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胶料混炼加硫后在挤制过程中易焦烧并含有大量杂质,导致绝缘电压击穿。护套挤制过程中出现松壳和起泡现象。虽然硅橡胶的加工设备和有机橡胶的加工设备没什么两样,但zui好不要用同一台开炼机来加工有机橡胶和硅橡胶。zui好能有硅胶专用的操作间,而且要保持清洁的环境,因为被污染的硅橡胶的机械性能和电性能都要降低。如果不能为硅橡胶配置专用的加工设备和加工场地,那么一定要注意将污染性材料与硅橡胶和硅橡胶的配合助剂完全隔离,因为大部分杂质都来自胶料的混炼。由于硅橡胶本身的特点,电力电缆确实需要返炼的胶料在返炼后塑性会发生变化,容易包到转速较快的辊筒上。开炼机的辊筒应该通入冷却水,以避免胶料焦烧,对采用含双2.4二氯化苯甲酰过氧化物作为硫化体系的胶料尤其应该注意。因为双2.4二氯化苯甲酰的分解温度约为45℃,分解产物2.4二氯化苯甲酸和2.4二氯苯均不易挥发,胶料易胶烧。
控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
PEEK是一种柔韧的树脂,且抗蠕变性能好。且有自熄性,不加任何阻燃剂就可达UL94V-1级(厚度为0.3mm)、94V-0(厚度为1.5mm)、94V-5(厚度为3.2mm)要求。煤矿电缆结构特殊低电感电缆井下hth·华体育APP有强电与弱电之分,这里介绍一种强电用低感电缆。此电缆带有热耗散装置,用于各类接触焊机、电弧焊机与气动焊钳间相连接的新型水冷式低感电缆,具有结构简单合理、冷却水流通量大、不会形成堵塞阻断和限流现象、散热效果好、使用寿命长等特点。这种新型低感电缆也包括电缆和电缆端头上固装着的接头,且电缆也是由正极缆芯和负极缆芯同装于外胶管中构成。
低压电力电缆常用的敷设方式有直接埋地敷设、电缆沟敷设、隧道敷设和沿墙敷设等几种。直接埋地敷设。沿同一路径敷设的电缆根数不多于8根时,应尽量采用直接埋地敷设。其埋设深度不应小于700 mm,穿越农田时不应小于1m,并在电缆上下各均匀铺设100 mm厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板(见图1)。直接埋地的电缆之间及各种设施平行或交叉的净距不应小于表1的数值。电缆通过建筑物、铁路、道路等地段时应穿管保护。直接埋地敷设,施工方便、节省费用且散热良好;缺点是电缆检修不方便,不能可靠地防止外来的机械损伤,易受腐蚀。直接埋地敷设适用于电缆根数不多,且敷设路径较长的场合。井下hth·华体育APP沟敷设。电缆沟分户内电缆沟和低压配电装置内的电缆沟及一般户外电缆沟。电缆沟结构见图2。户内电缆沟的盖板与地面铺平。户外配电装置内线的电缆沟的盖板应高出地面,兼作操作走道。一般户外电缆沟,为了不妨碍排水,其盖板一般应低于地面0.3m,上面铺砂子或碎土。电缆沟敷设投资比电缆隧道、排管敷设等要少,检修更换电缆较方便,占地面积小,走线容易、灵活,当电缆沟与地下管网交叉不多、同一路径电缆根数不多于18根时, 一般宜采用电缆沟敷设。
控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰。由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。
上世纪80年代国际上开始研制低烟无卤阻燃材煤矿电缆,这种材料的优点是低烟、无毒,被明火燃烧时,产生金属氧化物和水蒸气。耐寒电缆品牌低烟无卤阻燃聚烯烃是以无卤聚烯烃为基体,将被EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)活化了的大量氢氧化镁或氢氧化铝捏合在聚乙烯基体中,利用氢氧化物燃烧受热时,分解成金属氧化物和水,实现阻燃的目的。其反应式如下:Mg(OH)2→MgO+H2O吸热。2Al(OH)3→Al2O3+3H2O吸热低烟无卤阻燃聚烯烃是采用吸热和金属氧化物隔氧的方法来阻燃的。加工耐寒电缆其阻燃机理:一是电线电缆燃烧时,表面氢氧化物发生分解反应,该反应是吸热反应,吸收周围空气中的大量热量,降低了电线电缆表面的温度;二是生成的水分子,也吸收了电线电缆表面的大量热量,同时水蒸气也隔绝了氧气;三是产生的金属氧化物结壳,阻止了氧气与有机物的再一次接触。