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2025-04-25 08:08:16
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。
热缩套管耐压等级常规的有300V,600V,1KV, ,10KV,35KV等,如此多的数字化分类是如何出现的,依据是什么呢?
我们先来了解电力系统中的电压。家用供电标称电压是交流220伏,工业则已380V为主; 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。
常规的单壁热缩套管,双壁热缩套管等一般用于普通线路的绝缘防护,耐压300V,600V以及1KV都没有问题。
各行各业现在所接触的热缩材料是一种遇热会发生收缩行为的高分子材料。从上面的文字中我们可以得知热缩材料实际上是种高分子材料,而不是金属材料,或其他材质材料。有的朋友会问,其他的材料如特殊金属遇热可以收缩,那么这种材料是否也叫热缩材料呢?我觉得从目前的情况,不应该叫热缩材料,至少目前热缩材料的概念还没有拓展到高分子材料以外的领域。关键的是高分子热缩材料的收缩行为实际上是由于高分子材料的结构特点加上特殊工艺产生的,是一种人工改造后,可控制,并且有明确收缩目的的高科技技术。而其他材料的如特殊金属的遇热收缩却是一种由于自身微观结构特点造成的自然行为,或者说是一种自然热力学过程。
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。
不带胶中壁管采用聚烯烃材料精心加工而成,广泛适用于低压电力的绝缘保护和机械应变缓冲与防腐损保护,产品具有绝缘、柔软、外层自熄、环保等特点。
带胶中壁管采用聚烯烃材料和环保热熔胶层复合而成,生产工艺与带胶双壁热缩管大同小异,带胶中壁热缩管在中壁热缩管的基础上增加了防水、密封性优异等特殊性能。
带胶双壁热缩套管外层采用的聚烯烃合金,内层热熔胶复合加工而成。产品成型后经电子辐照交联、连续扩张而成。外层具有柔软、低温收缩、绝缘、防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、粘附力好、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。
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