Pri načrtovanju, izbiri, proizvodnji in prodaji žice in kabla se pogosto srečujejo številni temperaturni parametri, kot so 90 stopinj, 105 stopinj, 125 stopinj, 150 stopinj itd. Ti parametri v splošnem imenu industrije se imenujejo parametri ravni temperaturne odpornosti, da so ti parametri, kako priti? Zakaj je temperatura staranja drugačna za isti material razreda temperaturne odpornosti 90 stopinj? Kakšno je razmerje med temperaturo staranja in stopnjo temperaturne odpornosti? Kakšna je definicija najvišje dovoljene dolgotrajne delovne temperature prevodnika izolacije? Kaj je temperaturni indeks? Kakšna je temperaturna ocena materiala? Ali lahko silanske zamrežne spojine dosežejo temperaturno oceno 125 stopinj?
Da bi odgovorili na zgornja vprašanja, moramo najprej razumeti standardni sistem, saj imajo različni standardni sistemi različne definicije stopnje temperaturne odpornosti. Naš skupni sistem standardov vključuje predvsem nacionalne standarde (in industrijske standarde), standarde UL, standarde EN/IEC in tako naprej.
Kot priprava nacionalnih standardov in industrijskih standardov je veliko vsebine sklicevanja in sklicevanja na mednarodne standarde, zato si oglejmo standard UL ali standarde EN / IEC o določilih stopnje temperaturne odpornosti.
Prvič, standard UL
Standard UL, običajna stopnja temperaturne odpornosti je 60 stopinj, 70 stopinj, 80 stopinj, 90 stopinj, 105 stopinj, 125 stopinj in 150 stopinj. Kako nastanejo te ocene temperaturne odpornosti? Je to dolgotrajna delovna temperatura vodnika? Pravzaprav se te tako imenovane temperaturne ocene v standardu UL imenujejo nazivna temperatura. To ni dolgotrajna delovna temperatura prevodnika.
Nazivna delovna temperatura
Nazivna temperatura v standardu UL v skladu s potrditvijo formule 1.1 za določitev (glejte UL 2556-2007 v poglavju 4.3, razdelek o dolgotrajnem staranju materialov). Poseben postopek je, da najprej predpostavimo, da bo material s temperaturno oceno, kot je 105 stopinj, in nato izračunan v skladu s formulo 1.1 preskusno temperaturo v pečici 112 stopinj, pri takšni preskusni temperaturi bo v vzorec vstavljen 90 dni, 120 dni in 150 dni, da dobimo vzorčno stopnjo spremembe raztezka in podatke o številu dni staranja, nato pa z metodo najmanjših kvadratov sklepamo o številu dni staranja in raztezku ob prelomu linearne povezave med linearno razmerje, nato pa na podlagi linearnega razmerja, izpeljanega v peči, raztezek v času staranja in nato raztezek v času staranja. Nato je bila z metodo najmanjših kvadratov izpeljana linearna povezava med številom dni staranja in raztezkom ob pretrganju, nato pa je bil izpeljan raztezek ob pretrganju vzorcev na podlagi tega linearnega razmerja, ko so se vzorci starali 300 dni pri tej temperaturi peči (112 stopinj).
Če je sprememba raztezka ob pretrganju manjša od 50 %, se šteje, da material lahko doseže predpostavljeno nazivno temperaturo. Če je sprememba raztezka ob pretrganju večja od 50 %, se šteje, da je material ocenjen pri temperaturi, ki ne doseže predpostavljene nazivne temperature, in za nadaljevanje zgornjega preskusa je treba predpostaviti novo nazivno temperaturo.
V standardnem sistemu UL je razvidno, če se uporaba inverzne metode lahko obravnava na naslednji način: material pri določeni temperaturi A stopinja se stara 300 dni, stopnja spremembe raztezka ni večja od 50 % in nato temperaturo A minus 5,463 in nato deljeno z 1,02, da dobimo temperaturo stopnje B, je mogoče ugotoviti, da lahko material doseže temperaturo stopnje B nazivne temperature.
Ta nazivna temperatura nikakor ni najvišja dolgoročna delovna temperatura prevodnika, ki jo dovoljuje izolacijska plast. Ker bi morala biti dolgoročna najvišja delovna temperatura v "dolgoročnem" dejansko življenjska doba kabla pri tej delovni temperaturi, vsaj za izračun enote let, kot je standard fotonapetostnega kabla EN50618, je življenjska doba kabla zasnovan za 25 let, bodo standardi UL v nazivni temperaturi na splošno višji od dirigenta dolgoročne najvišje delovne temperature.
Temperatura kratkotrajnega staranja
Kratkotrajna temperatura staranja materiala, to je običajno najpogostejša v standardnih 7 dneh, 10 dneh itd., Na primer material 105 stopinj, pogoji staranja za 136 stopinj × 7 dni. Kakšno je torej razmerje med to in nazivno temperaturo? V standardu UL je kratkotrajna temperatura staranja pridobljena z dolgotrajnimi izkušnjami pri uporabi materiala, vendar so povzete tudi nekatere metode za potrditev. Kot na primer v poglavju 4.3.5.6 standarda UL2556-2007 in dodatku D na ta način za določitev temperature kratkoročnega staranja materiala. Najprej izberite nazivno temperaturo, temperaturo staranja in čas staranja v skladu s tabelo 1-1.
Če je sprememba raztezka po staranju materiala, testiranega v zgornjih pogojih, večja od 50 %, se šteje, da je material sprejemljiv za določanje temperature staranja v skladu s temi pogoji, in če je sprememba raztezka večja od 50 %, se material šteje za sprejemljivega. nazivno temperaturo in temperaturo kratkotrajnega staranja je treba znižati za eno stopnjo.
Drugič, standardi EN / IEC
V standardih EN / IEC redko kot standard UL vidite nazivno temperaturo (nazivna temperatura), namesto dolgoročne delovne temperature prevodnika (delovna temperatura) ali temperaturni indeks. Kakšna je torej razlika med tema dvema temperaturama?
Pravzaprav je v standardnem sistemu EN/IEC ocena temperaturne ocene kabla v glavnem v skladu z EN 60216 ali IEC 60216 za oceno. Ta standard ocenjuje predvsem toplotno življenjsko dobo izolacijskih materialov. Metoda vrednotenja je izvedba preskusa staranja materiala pri različnih temperaturah in vzeti stopnjo spremembe raztezka ob pretrgu 50 % kot končno točko staranja ter izpeljati število dni staranja materiala pri različnih temperaturah. Nato z linearno regresijo dni staranja in temperature staranja izvedemo linearno korelacijsko obdelavo, kar povzroči linearno krivuljo razmerja. Nato se najvišja delovna temperatura določi glede na življenjsko dobo kabla ali glede na dolgoročno delovno temperaturo, da se določi življenjska doba kabla.
Temperaturni indeks pa je temperatura, ki ustreza 50-odstotni spremembi raztezka ob pretrganju izolacijskega materiala po termičnem staranju 20000H. Če za primer vzamemo standard PV kabla EN 50618:2014, je načrtovana življenjska doba kabla 25 let, dolgoročna delovna temperatura je 90 stopinj, medtem ko je temperaturni indeks 120 stopinj. Kratkotrajna temperatura staranja izolacijskega materiala prav tako izhaja iz zgornjega linearnega razmerja.
Zato je temperatura staranja za izolacijske materiale v EN 50618:2014 150 stopinj. Ta temperatura staranja je zelo blizu temperaturi staranja 158 stopinj za materiale, ocenjene na 125 stopinj v standardni seriji UL.
Z zgornjo analizo ni težko ugotoviti, da enaka dolgoročna delovna temperatura prevodnika morda nima enake zahtevane temperature staranja zaradi različne načrtovane življenjske dobe kabla. Pri enaki dolgotrajni delovni temperaturi, krajša kot je načrtovana življenjska doba kabla, krajša je lahko zahtevana kratkoročna temperatura staranja izolacijskega materiala.
Na primer, v IEC 60502-1:2004 je najvišja dolgoročna delovna temperatura XLPE izolacije 90 stopinj, medtem ko je temperatura staranja tega materiala 135 stopinj. 135 stopinj je blizu standardne temperature staranja UL 136 stopinj, ki je ocenjena na 105 stopinj, vendar je veliko nižja od temperature staranja EN 50618:2014, ki prav tako zahteva dolgoročno najvišjo delovno temperaturo 90 stopinj . Čeprav v 60502-1:2004 ni bilo mogoče najti načrtovane življenjske dobe kabla, je načrtovana življenjska doba obeh kablov zagotovo drugačna.
Tretjič, nacionalni standardi in industrijski standardi
Kitajski nacionalni standardi in industrijski standardi v procesu priprave, veliko vsebine je referenca in sklicevanje na standard UL ali standarde EN/IEC. Ker pa gre za sklicevanje na več strank, se mi zdijo nekateri izrazi netočni. Na primer, pri GB/T 32129-2015, JB/T 10436-2004, JB/T 10491.1-2004, tako materialih kot žicah, je raven temperaturne odpornosti 90 stopinj, 105 stopinj, 125 stopinj in 150 stopinj, kar je očitno izposojeno iz standardnega sistema UL. Vendar pa je izraz za toplotno odpornost največja dovoljena dolgotrajna delovna temperatura prevodnika. Ta izraz toplotne odpornosti in očitno sklicevanje na standardni sistem IEC.
V standardnem sistemu IEC je treba najvišjo dolgoročno delovno temperaturo prevodnika povezati z načrtovano življenjsko dobo kabla, vendar ti nacionalni standardi in linijski standardi ne vsebujejo izjave o življenjski dobi kabla. Torej je ta izjava "dolgoročna najvišja dovoljena delovna temperatura veljavnega kabelskega vodnika 90 stopinj, 105 stopinj, 125 stopinj in 150 stopinj" pod vprašajem.



Potem lahko XLPE, zamrežen s silanom, doseže temperaturno oceno 125 stopinj? Strožji odgovor bi moral biti, da lahko XLPE, premrežen s silanom, doseže standard UL, določen v temperaturni oceni 125 stopinj, ker je bilo v 40. poglavju UL1581 materialov za izolacijo in plašče v splošnih določbah jasno navedeno, da ne vsebuje določb za kemična sestava materiala. In ali lahko dolgoročno maksimalno delovanje prevodnika XLPE doseže 125 stopinj, kar je povezano z načrtovano življenjsko dobo kabla in uporabo priložnosti, trenutno ni mogoče najti nobenih ustreznih informacij za sistematično oceno življenjske dobe tega materiala. Glede na kratkoročno staranje, če je predvidena življenjska doba kabla 25 let, je dovoljena dolgoročna najvišja temperatura prevodnika zagotovo lahko višja od 90 stopinj.
V standardih IEC običajni napajalni kabli, gradbene žice in celo solarni kabli niso zasnovani za najvišjo dolgoročno delovno temperaturo prevodnika nad 90 stopinj C, vendar to ne pomeni, da materiali, uporabljeni v takšnih kablih, ne morejo biti uporablja za najvišjo dolgoročno delovno temperaturo več kot 90 stopinj C. Najvišja dolgoročna delovna temperatura prevodnika je lahko višja od 90 stopinj C, vendar je lahko višja od 90 stopinj C. Prav tako ni mogoče reči, da material za zamreženje zaradi obsevanja lahko doseže stopnjo temperaturne odpornosti 125 stopinj, material za zamreženje silana pa ne more doseči stopnje temperaturne odpornosti 125 stopinj, tak izraz ni upravičen.
Skratka, material lahko doseže določeno temperaturno raven, ne more preprosto odgovoriti z da ali ne, ampak združiti metodo ocene temperature materiala ali načrtovano življenjsko dobo kabla, ki jo je treba upoštevati, ni mogoče mešati z več standardnimi sistemi, ki se uporabljajo brez razlikovanja.
Ali potrebujetebakrene cevi, bakrene palice ,bakrene plošče, imamo izdelke in strokovno znanje, ki ustrezajo vašim potrebam.







