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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 962 毫秒
1.
光伏电缆表面与灌封胶/密封胶黏结的紧密程度直接决定了光伏电缆与接线盒进线口之间的防水性能。为保证光伏电缆与接线盒的密封性能,对低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃(XLPO)护套光伏电缆表面与灌封胶/密封胶之间黏结性能影响因素展开了试验研究。试验方案采用模拟实际情况,以真实反映两者的黏结质量。试验研究结果表明:只有XLPO护套热延伸质量合格,方可保证光伏电缆表面黏结性能;XLPO护套表面质量(雾面和亮面)对光伏电缆表面黏结性能影响较小,雾面时比亮面时的黏结性能更佳;XLPO护套断裂伸长率对光伏电缆表面黏结性能无影响;XLPO护套通过辐照才能保证光伏电缆表面黏结性能。设计的光伏电缆表面黏结性能影响因素试验为研究光伏电缆性能提供了试验模型和试验方法,为光伏电缆设计、选材、生产及验收提供了试验依据。  相似文献   

2.
用聚氨酯溶液处理玻璃纤维可以提高玻璃纤维的耐磨性能和耐弯曲性能。用玻璃纤维-聚氨酯复合纱增强的电缆经1000次弯曲后能保留原始强度的86.6%,80支×8股复合纱的拉断力大于8.5公斤,断裂伸长2.8~2.9%,是一种廉价的高强度重量比材料,可以作为电缆和光缆的增强材料。  相似文献   

3.
为利用光纤分布式温度监测系统对运行电缆的温度进行实时在线监测,自主开发了高压光纤复合测温电缆。对高压光纤复合测温电缆结构设计、光纤内置等制造过程和性能检测进行了较为详细的阐述。  相似文献   

4.
针对目前低烟无卤阻燃电缆外护套的开裂问题,研究了护套材料及外护套抗开裂性能的试验方法,对护套材料及其挤制护套常温机械性能试验和耐温性能试验结果进行分析探讨,为更好地筛选出抗开裂性能较好的低烟无卤阻燃护套料,提出了更为苛刻的试验方法建议,以期对低烟无卤阻燃电缆护套料,抗开裂性能的研究及筛选工作有所参考和借鉴。  相似文献   

5.
聚氨酯电缆护套料的性能及其挤出工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚氨酯(TPU)作为电线电缆护套材料具有突出的优点,可在海事、港基、矿井、航空、航天等领域中使用.介绍了聚氨酯电缆护套材料的基本性能,并对该材料的加工工艺及加工模具进行了阐述.可为一些电缆加工企业的聚氨酯材料挤出加工提供参考.  相似文献   

6.
通过室内加速试验 ,研究土壤中 Cl-、SO42 -、CO32 -及 NO3-对电缆铅、铝护套的腐蚀性影响 ,探讨土壤腐蚀规律。  相似文献   

7.
为了解决海底同轴电缆系统的经济化和对付铜资源的枯渴,用铝代替以往的铜作为海底同轴电缆的外导体,同时也谋求外护套材料的经济化,对铝同轴电缆进行了研究。主要研究的课题是:(1)决定最合适的电缆结构,明确电缆的机械特性、直流特性等基本特性,同时确立标准传输特性。(2)明确有关不加碳黑的外护套材料的耐气候性。同时,根据二次试制电缆的评价,决定了电缆的结构及标准传输特性,拟定了现场试验用的电缆的设计方案,确认通过评价而达到所期望的目的,还对外护套材料的耐气候性进行了研究。本报告就铝电缆的结构,有关特性,重点阐述了现场试验用电缆的评价。  相似文献   

8.
用于青藏铁路建设的电缆,必须具有良好的防腐、耐寒、抗紫外线性能.阐述了防腐耐寒电缆外护套材料的选择以及相应的挤出工艺,并对电缆挤出过程中的几项关键技术进行了较为深入的分析和探讨.  相似文献   

9.
文章设计了一种应用于长距离、多回路的高压电缆金属护套环流检测系统,系统基于数字信号处理器、通用串行总线接口的环流数据采集系统和虚拟仪器技术,以DSP为控制核心,通过环流信号处理电路将电流信号转换成电压信号,经AD采集后传送给DSP控制器分析处理,再通过DSP自带的串口通信模块传输至便携式计算机系统中,供现场检测和及时分析数据,最终实现了环流数据的采样与分析,该系统结构简单、功耗低、成本低,对于长距离、多回路的高压电缆金属护套环流检测具有一定的市场前景。  相似文献   

10.
重点介绍了单芯高压电缆刚性固定和挠性固定的要求和方法,结合220kV1×2000mm2大截面交联聚乙烯绝缘试验电缆的敷设安装实例,解析了高压电缆固定敷设最小弯曲半径、刚性固定距离、蛇形敷设间距以及初始偏距的合理选取。  相似文献   

11.
随着海洋装备技术的发展,对同轴水密电缆的轻量化和耐弯曲性能提出了较高的要求。通过研究镀银芳纶纤维、镀银维克特纶纤维和镀银柴隆纤维三类不同类型的金属化纤维及其编织屏蔽的性能以及对同轴水密电缆的减重性能、屏蔽性能、抗压性能、温度相位稳定性的影响,认为目前同轴水密电缆较为理想的金属化纤维编织屏蔽材料是镀银柴隆纤维。  相似文献   

12.
在塑料绝缘电话电缆的综合护层中,使聚乙烯护套与铝带护层粘结在一起的塑/铝复合带有几种类型。在国内,有通过极化法使聚乙烯薄膜与铝带粘结的复合带,也有用铬偶联剂粘结的聚乙烯/铝复合带。在国外,有乙烯——醋酸乙烯共聚物(EVA)/铝复合带,也有乙烯——丙烯酸脂共聚物(EAA)/铝复合带及乙烯——缩水甘油甲基丙烯酸——醋酸乙烯三元共聚物/铝复合带。就国内采用极化法制造聚乙烯/铝复合带  相似文献   

13.
一、引言在我国,塑料外皮铝护套电缆的应用日益广泛。由于塑料外皮的绝缘电阻很高,所以铝护套必须进行分段间隔接地。这样一来,铝护套便成了一个多点接地的屏蔽导体,它和铅包电缆对地分布漏导的情况是不同的。目前通用的铝塑料护套电缆实际屏蔽系数的计算公式,是假定各处接地电阻和接地间隔相等,用数学方法所求得的解析式。下面介绍当遇到各点接地电阻和接地点之间的间隔全不相同时,铝塑料护套电缆实际屏蔽系数的计算。  相似文献   

14.
从风电塔筒专用铝合金电缆导体材料选型、结构设计、尺寸计算、电缆绝缘与护套的材料设计选择方面,详细介绍了西门子风力发电塔筒专用低压铝合金电缆的设计开发过程,并通过对关键工艺的控制,研发出了满足西门子公司要求的具有良好的导电性能、弯曲性能,高耐风场振动,优良的耐寒、耐热、阻燃、不延燃、经济性的风电塔筒专用电力电缆。  相似文献   

15.
TEConnectivity推出专为电动汽车充电而研发的两款电缆。这两款电缆产品是针对高机械性能及高温度性能要求而设计的,这两种版本包括:带有PVC护套以供室内使用的电动汽车充电电缆以及带有TPE护套的用于户外和极端温度条件的特软低温电缆。  相似文献   

16.
总结了“八五”期间挖掘的全国土壤腐蚀网29个试验站18种电缆、光缆及材料1~5年及35年土壤腐蚀试验结果,比较了外护套材料的耐腐蚀性能,分析了金属护套土壤腐蚀的主要因素。讨论研究了电缆、光缆的不同护层结构的土壤腐蚀特性及其对电缆、光缆的保护作用。  相似文献   

17.
接入网的光纤化进展迅速,多缆敷设已成为充分利用管道有效空间和提高光纤使用效率的手段之一。而护套材料低摩擦技术则是实现多缆敷设的一个重要因素。本文介绍了一种采用常规线性低密度聚乙烯(L-LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)和为原料聚合物,掺杂润滑剂制成的护套材料。进行了低摩擦特性试验和可靠性评价,并采用该护套材料制作出光缆,进行了模拟管道光缆敷设实验。对掺杂润滑剂的L-LDPE护套材料的研究结果表明,脂肪酸酰胺类润滑剂比硅酮类润滑剂效果更好。HDPE比L-LDPE的结晶度高、耐磨损性好,更适合用作多缆敷设护套材料;对其摩擦系数和掺杂润滑剂的研究结果表明,HDPE护套材料在不掺杂润滑剂的情况下即能实现与掺杂适量润滑剂的L-LDPE护套材料相同乃至更小的摩擦系数;加入脂肪酸酰胺类润滑剂后尽管效果不如L-LDPE明显,但也能进一步降低HDPE的摩擦系数。由此可以证实,掺杂润滑剂后L-LDPE和HDPE都具备作为光缆护套材料所必需的各种特性。在标称直径为75mm、长50m的模拟管道中进行的光缆敷设实验结果与样片实验结论完全一致。HDPE护套材料即使不掺杂润滑剂也具有较小的摩擦系数,因此最适于用作多缆敷设光缆护套材料,而且其耐磨损性和机械特性优良,由此可以减小护套壁厚。此外,不渗杂润滑剂还有利于材料的回收利用。  相似文献   

18.
《电信技术》2010,(3):96-96
安德鲁公司近日验证了其用于无线网络的平滑壁铝电缆的优良性能,安德鲁公司生产的HELIAX2.0FXL通过了泰尔实验室10轮环境测试,证明了其在极端温度条件下的耐久性。HELIAXFXL拥有坚固的  相似文献   

19.
通过热带海洋大气环境试验对4种电缆进行了老化研究,运用外观、机械性能检测方法研究了护套和绝缘材料在西沙户外不同周期大气暴露试验后的性能变化规律,并进行了对比分析。结果表明:在热带海洋大气环境中,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆样品和乙丙橡胶绝缘交联聚烯烃护套电缆样品的耐候性较好。  相似文献   

20.
聚乙烯绝缘聚乙烯护套海底短途电缆已被用于小岛和日本主岛之间或小岛与隣近的大岛之间的通信。到目前为止已达631条3299公里,在过去5年中,每年大约要发生50起故障。其中鱼捞、船锚等人为故障占40%,由摩损电腐蚀等引起的故障约占30%,其它约占30%。当电缆护套损坏时,海水进入电缆,並由于水的压力使水沿电缆芯线纵向渗透。结果必须换上一根相当长的新电缆。另外还由于硫化氢造成芯线绝绿不良等缺点,希望从提高服务质量、提高可靠性,降低维护费用等方面进行改善。从而研制了防水耐腐型海底短途电缆(填有胶状物的铝-塑料粘接护套海底电缆。简称JF-LAP海底电缆)。这种电缆在芯线、护套、铠装钢丝外护层等方面均作了种种改进。它用聚异丁烯填充芯线,用涂有塑料熔胶的钢丝作铠装。本文介绍JF-LAP海底电缆的结构特点及商用试验结果,也讲一下接头方法。  相似文献   

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