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2023-07-11 09:09:31
在有分歧电缆一侧,对包管进行加热后,再着重对分歧夹进行加热,加热到使双壁热缩套管内热熔胶及分歧夹上的热熔胶一起溢出为止(两者热熔胶颜色不同)。
后在双壁热缩套管的锁口夹上再加热约10秒钟,并用锤子轻轻拍平,使其交接面粘接吻合,无缝隙或脱离的情况。待整个双壁热缩套管表面加热后,圆整无,指示色完全变黑,两端有热熔胶流出,即可认为热缩完成。
在大中型电力系统中随着电力产品制造工艺的提高双壁热缩套管,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!
双壁热缩管,在通常的室内温度条件下,通常是固体形式存在,在外部加热过程中会溶解成液体,一旦降低温度,冷却到熔点以下,又会形成固体,带胶双壁热缩管使用过程中,只要将热熔胶加热熔融成液态,并涂抹在被粘物体上,经过外力的按压,在短时间内,就可以完成粘结固化,再过一段时间就可以达到冷却干燥硬化的程度。带胶双壁热缩管具有再粘性,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;
在热缩管的扩张过程中,一般使用的都是甘油加热,这时候高温,杂质和一些因素都是能影响到颜色的变化的。
这些干扰有些基本上是不可避免的,现在的热缩管的加工技术是能难得到控制的,所以顾客需要明白热缩管的加工厂家,只能保证和你需要颜色的误差很小,不能说没有一点误差的。
还有的,没有那一家热缩管的厂家能够把所有的颜色都能配齐的,不同的规格的产品,颜色的需求是很大的,常见的几种颜色都是在那的,所以一般厂家都是有固定的几种颜色和热缩管。而且每家生产出来的热缩管颜色都是不可能一样的,同一家厂家成产的颜色都是有色差的,何况是不同的厂家,除非是同一批的产品,才有可能达到颜色上的一致性。
这个温度是贯穿热缩管重要的一个参数,工作温度有时也指额定温度,就是指套管能够正常的、连续的工作的温度,前面两个温度是指加工热缩管能够起收缩反映时温度,我们还是那Φ6热缩管举例,把热缩管用热风枪慢慢加热,当温度开始达到84℃,热缩管开始起收缩反映,然后慢慢收缩到Φ5、Φ4,当温度达到终缩温度120℃,热缩管完全收缩到Φ3,紧紧地缩在物体上面,然后加工加热这个过程就结束了,然后把套上热缩管的这个零部件安装到空调等上面,进行正常的工作,它的正常工作环境
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