塑力电线电缆制造所用的各种材料,不但类别、品种、规格多,而且数量大。因此,各种材料的用量、备用量、批料周期与批量需要核定。同时,对废品的分 解处理、回收,重复利用及废料处理,作为管理的一个重要内容,做好材料定额管理、重视节约工作。塑力电线电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转到产品的存放、出厂,物料流量大,需要合理布局、动态管理。
影响交联聚乙烯绝缘架空电缆绝缘的因素有哪些和电场作用
一、影响交联聚乙烯绝缘架空电缆绝缘的因素有哪些
1、密封度:绝缘材料对油质、水质的密封隔离做的要比较好。电介质的四大基本常数分别是:介电常数:指的是以电极化的方法对电进行传递、存储或者记录的作用。电导:指的是电介质在电场作用下遗存的泄漏电流。介电损耗:指的是电介质在电场的作用下产生的电能损耗。介电强度:指的是在强电场下可能导致电介质发生损坏。
2、绝缘的电阻以及电阻率:电阻就是电导体的倒数,电阻率则是单位体积内的电阻。材料导电越小,它的电阻值也就越来越大,两者互成倒数的关系,相对于绝缘材料来说,总是希望电阻率尽可能得要高一些。
3、相对介电常数以及介质损耗角正切:塑力电线电缆绝缘材料用途有二:在电网络中各部件的相互绝缘以及电容器的介质(储能)。前者对相对介电常数的要求是小,后者要则是求相对介电常数大,但是两者都要求介质损耗角正切要尽可能的小,尤其那些应用于高频与高压下的绝缘材料,为了使介质损耗小,都会被要求采用介质损耗角正切小的绝缘材料。
4、击穿电压以及电气强度:在某一个强电场下的绝缘材料发生破坏,使其失去了本有的绝缘性能变为导电状态,就是我们常说的击穿。在击穿发生的时候的电压会被称为击穿电压。电气强度如果是在规定条件下发生击穿现象情况的话,电压与承受外施电压的两电极间距离之比,其实就是单位厚度所承受的击穿电压。对于交联聚乙烯绝缘架空电缆绝缘材料来说,一般它的击穿电压以及电气强度的数值是越高越好的。
5、拉伸强度:在拉伸试验当中,试样可以承受的较大拉伸应力。它是在绝缘材料力学性能试验当中应用较广、较具有代表性的试验之一。
6、耐燃烧性:指绝缘材料在接触火焰的时候抵制燃烧或者离开火焰的时候阻止继续燃烧的能力。
7、耐电弧:就是在规定的试验条件以下,绝缘材料可以耐受沿其表面的电弧作用的能力体现。试验的时候采用交流高压小电流,借高压的作用在两电极间产生的电弧作用,使交联聚乙烯绝缘架空电缆绝缘材料表面形成导电层所需要的时间来判断绝缘材料的耐电弧性。时间值越大,其耐电弧性也就越好。
二、聚乙烯电缆电场作用
聚乙烯电缆的半导电屏蔽层(以下简称屏蔽层)是聚烯烃掺杂炭黑,一般是乙烯/醋酸乙烯酷共聚物,掺杂导电炭黑,形成半导电材料。屏蔽层也使用有机过氧 化交联剂进行高温交联,同时掺杂加工助剂、抗氧 化剂等添加剂。在高压塑力电缆运行过程中,半导电屏蔽层会产生丙烯酸盐低聚物,逐渐从屏蔽层扩散到绝缘层中,尤其是高温下丙烯酸盐的扩散速度加快,这也会成为交联聚乙烯中的杂质,增加绝缘层的化学缺陷。
带电载流子在电介质内部被缺陷捕获,对外呈现出一定的净电荷,形成空间电荷。在这里讲的空间电荷不包括在电极界面处感应的极化电荷。主流观点认为聚合物内部的电荷的来源主要有:电离和注入。低电场下,电介质内部的杂质发生电离,产生正电荷和负电荷,在电场作用下向相反极性电极移动,在电极附近逐渐积累,形成异极性电荷。高场强下,电荷通过肖特基效应或场致发射从电极进入电介质,在电极附近积聚,电荷极性与电极极性相同,形成同极性电荷。异极性电荷增强电极界面处的电场强度,减小了电介质体内的电场强度;同极性电荷减弱电极界面处的电场强度,增强了电介质体内的场强。
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