Käsite,
Silloitettu kaapeli viittaa yleensä silloitetun materiaalin käyttöön kaapelin eristekerroksessa.
Yleisimmin käytetty materiaali on silloitettu polyeteeni (XLPE).
Silloitusprosessin tarkoituksena on tehdä polyeteenimateriaalin (PE) lineaarinen molekyylirakenne tietyllä prosessimenetelmällä siten, että se muodostaa silloitetun polyeteenirakenteen kehoverkon.
Pitkäaikainen sallittu työseos nostetaan 700 ° C: sta 900 ° C: seen (tai korkeammalle) ja oikosulun sallittu lämpötila nostetaan 1400 ° C: sta 2500 ° C: seen (tai korkeammalle), mikä parantaa huomattavasti käytännön suorituskykyä edellyttäen, että säilytetään sen alkuperäinen erinomainen sähköinen esitys.
2. Silloitusprosessi
Tällä hetkellä silloitettujen kaapeleiden tuotantoprosessi kaapeliteollisuudessa on jaettu kolmeen tyyppiin: ensimmäisen tyyppinen peroksidikemiallinen silloitus, mukaan lukien tyydyttyneiden höyryjen silloitus, inertin kaasun silloitus, sulan suolan silloitus, silikoniöljyn silloitus, ja toisen tyyppinen kuiva kemiallinen silloitus hyväksytään Kiinassa;
Toinen silaaninen kemiallinen silloitus;
Kolmas säteilytyssilloituksen tyyppi.
Inerttien kaasujen silloitus - ----- kuivakemiallinen silloitus
Polyeteenieristemateriaalia, jossa on peroksisekoitettua silloitusainetta, käytetään johtimen suojakerroksen täydentämiseen - eristekerros - eristyssuojakerros puristetaan kolmen koekstrudointikerroksen läpi, ja silloitusprosessi toteutetaan jatkuvasti ja tasaisesti suljetun läpi silloitusputki, joka on täytetty korkealla lämpötilalla ja korkeapainetypellä
Lämmönsiirtoväliaine on typpeä (inertti kaasu). XLPE: llä on erinomaiset sähköiset ominaisuudet ja tuotevalikoima voi nousta 500KV -luokkaan.
Silaaninen kemiallinen silloitus - lämpimän veden silloitus
Silaanisilloitetta sisältävää polyeteenieristemateriaalia käytetään vieraan suojakerroksen - eristekerroksen - eristävän suojakerroksen suulakepuristamiseksi loppuun 1 - 2 ekstruusiomenetelmällä. Jäähdytetty eristyslankaydin upotetaan 85 - 950 ° C: seen kuumaa vettä hydrolyyttiseen silloitukseen, koska märkä silloitus vaikuttaa eristekerroksen vesipitoisuuteen.
Yleensä korkein jänniteluokka on vain 10 kV.
Säteilyn silloitus ---- fyysinen silloitus
Muunnettua polyeteenieristysmateriaalia käytetään ulkomaalaisen suojakerroksen - eristävä kerros - eristävä suojakerros täydentämään 1 - 2-ekstruusiomenetelmällä. Kun eristysydin on jäähtynyt, silloitusprosessi saadaan tasaisesti päätökseen suurenergisen elektronikiihdyttimen säteilytysskannausikkunan kautta.
Säteilytettyyn silloitettuun kaapelimateriaaliin ei lisätä silloitusainetta. Silloitusprosessissa suurenergisen elektronikiihdyttimen tuottama suurenerginen elektronisuihku tunkeutuu tehokkaasti eristekerrokseen ja tuottaa silloitusreaktion energianmuunnoksen kautta. Koska elektroneilla on suuri energia ja ne kulkevat tasaisesti eristekerroksen läpi, muodostuneella silloitussidoksella on suuri sitoutumisenergia ja hyvä vakaus.
Sen fysikaaliset ominaisuudet ovat lämmönkestävyydeltään parempia kuin kemiallisten silloitettujen kaapeleiden.
Kiihdyttimen energiatason rajoituksen vuoksi (yleensä korkeintaan 3,0 MeV, elektronisäteen efektiivinen tunkeutumispaksuus on alle 10 mm. Geometriset tekijät huomioon ottaen tuotantokaapelin jännitetaso voi nousta vain 10 kV: iin , ja etu on alle 6 kV.
Säteilytetyn silloitetun kaapelin ominaisuudet
Kaapelineristyksen ikääntymisikä riippuu pääasiassa sen termisestä ikääntymisajasta, se on kuumien eristemateriaalien alla lämpöhapen hapetuksessa ja hapettumisen ja lämpöhalkeilun, kondensaation lämpöhalkeilussa ja kemiallisen reaktion nopeuden perusteella, joten eristävän lämmön ikääntyminen Materiaalin käyttöikä vaikuttaa suoraan kaapelin käyttöikään kemiallisen reaktiodynamiikan mukaan ja keinotekoinen kiihdytetty termisen ikääntymisen testi mitattiin (20-30 vuotta) säteilytyssilloituskaapeli antoi käyttöiän pitkäksi aikaa:
Virtakaapeli YJV0.6 / 1KV1160C
Termisen ikääntymisen ikä on yli 60 vuotta nimellisellä käyttölämpötilalla 1050 ° C.
Jos mitoitettu käyttölämpötila on 900 ° C, terminen ikääntymisaika on yli 100 vuotta.
Eristetty kaapeli
Kun eristettyjä kaapeleita asennetaan ulkoilmaan, eristemateriaalien ympäristö- ja säteilynkestävyys ovat tärkeämpiä.
Säteilytettyjen silloitettujen eristemateriaalien on läpäistävä
Itse säteilytetyllä prosessilla on hyvä säteilynkestävyys, ja silloitustuotantoprosessissa käytetty säteilyannos on kaukana vaurioannoksesta, jättäen suuren turvamarginaalin.
Polyetyleenin säteilyvaurioannos on 1000 kGy, kun taas käsittelyannos on noin 200 kGy. Erityisen formulaation parannuksen ansiosta polyeteeni on edelleen säteilyn silloitustilassa laajalla alueella, joten sen suorituskyky paranee altistumisen jälkeen säteilylle pitkässä varhaisessa käyttöprosessissa.
Neljä, yleisesti käytetty muovieristeisen kaapelin suorituskyvyn vertailu:
Tällä hetkellä kaapelituotannossa yleisimmin käytettyjä eristemuoveja ovat polyeteeni ja polyvinyylikloridi, polyeteenimateriaalilla on paremmat sähköiset ominaisuudet ja parempi silloitus, joten on kehitetty erilaisia teollisia silloitusprosesseja, kemiallisia silloituksia ja säteilytyssilloituksia.
Alla olevan taulukon ominaisuuksien lisäksi tällä hetkellä yleisesti käytetyn silloitetun kaapelin eristyskerrokselle on tuotanto- ja asettamisprosessissa ominaista suurempi kovuus ja lujuus (huoneenlämmössä), mikä on erityisen vaikea irrottaa kuin PVC eristys.
Säteilytetyllä silloitetulla kaapelilla on paras silloitusominaisuus, suurin silloitusaste ja suurin kuoriutumislujuus.
Jos ristisilloitettu kaapelieristyskerros on helppo irrottaa (samanlainen kuin polyvinyylikloridi), sen on oltava riittämätöntä tai ei silloittavaa.
Yleensä lämpimän veden silloitusprosessin tuottaman silloituskaapelin silloitusaste on usein riittämätön. Syynä on, että tämän tyyppisen tuotteen silloitusaste on alun perin suhteellisen alhainen, ja silloitusprosessi on epäjatkuva eikä sitä voida hallita automaattisesti, mihin inhimilliset tekijät vaikuttavat suuresti ja joka on altisilloittava.