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2022-03-24 09:17:27
用喷灯对双壁热缩套管进行加热,是双壁热缩套管封焊过程中技术要求较高的一步,也是整个双壁热缩套管封焊成败关键的一步。在实际工作中,常因双壁热缩套管的加热方法不正确或加热温度控制不好,造成双壁热缩套管损坏或封焊不严密(表面已圆整无,但管内热熔胶并没有完全熔化,特别是套管的两端双壁热缩套管与护套没有很好粘合)。因此在施工与维护中必须高度重视这一问题PTFE热缩套管。
用喷灯对双壁热缩套管进行加热.应先从接头的中央部位下方加热双壁热缩管,注意使用喷灯火焰不要过大。然后,把喷灯移到双壁热缩套管中央的上方部位进行加热,加热到包管中央部位完全收缩与金属内衬相吻合(表面没有),即可向两端加热。
对双壁热缩套管两侧进行加热直至末端,方法也是先下后上。注意加热部位必须使包管收缩到与金属内衬相吻合粘实后,再向末端移动火焰加热,否则,容易在热缩管与金属内衬之间存有空气,造成双壁热缩套管爆裂。
在大中型电力系统中随着电力产品制造工艺的提高,3KV以及6KV电力产品已较少使用,10KV电力产品批量生产使用,同样35KV电力设备也是如此,导致中低压供电系统以10KV,35KV为主。输配电系统以110 kV以上为主,同时高压配电网一般不使用热缩套管进行防护,所以中低压则以1KV,10KV,35KV为主。
热缩套管对于不同电压等级线路中的使用,热缩套管的壁厚随之产生变化:按电压电压等级分类:300V热缩套管属于超薄热缩套管(壁厚0.2~0.45mm);600V热缩套管(壁厚0.33~1.0mm);1kv热缩套管 (壁厚1.0~1.3mm);10kv热缩套管通常称为母排热缩套管(壁厚2.5~2.8mm);35kv母排热缩套管(壁厚4.0mm)。
高分子热缩材料经过混炼、造粒、挤出成型、以及辐照交联、扩张后就是具备了特定的形状的热缩材料、一般都是管状,也有带状。这中间存在一个高分子链段的加热活化,冷却过程。制造好,且未使用的高分子热缩材料是一种热力学不稳定状态,而在热缩材料使用的加热过程就是一种制造过程的反向热力学过程,让热缩材料的高分子链段活化、解冻,向自然稳定热力学状态自发过度,也就是从我们表观上看的发生了收缩。而在未使用的时候,高分子链段是的,虽然链段间是相对不稳定状态,具有较强的内应力(实际上就是收缩动力)但是自身没有足够能量让链段克服发生收缩行为时的阻力。通常经过特殊配方和工艺制造的高分子热缩材料是能收缩到扩张前的状态的,具有很大的收缩率。实用性能非常强!
其他材料一般来讲是更多是我们通常缩认识的物体热胀冷缩的一种特例情况而已,这些材料是不能替代高分子热缩材料的,因为这些的热缩变化和温度关系是连续曲线,而高分子材料是一个较大温度区间是直线过程。这些材料从材质上也不能替代高分子热缩材料,因为金属材料的高硬度、陶瓷等无极材料的脆性等无法满足现在对热缩材料使用的加工要求。更重要的是高分子热缩材料的收缩行为是可控的,由于高分子材料柔软的特性,可以在收缩遇到阻力时自然停止收缩,只要材料配方和工艺得当,或者加上内涂覆热熔胶等对一般形状的物体可以很好收缩覆盖。应用层面非常广,而其他材料一般难以控制收缩。
直观的方法就是观察热缩管的内壁,带胶热缩管由于有一层热熔胶,所以内壁会比较光亮,大规格的一般会有较为明显的热熔胶纹路。而不带胶热缩管内壁就与外壁一样,较为粗糙。
还有一种方法就是分别剪一段产品,然后用热风枪加热,带胶热缩管加热后会有较为明显的胶层溢出,而且非常具有粘附能力。而不带胶热缩管就较为平滑,与收缩前没有较大的区别,只是出现了直径大小的变化而已。
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