下聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套通信电缆实施日期:2026-05-01GB/T 18015.2-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第2部分:具有100MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.3-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:工作区布线电缆 分规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.4-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第4部分:垂直布线电缆 分规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.5-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.6-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线电缆 分规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.21-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第21部分:水平层布线电缆 空白详细规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.31-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第31部分:工作区布线电缆 空白详细规范实施日期:2026-05-01GB/T 18015.41-2025中文名称:数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第41部分:垂直布线电缆 空白详细规范实施日期:2026-05-01GB/T 18213-2025中文名称:低频电缆和电线无镀层和有镀层铜导体直流电阻计算导则实施日期:2026-05-01GB/T 20841-2025中文名称:额定电压300/500V及以下生活设施加热和防结冰用加热电缆实施日期:2026-05-01GB/T 26171-2025中文名称:电线电缆专用设备检测方法实施日期:2026-05-01GB/T 31840.1-2025中文名称:额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆实施日期:2026-02-01GB/T 31840.2-2025中文名称:额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆实施日期:2026-02-01GB/T 31840.3-2025中文名称:额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分:额定电压35kV(Um=40kV)电缆实施日期:2026-02-01GB/T 33594-2025中文名称:电动汽车充电用电缆实施日期:2026-05-01GB/T 33596-2025中文名称:船舶电气装置 船用和海上设施用电力、控制、仪表和通信电缆绝缘和护套材料实施日期:2026-05-01GB/T 43556.3-2025中文名称:光纤光缆线路维护技术 第3部分:基于光传感技术的光缆识别实施日期:2026-05-01GB/T 46331-2025中文名称:地面直接敷设用光缆实施日期:2026-05-01GB/T 46343.1-2025中文名称:飞机 镍铬-镍铝热电偶延长电缆 第1部分:导体通用要求和测试实施日期:2026-05-01GB/T 46343.2-2025中文名称:飞机 镍铬-镍铝热电偶延长电缆 第2部分:端接件通用要求和测试实施日期:2026-05-01GB/T 46343.3-2025中文名称:飞机 镍铬-镍铝热电偶延长电缆 第3部分:压接型环形接线端子尺寸实施日期:2026-05-01GB/T 46343.4-2025中文名称:飞机 镍铬-镍铝热电偶延长电缆 第4部分:压接接头尺寸实施日期:2026-05-01
近日,国家发展改革委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》,全国充电设施建设迎来高速增长期。到2027年底,全国将建成2800万个充电设施,提供超过3亿千瓦的公共充电容量,满足8000万辆电动汽车的充电需求。这不仅为新能源汽车产业发展注入新动力,也为充电电缆、储能电缆等上游产业带来巨大市场机遇。作为国内领先的线缆企业,亚洲永久无码观看具备储能电缆与充电电缆资质,专注于新能源领域,为电动汽车充电设施提供高品质电缆产品和解决方案。————电动汽车电缆产品手册亚洲永久无码观看核心优势资质齐全,专业领先亚洲永久无码观看拥有储能电缆和充电电缆资质,产品覆盖高压电缆、低压电缆以及专用充电线路,满足城市公共充电站、高速服务区和乡镇区域等不同场景的建设需求。品质保障,安全可靠所有产品严格遵循国家及行业标准生产,耐高温、耐负荷,确保电动汽车充电网络安全、稳定、高效运行。技术创新,服务全产业链亚洲永久无码观看不断研发高性能充电电缆和储能电缆解决方案,配合电动汽车充电站、储能系统及光伏能源项目,助力全国充电设施建设加速落地。面向未来的战略布局随着“三年倍增”行动方案的推进,充电设施建设将快速扩张,储能和充电电缆需求迎来爆发式增长。亚洲永久无码观看将继续发挥技术和资质优势,紧跟国家政策,服务全国充电网络建设,为新能源汽车产业发展提供坚实动力。亚洲永久无码观看——新能源充电电缆与储能电缆行业领先者,为绿色出行护航!
1. 电老化这是由电缆自身工作的电场直接导致的老化。局部放电: 这是最主要的电老化机制。在制造或安装过程中,绝缘层内部或表面可能存在微小的气泡、杂质或凸起。这些缺陷处的电场强度会异常增高,击穿空气发生微小的、重复性的火花放电(即局部放电)。这种放电虽然能量小,但会持续地侵蚀、腐蚀绝缘材料,如同滴水穿石,最终导致绝缘层被彻底击穿。电树枝化: 在电场集中点(如导体毛刺、杂质处),会开始出现树枝状的细微放电通道。这些“电树枝”会逐渐生长,最终贯通整个绝缘层,形成导电通路,造成短路。2. 热老化热量是绝缘材料加速老化的“催化剂”。长期过热: 电缆长期过载运行、接头接触不良或散热条件不佳,都会使其运行温度超过额定值。高温会加速绝缘材料(如XLPE、PVC)的氧化反应,导致其分子链断裂、交联,使其变脆、失去弹性、绝缘性能下降。热循环: 电缆在运行(发热)和停机(冷却)之间循环,这种冷热交替会使绝缘层和护套反复热胀冷缩,可能导致绝缘层与导体之间产生微小间隙,进而引发局部放电。3. 化学老化环境中的化学物质会腐蚀或分解绝缘材料。氧化: 空气中的氧气是绝缘老化的主要参与者,尤其是在高温下,氧化速度会大大加快。酸雨、臭氧及其他化学品: 暴露在工业污染区(酸雨)、变电站附近(臭氧)或接触油污、有机溶剂等化学物质,会与绝缘材料发生化学反应,导致其膨胀、解聚或性能劣化。金属护套的腐蚀产物(如硫化物)也可能渗透并损害绝缘。4. 机械应力老化物理性的力会破坏绝缘层的完整性。安装损伤: 在敷设安装时过度弯曲、拉扯、压扁,会给绝缘层造成肉眼难以发现的微裂纹或内部损伤,这些弱点会成为日后电树枝的起始点。长期振动: 安装在桥梁、铁路附近或大型机械设备旁的电缆,会持续承受振动,导致绝缘材料疲劳、开裂。挤压与蠕变: 直埋电缆被石头挤压,或电缆桥架上的电缆堆积过厚,都会造成长期机械压力,导致绝缘层厚度不均或永久变形。5. 环境老化自然环境因素日积月累的作用。紫外线辐射: 对于直接暴露在阳光下的电缆,太阳光中的紫外线具有很高的能量,能直接破坏许多高分子聚合物(如PVC)的化学键,导致绝缘层表面粉化、开裂。水分和潮气: 水分是绝缘的“天敌”。如果电缆护套破损,水分渗入绝缘层,不仅会直接降低绝缘电阻,还会在电场作用下形成“水树枝”(比电树枝更弥散的分支状结构),极大地加速老化进程。结冰和融化循环也会造成物理破坏。总结:绝缘老化 rarely 是单一因素造成的,通常是热-电-机械-环境多种因素相互关联、共同作用的结果。例如,机械损伤为水分侵入和局部放电创造了条件,而过热又会加速所有这些过程的进行。因此,选择合适的电缆型号、规范安装并保持良好的运行环境,是延缓绝缘老化、保障电缆安全运行寿命的关键。
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