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2023-09-14 09:09:46
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以上为主可撕裂热缩管,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)。
普通的热缩管作用有绝缘、密封、防腐3大主要作用,但是在使用中尤其是在户外恶劣环境下使用热缩管,经过风吹日晒热缩管的包裹密封会渐渐送掉,密封防水的作用渐渐减弱,及时是在刚刚使用的前提下双壁热缩套管,普通的热缩管满足不了在水下作业的要求,即但人们需要在水底对电缆进行绝缘密封是,普通的单壁热缩管往往有进水的现象,所以人们便想出是否能在热缩管里面涂上一种填充物或防水密封的胶水,一来让热缩管的密封更好,二来热缩管今后的脱落,于是带胶热缩管就衍生出来,于是发展成为了双壁管即双壁热缩管。
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。
常使用的领域有:汽车、卡车、船舶或者用与别的工业领域。 双壁热缩管是辐照交联聚烯烃用料或者用与热熔胶双层结构,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶可能会缓冲器械应变或者用与原因性强。主要作用是绝缘、原因、防水、防腐、防漏气等等,非常大范围的使用于各样线束、电线电缆或者用与金属管棒等等的原因绝缘、防水防腐等等领域,相对双壁热缩管的适合作易懂认真详细介绍。 把双壁热缩管加热适合方式中所需使用的用料准备好。
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