MC電纜單價,MC電纜
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二、品種
1、 1kV交聯絕緣電纜
用在低壓電纜的絕緣范圍非常廣泛,電纜絕緣的厚度已不*取決于電氣性能,而是考慮其機械和加工性能。由于電纜相電壓僅為600V,幾乎所有的塑料均可承受,導體表面的絕緣中即使有少量氣泡,影響也不太大,因為空氣的擊穿場強可達3kV/mm2,有著很高的安全系數,絕緣可直接包復在導體上而不必采用半導電層。采用交聯絕緣后,*可以克服PVC絕緣的缺點,目前以采用硅烷交聯絕緣為zui多,也可以用其他如輻照交聯等絕緣電纜,早在80年代中期,就開始開發了硅烷交聯絕緣電纜,硅烷交聯是低溫交聯,生產廠不需要增加多少技術措施,可以在現有設備上生產且溫升載流量高,絕緣厚度比PVC要薄,絕緣比重比PVC絕緣輕,絕緣成本基本上沒有增加,如果在母粒料上混入著色劑,可以制成耐候料,生產1kV架空電纜,硅烷交聯的年產量已接近5萬公里/年(三芯)。在西方發達國家中,約有一半PVC塑力纜被硅烷交聯電纜所代替,我國也正向這方面努力。
2、過氧化物交聯電纜
過氧化物交聯是在聚乙烯基料中加入過氧化物交聯劑(DCP),經過高溫高壓后,使聚乙烯絕緣發生交聯,這種方法適用于生產中、高壓交聯電纜。它有蒸汽和干法兩種交聯生產工藝,蒸汽交聯因溫度由蒸汽壓力控制不能太高,生產效率低,加上絕緣含水量高達2000ppM,絕緣品質不好,已經淘汰。干法交聯絕緣中水分含量為100~200ppM,已在10kV~500kV中、高壓電纜中廣泛地應用。90年代初GB12706-91國標正式發布,中低壓交聯電纜得到蓬勃的發展。在中壓電力電纜領域內,交聯電纜已基本上取代了油紙電纜。
第三節 擠出工藝
一、 溫度控制
由于塑料品種的不同,甚至同種塑料(如PE)由于其結構組成的不同,其擠出溫度也不盡相同。
各種塑料擠出盡管使用溫度高低不一,但都有一個普遍規律,即從加料段到??谥苟加幸粋€溫度低——高——低的變化規律。
加料段采用低溫,變這是由加料段承擔的“任務”決定的,加料段權產生足夠的推力,機械剪切并攪拌混合,如溫度過高,使塑料早期熔融,不但導致擠出過程中的分解,而且引起“打滑”,造成擠出壓力波動,并且過早熔融而致混合不充分,塑化不均勻,所以這段溫度一般用低溫。
熔融段溫度要有較大幅度的提高,這是因為塑料在該段要實現塑化的緣故,只有達到一定的溫度才能確保大部份組成得以塑化。
均化段,塑料在熔融段已大部份塑化,而其中小部份高分子組成尚未開始塑化,而進入均壓段,這部份組成盡管很少,但其塑化是必須實現的,而其塑化的溫度往往需更高,因此均化段的擠出溫度有所升高是必要的,有些時候(在擠出穩定后),可以維持不變,而賴以塑化時間的延續,實現充分塑化。
機脖的溫度要保持均壓段的溫度或稍有降低,這是因為塑膠出過濾板后變旋轉運動為直線運動,且由濾板將塑膠分散為條狀物,必須在其熔融態將其彼此壓實。
機頭承接已塑化且由機脖壓實的膠料,起繼續擠壓使之密實作用。塑膠在此有固定的表層與機頭內壁*接觸,若溫度過高,勢必出現分解甚至是焦燒,特別是在機頭的死角處,因此機頭的溫度一般有所下降。
??冢?诘臏囟雀鶕牧吓浞降牟煌猩咭灿薪档?。溫度升高可以改觀表面光亮,但過高,會造成表層分解和成型的困難,產品難于定型。