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2022-05-07 09:16:33
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双壁热缩套管,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。
热熔胶具有再粘性,热缩管胶液涂抹在被粘物上冷却固化后的胶层,还可以再加热熔融,重新变为胶粘体再与被粘物粘接,具有一定的再粘性;热熔胶具有强韧性的特点,热熔胶固化快、公害低、粘着力强,胶层既有一定柔性、硬度、又有一定的韧性。所以热熔胶不能长时间放置,以免因为内层胶粘结不能使用。如果要长时间放置也要放置在常温,通风的环境,这样增加它的存放期限。
双壁热缩管应是辐射交联聚烯烃板材或者热熔胶双层部分,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气效果稍微好,内层热熔胶也许可以缓冲机械应变或者理由性的。侧重效果应是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等等,极大范围的运用于每样线束、电线电缆或者金属管棒等等的理由绝缘、防水防腐等等领域。应该可以双壁热缩管加热采用步骤中需求用到的板材事先安排好采用器械刀截下一段需求加热收缩的双壁管,采用热风枪经常加热加工。
只因热缩管材料也正是由交联聚烯烃做的,交联的分子键的强度,决定着,热缩管的选购,假若交联度不很高,才能够可以选定填加回料的产品,只因增塑剂的采用,才能够可以参照材料的产品的性能,但收缩率不高,缩短力(分子键不强)不足;需要交联分子键强的,缩短率大的,需要选定材料生产的产品,选购时注意标准热缩管选用用料在室温下也正是玻璃态,加热过后成了高弹态。用电吹风机的热风,注意热缩管 不必太粗.中有不需不用垫胶布。但注意不必再把电线头刺破热缩管.应该时再套一层中小定量收缩:1.酒精灯;2.工业热风枪;3.工业热风枪+压缩空气。中等以上定量热缩:1、水煮,水蒸气加热;2、烘箱;3、烘箱+传送带;4、烘房;5、缩管机。
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