Ինչպես կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութերը նվազեցնում են մասնակի լիցքաթափումը XLPE մալուխներում
եք Տուն . Բլոգեր այստեղ Դուք

Ինչպես կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութերը նվազեցնում են մասնակի լիցքաթափումը XLPE մալուխներում

Դիտումներ՝ 0     Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2026-08-21 Ծագում. Կայք

Հարցրեք

wechat-ի փոխանակման կոճակը
տողերի փոխանակման կոճակ
Twitter-ի համօգտագործման կոճակը
Ֆեյսբուքի փոխանակման կոճակը
linkedin-ի համօգտագործման կոճակը
pinterest-ի համօգտագործման կոճակը
whatsapp-ի համօգտագործման կոճակը
կիսել այս համօգտագործման կոճակը
Ինչպես կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութերը նվազեցնում են մասնակի լիցքաթափումը XLPE մալուխներում

Միջին և բարձր լարման (MV/HV) XLPE հոսանքի մալուխները պահանջում են անթերի միջերեսային ամբողջականություն՝ շահագործման ընթացքում դիէլեկտրիկի աղետալի խափանումը հուսալիորեն կանխելու համար: Դիզայնի ինժեներները մշտապես պայքարում են մանրադիտակային, անտեսանելի թերությունների դեմ, որոնք թաքնված են արտամղված մալուխի միջուկում: Մասնակի լիցքաթափումը (PD), որը տեղի է ունենում հատկապես հաղորդիչ-մեկուսացման միջերեսում, մնում է էլեկտրական ծառերի կառուցման հիմնական շարժիչ ուժը: Այս կործանարար երևույթը կայունորեն քայքայում է շրջակա պոլիմերային մատրիցը, ինչը, ի վերջո, երաշխավորում է մալուխի վաղաժամ խափանումը: Փոքր օդային բացերը և կոպիտ խցանված հաղորդիչները ամեն օր ուժեղացնում են այս թաքնված սպառնալիքը ժամանակակից ցանցային ենթակառուցվածքներում:

Օգտագործելով բարձր մաքրություն, լավ ձևակերպված Պաշտպանող նյութը խիստ սակարկելի չէ տեղայնացված էլեկտրական սթրեսը հարթելու համար: Այս հոդվածը խախտում է ֆիզիկական մեխանիզմները, որոնք հետևում են PD-ի շարունակական կրճատմանը: Մենք խորապես կուսումնասիրենք կրիտիկական նյութերի գնահատման չափանիշները և մալուխների արտադրողների համար գործնական իրականացման իրողությունները: Դուք հստակ կսովորեք, թե ինչպես տիրապետել կարևոր միջերեսային հսկողությանը և բարձրացնել գործարանային թեստի անցումների տոկոսադրույքները:

Հիմնական Takeaways

  • Կիսահաղորդիչ շերտերը վերացնում են օդի բացերը և տեղայնացնում միատեսակ էլեկտրական սթրեսը՝ ուղղակիորեն մեղմելով մասնակի լիցքաթափում առաջացնող պայմանները:

  • Վահանի արդյունավետությունը կախված է մակերևույթի հարթությունից, ջերմային կայունությունից և կայուն ծավալային դիմադրողականությունից՝ շարունակական աշխատանքային ջերմաստիճանի (90°C) և արտակարգ ծանրաբեռնվածության պայմաններում:

  • Հաջող համատեղ արտամղումը պահանջում է ճշգրիտ թերմոդինամիկական համատեղելիություն պաշտպանիչ շերտի և XLPE մեկուսացման միացության միջև՝ ապահովելու անթերի միջերեսային կապ:

  • Նյութերի ընտրությունը պետք է հավասարակշռի այրման դիմադրությունը մշակման ընթացքում և հուսալի խաչաձև կապը ամրացման փուլում:

Հաղորդավար-մեկուսացման միջերեսում մասնակի լիցքաթափման մեխանիզմը

Մասնակի լիցքաթափումը հասկանալու համար անհրաժեշտ է վերլուծել այն ճշգրիտ սահմանը, որտեղ մետաղական հաղորդիչը հանդիպում է դիէլեկտրիկ պոլիմերին: Էքստրուդացված մալուխները այս սահմանի վրա հիմնված են կառուցվածքային կատարելության վրա: Երբ առկա են թերություններ, դուք հրավիրում եք պոլիմերների արագ քայքայմանը: Դուք պետք է վերացնեք այս վաղ փուլի էլեկտրական խափանումները առաջացնող ֆիզիկական պայմանները:

Օդի դատարկության խնդիրը

Արտադրողները կառուցում են MV և HV մալուխներ՝ օգտագործելով խցանված հաղորդիչներ՝ մեխանիկական ճկունության համար: Այս խցանված մետաղալարերը բնականաբար ստեղծում են անկանոն, հովտի նման մակերեսային երկրաչափություններ: Եթե ​​դուք մղում եք XLPE մեկուսացումը ուղղակիորեն այս մերկ թելերի վրա, դուք անխուսափելիորեն փակում եք օդի միկրո բացերը միջանցքներում: Օդն ունի զգալիորեն ավելի ցածր դիէլեկտրական հաստատուն, քան XLPE: Հետևաբար, էլեկտրական դաշտը ինտենսիվորեն կենտրոնանում է այս թակարդված օդային գրպաններում:

Երբ տեղայնացված էլեկտրական սթրեսը գերազանցում է օդի քայքայման ուժը, գազը իոնացվում է: Այս իոնացումը առաջացնում է կրկնվող մասնակի արտանետումներ: Յուրաքանչյուր փոքրիկ կայծ արձակում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, ջերմություն և քայքայիչ քիմիական կողմնակի արտադրանքներ, ինչպիսիք են օզոնը: Նրանք անխնա հարձակվում են հարակից XLPE պոլիմերային շղթաների վրա՝ կոտրելով մոլեկուլային կապերը և առաջացնելով մշտական ​​վնաս:

Սթրեսի ուժեղացման ռիսկը

Օդային բացերից դուրս, հաղորդիչ շղթաների ֆիզիկական ձևը մեծ վտանգ է ներկայացնում: Առանձին մետաղական թելերի սուր եզրերը կամ սուր եզրագծերը գործում են որպես սթրեսի տեղայնացված ուժեղացուցիչներ: Ֆիզիկան թելադրում է էլեկտրական դաշտերը բնականաբար կենտրոնանալ սուր կետերում: Այս բարձր սթրեսային շրջանները մեծապես խեղաթյուրում են շրջակա էլեկտրական դաշտի գրադիենտը:

Երբ դաշտի խիստ աղավաղումը հանդիպում է տեղայնացված PD-ին, պոլիմերը զարգացնում է մանրադիտակային խոռոչ ալիքներ: Արդյունաբերության մասնագետները սա անվանում են էլեկտրական ծառավորում: Երբ էլեկտրական ծառը սկսում է ձևավորվել մեկուսացման միջերեսում, այն անդառնալիորեն աճում է: Ճյուղերը տարածվում են դեպի դուրս դիէլեկտրական շերտի միջով մինչև կամրջեն մեկուսացման ամբողջ հաստությունը, ինչի արդյունքում առաջանում է ուղիղ կարճ միացում:

Բիզնեսի ազդեցությունը

Կայուն մասնակի լիցքաթափումը երաշխավորում է դիէլեկտրական աղետալի խափանում: Երբ դաշտում մալուխները ձախողվում են, մալուխների արտադրողները բախվում են ծանր հետևանքների: Դիէլեկտրիկի հանկարծակի խափանումը առաջացնում է ցանցի ծախսատար անջատումներ և խաթարում քաղաքային կամ արդյունաբերական աշխատանքները: Ավելին, գործարանային փորձարկման հետևողական ձախողումները բարձր բազային PD չափումների պատճառով ոչնչացնում են արտադրության եկամտաբերությունը: Արտադրողները կրում են ապրանքանիշի հսկայական վնաս և բախվում են հսկայական երաշխիքային պահանջների, երբ վատ պաշտպանված մալուխները մտնում են առևտրային շուկա:

Պաշտպանիչ նյութ

Ինչպես է կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութը մեղմացնում էլեկտրական սթրեսը

Դուք չեք կարող փոխել էլեկտրաէներգիայի հիմնարար ֆիզիկան, բայց կարող եք վերահսկել այն միջավայրը, որտեղ գործում է էլեկտրական դաշտը: Մասնագիտացված կիսահաղորդիչ շերտի ներդրումը հիմնովին փոխում է էլեկտրական դինամիկան կրիտիկական սահմանում: Այն գործում է որպես անփոխարինելի բուֆերային գոտի:

Հավասարակշռված մակերևույթի ստեղծում (Ֆարադայի վանդակի էֆեկտ)

Կիսահաղորդիչ վահանը ուղղակիորեն ծածկում է մերկ շղթայված հաղորդիչը արտամղման գործընթացում: Քանի որ նյութը հոսում է խցանված լարերի կառուցվածքային հովիտների մեջ, այն ամբողջությամբ լրացնում է միջանցքները: Այս կիսահաղորդիչ շերտի արտաքին պարագիծը կազմում է կատարյալ հարթ, գլանաձեւ երկրաչափություն։

Քանի որ շերտը փոխանցում է էլեկտրականություն (թեև վերահսկվող դիմադրության դեպքում), այն պահպանում է նույն էլեկտրական պոտենցիալը, ինչ ներքին պղնձե կամ ալյումինե հաղորդիչը: Այն, ըստ էության, գործում է Ֆարադեյի վանդակի պես: Ներքին մետաղական թելերի անկանոն երկրաչափությունն այլևս նշանակություն չունի: Շրջապատող XLPE մեկուսացումը միայն «տեսնում է» վահանի կատարյալ հարթ, գլանաձև արտաքին մակերեսը:

Դաշտային միատեսակություն

Ստեղծելով այս հարթ պոտենցիալ հավասարազոր մակերեսը՝ նյութը ստիպում է էլեկտրական դաշտի գծերին բացարձակապես միատեսակ, շառավղային ձևով ճառագայթել դեպի դուրս: Մենք հեռացնում ենք բոլոր բարձր լարվածության կոնցենտրացիայի կետերը, որոնք նախկինում առաջացել են հաղորդիչի սուր եզրերի պատճառով: Վերահսկվող հաղորդունակության մակարդակը ապահովում է էլեկտրական դաշտի աստիճանական, կայուն անցում անմիջապես մեկուսացման շերտի մեջ: Միատեսակ դաշտը կանխում է տեղայնացված դեգրադացիան և կտրուկ երկարացնում է մալուխի միջուկի շահագործման ժամկետը:

Իոնացման ճնշում

Կիսահաղորդիչ շերտերը ֆիզիկապես տեղահանում են հաղորդիչը շրջապատող օդը: Ամբողջովին փոխարինելով միկրո բացերը պինդ, կիսահաղորդիչ պոլիմերային մատրիցով, դուք հեռացնում եք դիէլեկտրական համակարգի ամենաթույլ օղակը:

  • Օդի փոխարինում. պինդ պոլիմերներն ունեն շատ ավելի բարձր դիէլեկտրական ուժեր, քան թակարդված գազերը:

  • Դատարկության վերացում. Առանց գազային տարածությունների, Townsend ավալանշի իոնացումը ֆիզիկապես չի կարող տեղի ունենալ:

  • Քիմիական կայունություն. ամուր միջերեսը կանխում է օզոնի առաջացումը՝ պաշտպանելով XLPE-ը քիմիական օքսիդացումից:

Գնահատման չափանիշներ պերօքսիդի խաչաձև կապող կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութի համար

Ոչ բոլոր կիսահաղորդիչ միացությունները հավասարապես գործում են ծայրահեղ ջերմային կամ էլեկտրական սթրեսի պայմաններում: Նյութի որակի գնահատումը պահանջում է հիմնական հաղորդունակությունից շատ ավելին նայել: Ինժեներները պետք է գնահատեն ռեոլոգիան, մաքրությունը և ջերմային կայունությունը, որպեսզի ապահովեն հուսալի կատարում ինչպես արտամղման, այնպես էլ դաշտային շահագործման ընթացքում:

Ծավալի դիմադրության կայունություն

Բարձրորակ վահանը պետք է պահպանի կայուն, ցածր ծավալային դիմադրողականություն, սովորաբար 1000 Ω·սմ-ից ցածր: Այնուամենայնիվ, բացարձակ բազային թիվը ավելի քիչ նշանակություն ունի, քան դրա կայունությունը դինամիկ ջերմաստիճանի միջակայքերում: Մալուխները մշտապես ենթարկվում են ջերմային ցիկլերի՝ տատանվող հոսանքի բեռների պատճառով:

Վատ ձևակերպված միացությունները դրսևորում են դրական ջերմաստիճանի գործակիցի (PTC) խիստ ազդեցություն: Նրանց դիմադրողականությունը կտրուկ աճում է, երբ ջերմաստիճանը մոտենում է 90°C շարունակական աշխատանքային սահմանին: Եթե ​​դիմադրողականությունը բարձրանում է չափազանց բարձր, ապա վահանը դադարում է գործել որպես հավասարազոր մակերես: Բարձրորակ նյութերը պահպանում են դիմադրողականության հարթ, կայուն կորեր՝ անկախ ջերմային բեռից:

Մակերեւույթի հարթություն և մաքրություն

Ներքին վահանի ամբողջ նպատակն է ստեղծել անթերի սահման: Եթե ​​միացությունն ինքնին պարունակում է միկրո աղտոտիչներ, ապա այն տապալում է իր սեփական նպատակը: Չցրված ածխածնի սև ագլոմերատները, մանրախիճը կամ քայքայված պոլիմերային մասնիկները գործում են որպես վտանգավոր լարվածության կետեր:

Նույնիսկ միկրոսկոպիկ ելուստը, որը մի քանի միկրոն է տարածվում XLPE շերտի մեջ, կարող է ուժեղացնել տեղական էլեկտրական դաշտը այնքան, որ ակտիվացնի PD: Բարձր ցանցով զտումը հումքի արտադրության ժամանակ ծառայում է որպես որակի կրիտիկական ցուցանիշ: Մակերեւույթի գերազանց հարթությունն ուղղակիորեն կապված է AC խափանման թեստի բարձր միավորների հետ:

Mooney Scorch Time

MV/HV մալուխների արտադրությունը պահանջում է երկու հակադիր քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռում: Նյութը պետք է կայուն մնա և դիմադրի էքստրուդերի տաք գլխի ներսում վաղաժամ խաչաձև կապակցմանը (այրվող): Եթե ​​միացությունը վաղաժամ այրվում է, կարծրացած կտորները դուրս են մղվում մեկուսացման միջերեսի մեջ՝ առաջացնելով PD-ի անհապաղ ձախողումներ:

Միաժամանակ, նյութը պետք է արագ արձագանքի, երբ այն մտնի բարձր ճնշման շարունակական վուլկանացման (CV) խողովակ: Mooney-ի լավ կարգավորվող ժամանակը ապահովում է մշակման լայն պատուհան՝ երաշխավորելով ամբողջական խաչաձև կապը գծից դուրս գալուց հետո:

Համապատասխանություն և ստանդարտներ

Ցանկացած կենսունակ նյութ պետք է համապատասխանի կամ զգալիորեն գերազանցի ճանաչված արդյունաբերության չափանիշները: Շրջանակները, ինչպիսիք են IEC 60502-ը միջին լարման համար և AEIC CS8-ը հոսանքի մալուխների համար, թելադրում են դիմադրողականության, երկարացման և ծերացման խիստ շեմեր: Հավաստագրված նյութերի օգտագործումը պաշտպանում է արտադրողներին պատասխանատվությունից և ապահովում ցանցի օպերատորներին հուսալի ենթակառուցվածք:

Պաշտպանող նյութերի հիմնական գնահատման չափորոշիչները

Գնահատման մետրիկ

Տիպիկ պահանջ

Գործառնական ազդեցություն

Ծավալի դիմադրողականություն (90°C-ում)

< 1000 Ω·սմ

Ապահովում է Faraday վանդակի հետևողական էֆեկտը ցանցի առավելագույն ծանրաբեռնվածության ժամանակ:

Մակերեւույթի հարթություն

50 մկմ ելուստներ չկան

Կանխում է սթրեսի տեղայնացման ուժեղացումը և էլեկտրական ծառավորումը:

Mooney Scorch Time

> 25 րոպե մշակման ջերմաստիճանում

Կանխում է էքստրուդերի խաչմերուկի ներսում վաղաժամ ամրացման գոյացությունները:

Խոնավության պարունակությունը

< 300 ppm

Դադարեցնում է խոնավությունից առաջացած ծակոտկենությունը և միկրո դատարկ ձևավորումը:

Միջերեսային կապի օպտիմիզացում. ZC-4111 պաշտպանիչ և ZC-3111 XLPE մեկուսացում

Անթերի մալուխային միջուկի արտադրությունը պահանջում է ավելին, քան պարզապես գերազանց անհատական ​​հումք գնելը: Պաշտպանիչ շերտը և առաջնային դիէլեկտրիկը պետք է իրենց պահեն որպես միասնական, անբաժանելի համակարգ: Թերմոդինամիկական համատեղելիությունը գերակշռում է քննարկման ժամանակ, երբ ինժեներները օպտիմալացնում են արտամղման գիծը:

Համակցումային հրամայականը

Ժամանակակից մալուխների արտադրությունը մեծապես հիմնված է եռակի արտամղման տեխնոլոգիայի վրա: Ներքին կիսահաղորդիչ վահանը, XLPE մեկուսացումը և արտաքին կիսահաղորդչային վահանը պետք է անցնեն մեկ խաչմերուկով և միաժամանակ դուրս մղվեն:

Եթե ​​դուք զուգակցում եք անհամատեղելի նյութեր, դուք բախվում եք մշակման լուրջ թերությունների: Հալման հոսքի ինդեքսի (MFI) անհամապատասխանությունը սահմանային շերտում առաջացնում է կտրվածքային լարվածություն: Նմանապես, տարբեր ջերմային ընդարձակման գործակիցները հանգեցնում են նրան, որ նյութերը տարբեր արագությամբ կծկվում են սառեցման ժամանակ: Այս անհամապատասխանությունները ինտերֆեյսի վրա անտեսանելի միկրո բացեր են ստեղծում՝ գործնականում երաշխավորելով PD-ի բարձր մակարդակ:

Թիրախային համապատասխանեցում

Համատեղ արտամղման անհամապատասխանությունները վերացնելու համար ինժեներները հիմնվում են հատուկ մշակված զուգակցված համակարգերի վրա: Զուգավորում մասնագիտացված ZC-4111 Կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութ խիստ համատեղելի ZC-3111 XLPE Insulation Compound-ը ապահովում է կատարյալ համապատասխան ռեոլոգիական հատկություններ: Նրանք սահուն հոսում են միանման ջերմաստիճանի պրոֆիլների տակ՝ վերացնելով միջերեսային կտրվածքային սթրեսը:

Crosslinking Synergy

Ե՛վ պաշտպանիչ, և՛ մեկուսիչ միացություններն օգտագործում են պերօքսիդի վրա հիմնված խաչաձև կապող մեխանիզմներ: Երբ դուք համատեղ արտամղում եք համապատասխան նյութերը տաք CV խողովակի մեջ, քիմիական խաչաձև ցանցը կամրջում է անմիջապես ֆիզիկական միջերեսով:

Մակրոմոլեկուլային պոլիմերային շղթաները միահյուսվում և քիմիապես կապվում են: Այս քիմիական սիներգիան ստեղծում է անբաժանելի, դատարկ կապ: Նրանք միաձուլվում են մեկ միասնական միավորի մեջ: Քանի որ նյութերը կիսում են միանման ամրացման կինետիկան, ոչ շերտը չի թուլանում կամ գերամշակվում կրիտիկական սահմաններում:

Արդյունք

Կատարյալ համապատասխան մեկուսացման և պաշտպանիչ համակարգի ներդրումը անմիջապես, չափելի օգուտներ է բերում գործարանի որակի վերահսկման թիմի համար.

  1. Խափանումների ավելի բարձր ուժ. միասնական ինտերֆեյսը անխափան կերպով դիմակայում է լարման զանգվածային բարձրացումներին ընթացիկ AC փորձարկման ժամանակ:

  2. Ստորին ելակետային PD. գործարանային PD չափումները զգալիորեն նվազում են՝ հեշտությամբ անցնելով որակի խիստ շեմերը:

  3. Արտադրության արագության բարձրացում. Համապատասխան ռեոլոգիան թույլ է տալիս օպերատորներին ապահով կերպով բարձրացնել գծերի արագությունը՝ առանց սահմանային շերտի շերտազատման վտանգի:

  4. Նվազեցված ջարդոնի տոկոսադրույքներ. միջերեսային հետևողական կապը նվազագույնի է հասցնում վերջնական ստուգումը ձախողվող մալուխների ծավալը՝ խնայելով հումքի ծախսերը:

Իրականացման իրողություններ և էքստրուզիայի ռիսկեր

Նույնիսկ կատարյալ համընկնող նյութերը կարող են ձախողվել, եթե օպերատորները սխալ կառավարեն ֆիզիկական արտամղման գործընթացը: Խանութի հատակի իրողությունների հաղթահարումը պահանջում է խիստ բնապահպանական և մեխանիկական կարգապահություն:

Ջերմաստիճանի պրոֆիլի կառավարում

Էքստրուդատորի առանձին գոտու ջերմաստիճանի խիստ վերահսկողությունը թելադրում է վերջնական հաջողություն: Օպերատորները ճոպանով անցնում են հոսքի և այրման միջև: Ջեռուցման գոտիները շատ տաք աշխատեցնելը ագրեսիվորեն վտանգում է այրել Պերօքսիդի խաչաձև կապող կիսահաղորդիչ պաշտպանիչ նյութ, նախքան այն երբևէ հեռանալ խաչմերուկից: Սա առաջացնում է պինդ նախնական մասնիկներ:

Ընդհակառակը, գոտիները շատ ցուրտ վարելը հանգեցնում է հալոցքի վատ խառնուրդի: Կիսահաղորդիչ միացությունը չի կարող համասեռանալ, ինչը կհանգեցնի մակերեսի խիստ կոշտության և հնարավոր չցրված ածխածնի սև կլաստերների: Դուք պետք է խստորեն չափորոշեք ջերմաստիճանի տվիչները և հետևեք նյութի տեխնիկական տվյալների թերթիկում նշված ճշգրիտ պրոֆիլին:

Խոնավության վերահսկում

Խոնավությունը նենգ սպառնալիք է արտադրական գործընթացի համար: Ածխածնի սևը՝ վահանի ներսում առաջնային հաղորդիչ նյութը, իրեն շատ հիգրոսկոպիկ է պահում: Այն բնականաբար խոնավություն է քաշում գործարանի միջավայրից:

Եթե ​​դուք չեք կարողանում միացությունը պատշաճ կերպով պահել փայլաթիթեղով պատված տոպրակների մեջ, կամ եթե բաց եք թողնում նախնական չորացման արձանագրությունները, դուք ուղղակիորեն ջուր եք ներարկում էքստրուդատորի մեջ: Էքստրուզիայի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում այս թակարդված ջուրը շողում է գոլորշու մեջ: Ընդարձակվող գոլորշին արտամղված շերտի ներսում միկրոսկոպիկ ծակոտկենություն է ստեղծում: Խոնավությունից առաջացած այս դատարկությունները անմիջապես հանդես են գալիս որպես մասնակի արտանետման առաջնային սկզբնակետեր:

Գործիքների նկատառումներ

Էքստրուզիայի գործիքավորման մեխանիկական դիզայնը մեծապես ազդում է նյութի հոսքի վրա: Ստանդարտ գործիքավորումը հաճախ խաչմերուկի ներսում մեռած գոտիներ է ստեղծում, որտեղ պոլիմերային հալոցքը լճանում և քայքայվում է: Դուք պետք է օգտագործեք մասնագիտացված գործիքներ, որոնք նախատեսված են շերտավոր հոսքի համար:

Համապատասխան անկյունային անկյունները ապահովում են կիսահաղորդչային հալվածքի սահուն արագացումը՝ առանց մետաղական մակերեսների վրա կախվելու: Պատշաճ նախագծված հոսքային ալիքները կանխում են կտրվածքային տաքացման ցատկերը և երաշխավորում են, որ բաղադրությունը միատեսակ փաթաթվում է խցանված հաղորդիչի շուրջ՝ պահպանելով կատարյալ համակենտրոնությունը:

Եզրակացություն

  • Մասնակի լիցքաթափման նվազեցումը հիմնովին պահանջում է տիրապետել նյութագիտությանը և միջերեսային հսկողությանը: Բարձրորակ կիսահաղորդչային վահանները հանդես են գալիս որպես կրիտիկական բուֆեր չմշակված հաղորդիչների և դիէլեկտրական մեկուսացման միջև:

  • Նյութի մաքրությունը ուղղակիորեն կապված է մալուխի կյանքի տևողության հետ: Միկրո-դատարկությունները, խոնավության ծակոտկենությունը և ածխածնի սև ագլոմերատները վերացնելը վերացնում է ֆիզիկական պայմանները, որոնք առաջացնում են էլեկտրական ծառերի աճը:

  • Ինժեներները պետք է առաջնահերթություն տան թերմոդինամիկական համատեղելիությանը: Պատշաճ կերպով համապատասխանեցված պաշտպանիչ և XLPE միացությունների համատեղ արտամղումը ապահովում է քիմիապես անբաժանելի, դատարկ սահմանային շերտ:

  • Հաջորդ քայլերը գնորդների համար. մալուխային ինժեներական թիմերը պետք է անհապաղ պահանջեն հատուկ տեխնիկական տվյալների թերթիկներ (TDS) մասնագիտացված դասակարգերի համար, ինչպիսին է ZC-4111: Կատարեք փորձնական համատեղ արտամղում ձեր գծերի վրա: Խստորեն չափեք ստացված բազային PD մակարդակները և գնահատեք ծավալային դիմադրողականության կայունությունը պահանջկոտ ջերմային բեռնվածության ցիկլերի պայմաններում:

ՀՏՀ

Հարց: Ո՞րն է իդեալական ծավալային դիմադրողականությունը կիսահաղորդչային պաշտպանիչ նյութի համար:

A: Սովորաբար, այն պետք է մնա 1000 Ω·սմ-ից ցածր 90°C ջերմաստիճանում: Այնուամենայնիվ, ճշգրիտ բնութագրերը կախված են մալուխի լարման դասից և համապատասխան IEC կամ AEIC ստանդարտ պահանջներից: Ամենից առաջ, ջերմաստիճանի դինամիկ փոփոխությունների կայունությունը շատ ավելի կարևոր է, քան սենյակային ջերմաստիճանում աներևակայելի ցածր բացարձակ բազային թվի հասնելը:

Հարց. Ինչո՞ւ է պերօքսիդի խաչաձև կապը գերադասելի, քան սիլանը HV պաշտպանիչ նյութերի համար:

A: Պերօքսիդի խաչաձև կապը օգտագործում է չոր ամրացման գործընթացը շարունակական վուլկանացման (CV) խողովակի ներսում: Սա մեծապես կանխում է խոնավության ներթափանցումը առաջնային մեկուսացման համակարգ: Միջուկը չոր պահելը խիստ կարևոր է MV և HV մալուխների համար՝ ջրի ծառացումը կանխելու և կայուն բարձր դիէլեկտրական ուժը պահպանելու համար:

Հ. Կարո՞ղ է վատ պաշտպանիչ նյութը հանգեցնել մալուխի ձախողման գործարանային PD թեստերը:

A: Այո: Աղտոտիչները, այրված մասնիկները կամ ածխածնի վատ ցրումը ստեղծում են վտանգավոր ֆիզիկական ելուստներ, որոնք տարածվում են XLPE մեկուսացման շերտի մեջ: Նույնիսկ մի փոքր ելուստը, որը չափում է մի քանի միկրոն, կարող է այնքան ուժեղացնել տեղայնացված էլեկտրական դաշտը, որպեսզի առաջացնի մասնակի լիցքաթափում և անմիջապես ձախողվի սովորական փորձարկումը:

Մենք ջերմորեն հրավիրում ենք ձեզ այցելել Չժոնչաո և զգալ մեր բացառիկ ապրանքներն ու լուծումները: 

Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ հետ երկարաժամկետ համագործակցության հաստատմանը փոխադարձ հաջողության համար:

ԿԱՊԵՔ ՄԵԶ

Հեռախոս՝ +86- 18016461910
Էլ. njzcgjmy@zcxcl.com
WhatsApp:+86- 18016461910
Wechat:+86- 18016461910
Ավելացնել: No.31 Wutai Road Dongba քաղաք, Գաոչուն շրջան, Նանջինգ քաղաք, Ցզյանսու նահանգ, Չինաստան

ԱՐԱԳ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԳ

ԿԱՊ ՄԵԶ ՄԵԶ ՀԵՏ
Հեղինակային իրավունք © 2024 Nanjing Zhongchao New Materials Co., Ltd. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Կայքի քարտեզ |  Գաղտնիության քաղաքականություն | Աջակցում է leadong.com