Туруктуу токтун кабелдери үчүн изоляция талаптары жана PP менен байланышкан көйгөйлөр

Технологиялык басма сөз

Туруктуу токтун кабелдери үчүн изоляция талаптары жана PP менен байланышкан көйгөйлөр

dc-кабель-500x500

Учурда, кеңири колдонулганизоляциялык материалТуруктуу токтун кабелдери үчүн полиэтилен колдонулат. Бирок, изилдөөчүлөр полипропилен (PP) сыяктуу потенциалдуу жылуулоочу материалдарды тынымсыз издеп жатышат. Ошого карабастан, PPди кабелдик жылуулоочу материал катары колдонуу бир катар көйгөйлөрдү жаратат.

 

1. Механикалык касиеттер

Туруктуу токтун кабелдерин ташуу, орнотуу жана иштетүү боюнча негизги талаптарды канааттандыруу үчүн, изоляциялык материал жакшы ийкемдүүлүк, үзүлүүдөгү узаруу жана төмөнкү температурадагы соккуга туруктуулук сыяктуу белгилүү бир механикалык бекемдикке ээ болушу керек. Бирок, PP, жогорку кристаллдык полимер катары, жумушчу температура диапазонунда катуулукту көрсөтөт. Мындан тышкары, ал төмөнкү температурадагы чөйрөдө морттукту жана жарака кетүүгө сезгичтикти көрсөтөт, бул шарттарга жооп бербейт. Ошондуктан, изилдөөлөр бул маселелерди чечүү үчүн PPди бекемдөөгө жана өзгөртүүгө багытталышы керек.

 

2. Картаюуга каршы туруу

Узак мөөнөттүү колдонууда туруктуу токтун кабелинин изоляциясы жогорку электр талаасынын интенсивдүүлүгүнүн жана жылуулук циклинин айкалышкан таасиринен улам акырындык менен эскирет. Бул эскирүү механикалык жана изоляциялык касиеттердин төмөндөшүнө, ошондой эле бузулуу күчүн төмөндөтүүгө алып келет, акырында кабелдин ишенимдүүлүгүнө жана кызмат мөөнөтүнө таасир этет. Кабелдин изоляциясынын эскириши механикалык, электрдик, жылуулук жана химиялык аспектилерди камтыйт, алардын ичинен электрдик жана жылуулук эскирүүсү эң кооптуу. Антиоксиданттарды кошуу PPнин жылуулук кычкылданууга туруктуулугун белгилүү бир деңгээлде жакшырта алса да, антиоксиданттар менен PPнин ортосундагы начар шайкештик, миграция жана алардын кошулмалар катары аралашмасы PPнин изоляциялык иштешине таасир этет. Ошондуктан, PPнин эскирүүгө туруктуулугун жогорулатуу үчүн антиоксиданттарга гана таянуу туруктуу токтун кабелинин изоляциясынын кызмат мөөнөтү жана ишенимдүүлүк талаптарына жооп бере албайт, бул PPни модификациялоо боюнча андан ары изилдөөнү талап кылат.

 

3. Жылуулоо касиеттери

Космостук заряд, сапатына жана иштөө мөөнөтүнө таасир этүүчү факторлордун бири катарыжогорку чыңалуудагы туруктуу токтун кабелдери, жергиликтүү электр талаасынын бөлүштүрүлүшүнө, диэлектрикалык бекемдикке жана изоляция материалынын эскиришине олуттуу таасир этет. Туруктуу токтун кабелдери үчүн изоляция материалдары мейкиндик зарядынын топтолушун басышы, бирдей полярдуулуктагы мейкиндик заряддарынын куюлушун азайтуу жана бирдей полярдуулуктагы мейкиндик заряддарынын пайда болушуна тоскоол болушу керек, бул изоляциядагы жана интерфейстердеги электр талаасынын бурмаланышынын алдын алат, бул кабелдин бузулуу бекемдигине жана иштөө мөөнөтүнө таасир этпейт.

Туруктуу токтун кабелдери бир полярдуу электр талаасында узак убакытка калганда, изоляциянын ичиндеги электрод материалында пайда болгон электрондор, иондор жана кошулмалардын иондоштурулушу мейкиндик заряддарына айланат. Бул заряддар тездик менен миграцияланып, заряд пакеттерине топтолот, бул мейкиндик зарядынын топтолушу деп аталат. Ошондуктан, туруктуу токтун кабелдеринде PP колдонулганда, заряддын пайда болушун жана топтолушун басуу үчүн өзгөртүүлөр киргизүү зарыл.

 

4. Жылуулук өткөрүмдүүлүгү

Жылуулук өткөрүмдүүлүгүнүн начардыгынан улам, PP негизиндеги туруктуу токтун кабелдерин иштетүү учурунда пайда болгон жылуулук тез тарай албайт, бул изоляция катмарынын ички жана тышкы тараптарынын ортосунда температура айырмачылыктарын пайда кылып, бирдей эмес температура талаасын түзөт. Полимер материалдарынын электр өткөрүмдүүлүгү температуранын жогорулашы менен жогорулайт. Ошондуктан, өткөрүмдүүлүгү төмөн изоляция катмарынын сырткы тарабы заряддын топтолушуна жакын болуп, электр талаасынын интенсивдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келет. Андан тышкары, температура градиенттери көп сандагы мейкиндик заряддарынын инжекциясын жана миграциясын шарттап, электр талаасын андан ары бурмалайт. Температура градиенти канчалык чоң болсо, мейкиндик зарядынын топтолушу ошончолук көп болуп, электр талаасынын бурмаланышын күчөтөт. Буга чейин талкуулангандай, жогорку температура, мейкиндик зарядынын топтолушу жана электр талаасынын бурмаланышы туруктуу токтун кабелдеринин нормалдуу иштешине жана кызмат мөөнөтүнө таасир этет. Демек, туруктуу токтун кабелдеринин коопсуз иштешин жана кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн PPнин жылуулук өткөрүмдүүлүгүн жакшыртуу зарыл.

 


Жарыяланган убактысы: 2024-жылдын 4-январы