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        天康電纜:耐熱高溫電線電纜怎么選擇?

               一般的電線電纜是以塑料和橡膠為絕緣護套,這些材料都是常規程材料,具有豐富的來源,能夠滿足大規模生產,而且成本相對較低。但對于一些特殊行業如石油化工、鋼鐵、航空航天、造船、軍工、制藥、食品、塑料機械、鍋爐等與熱與高溫有關的行業,都需要能夠耐一定較高溫度的電線電纜,普通的電線電纜顯然不能使用,需能耐溫的電線電纜才能保證其電力和信號的安全運行。

          隨著我國經濟快速發展,特種行業對高溫電纜的需求已顯高速增長階斷,耐熱和高溫電纜每年以20%的速度增長,高溫電纜作為特種電纜的重要組成部分,具有極強的生命力,供不應求,我國每年從國外進口約二十億元用于國內建設。

        下面我們了解一下什么樣的工作溫度稱為耐熱與高溫電纜。 

          我們普通用的電線電纜絕緣和護套為普通工程橡膠和塑料為基本樹脂,但要求是絕緣級的。常見電纜用橡膠材料有:丁本橡膠、乙丙橡膠、天然橡膠和氯磺化聚乙烯等,工作溫度為(60~75)℃;常見電纜用塑料材料有聚氯乙烯、聚乙烯(包括交聯聚乙烯)和聚丙烯等,工作溫度為(70~90)℃。由此可見,這些電纜不是嚴格意義上的耐熱或高溫電纜。 

          耐熱電纜一般指(90~155)℃及以下的電纜,而高溫電纜則是180℃及以上的電纜。而要解決普通電纜不耐高溫的狀況,則是要對材料進行改進,或使用能夠耐高溫的絕緣級材料。 

          二、耐熱和高溫電線電纜的主要特點 

          耐熱和高溫電線電纜一般是由兩種需求決定的。第一種是電線電纜環境溫度較高,電纜在長期在高溫下能夠正常傳輸信號或電能;另一種是電力傳輸電纜,主要是增加截流能力為主要目的。 

          高溫環境下工作的電纜。普通電纜在高溫時易產生絕緣老化和焦燒現象,使用電纜失去性能,受破壞而不能使用。高溫電纜在額定高溫下能夠正常穩定地工作,信號或電能傳輸性能不受影響,還能保證電纜具有較長的使用壽命。這類功能電纜是高溫電纜最常見最多的一種,使用特性也最易于理解的。 

          增載型高溫電纜,主要是為了保證載流的前題下減小電纜外徑和重量,向輕量化發展的。一般來說,電纜的工作溫度越高,同樣截面的電纜通過的載流量越大。象飛機和汽車等場合,減輕重量的意義相當大,利用高溫電纜大大減少了截面。工作溫度從90℃升到155℃,則載流能力上升50%,同樣載流量下,電纜重量要減輕一半,成本也有所降低。當然高截流的同時,大多數絕緣材料的電能損耗也會有所增加。 

          三、耐熱型電線電纜 

          耐熱型電線電纜分:耐熱材料和普通材料的耐熱改性兩種。

          (一)耐熱材料的電線電纜 

          耐熱材料的電線電纜是絕緣和護套材料本體樹脂具有耐熱性能,主要品種有:聚氨脂(可達155℃級)、聚脂(可達135℃)、聚偏氟乙烯(150℃)和尼龍(可達115℃)的絕緣或護套材料。常用于通信、汽車、電機、建筑等行業。

          (二)普通電纜材料通過各種方式的改性而達到耐熱性:

        1、橡膠材料的耐熱改性 

          橡膠材料因其耐熱性差,因而提高工作溫度的余度較小,普通橡膠填加較多熱穩定劑和經交聯處理才能達到90℃,因而不能稱為耐熱電纜,如丁苯橡膠、氯丁橡膠、氯磺化聚乙烯等。主要應用于橡膠絕緣移動用軟電線、橡膠絕緣軟電力電纜和控制電纜等。

          但三元乙丙橡膠可經改性,使耐溫等級提高到135℃,加上具有較好的絕緣性能,因而在橡膠方面具有較好的發展前景。

        2、聚氯乙烯電纜的改性 

          普通聚氯乙烯電纜的工作溫度為70℃,聚氯乙烯電纜料的高可混性,使其改性成為可能,多量的熱穩定劑的使用,可便PVC 的耐熱從70℃上升到90℃或105℃,因而大大擴大了PVC 這種老式材料的適用性,也許這就是PVC 電纜長盛不衰的原因之一吧?90℃PVC 電纜料常用于交聯聚乙烯電纜護套,主要用于電力、控制和電氣裝備線纜,由于PVC 的改性,使本可淘汰的PVC 電纜料在護套的使用上將會延續相當長的時間。聚氯乙烯丁腈復合物的主要成分是PVC,因而與聚氯乙烯丁腈復合物電纜與PVC 絕緣電纜具有相同的改性性能。

        3、聚乙烯電纜的改性

          聚乙烯材料的塑性較好,但可填充性較差,因而不能填加熱穩定劑方法提高耐熱溫度。聚乙烯電纜可通過DCP 干法化學交聯和硅烷溫水交聯將工作溫度提高到90℃,前者用于中高壓電力電纜,后者用于低壓電纜。但另一種交聯方式——輻照交聯改性,則可將聚烯烴(主要是聚乙烯)的工作溫度大幅度提高,經輻照的絕緣料可按條件不同,耐溫可達到105℃、125℃、135℃、150℃,國外則有能提高到180℃。主要是通過高能電子轉化成穩定的鍵能,使其分子結構對熱穩定性加強,同時配以適當的熱穩定劑,根據能級大小和熱穩定劑的效能,分為不同耐熱等級。

         

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