光伏电线-亨通电线电缆
根据电磁场理论,我们看到:
三芯电缆分布的电容三相平衡,由接地屏蔽层包围,不存在外场,只存在内电场,能量传递只能在内部进行,不会外泄。
高压绝缘线材无屏蔽分布电容较为复杂,但离导线近的地线电容大,容易发生放电。因此,一般来说,单芯电缆中都会有内外罩式屏蔽层,以确保电缆在使用中的安全性。
高压线安装时,对高压线有很大的危险性,结合物理知识,降低高压电缆安装时的危险性。提高高压电缆质量,同时降低危险指标。
物理交联,也称为辐照交联,它可以分为两种:射线交联和电子束交联。
(1)射线交联在辐照过程中由于剂量率较低,无法穿透电缆芯线,因此目前只用于热缩材的交联,而射线交联通常不用于电线电缆的制造。
(2)电子束交联,利用电子和欠束辐照设备,用高能电子束(总能量为1.0-3.0MeV)照射电线电缆绝缘层,使聚合物材料产生自由基,形成C-C交联键,形成一个三维网络结构。
材料的稳定性
一般的二步法交联聚乙烯,首先在和PE发生接枝反应,生成可交联的PE(简称A料),为了加快其交联反应,制成含有催化剂的母料(B料),再将A、B料按一定比例进行接枝,形成可交联的PE。绝缘线芯质量问题是由材料稳定性引起的主要原因:
(1)交联聚乙烯绝缘料各组分混合不均匀,由于A料中含有交联剂和少量剂,生产过程中若剂未搅拌均匀,将导致绝缘料通过挤塑机挤塑后,比较集中的剂被挤入绝缘层后形成鼓包。
(2)保存不当的交联聚乙烯绝缘料,光伏电线,即使没有使用催化剂,交联聚乙烯料在室温下也会慢慢交联,这是由于材料中含有微量的水分(约50×10-4%),在室温下储存,会造成挤出绝缘层表面不光滑。
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