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紫外光辐照交联聚乙烯绝缘电缆新技术是由中国科学技术大学和焦作铁路电缆工厂联合自主开发,具有自主知识产权的创新成果,该项技术为交联电缆生产技术开拓了一个新途径。原理:以聚乙烯为主要原料掺入适量的光引发体系,在一定条件下用紫外光照射,通过光引发剂吸收特定波长的紫外光而引发聚乙烯产生活泼的大分子自由基,经过大分子自由基和其它的添加剂的一系列快速的交联反应,使原先聚乙烯的线形分子结构改变成三维网状的交联结构。 相似文献
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本文介绍了一种新的具有发展前途和工业应用前景的聚乙烯交联方法,即利用市售的紫外灯的光源,在光引发剂和交联剂的存在下,使聚乙烯在熔融挤出生产线上连续而迅速地交联。该方法对电缆工业尤为适合。 相似文献
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以线性低密度聚乙烯(linear low density polyethylene,LLDPE)为基础树脂,采用紫外光交联法制备了交联聚乙烯试样(记为XLPE_1),并利用水刀电极法比较了XLPE_1与过氧化物交联低密度聚乙烯(记为XLPE_2)在抗水树性能的差异。结果表明,未经过交联反应的LLDPE的水树枝尺寸明显低于低密度聚乙烯(linear low density polyethylene,LDPE),即使两种材料在经过交联反应后抗水树能力均变强,但XLPE_1的抗水树性能仍优于XLPE_2。拉伸实验过程中出现的应变硬化现象表明,交联键以及LLDPE中密集的短支链均可以增加无定形相的连接分子链密度,延缓了水树的生长。另外,动态热机械分析(dynamic mechanical analysis,DMA)结果表明交联反应使材料无定形相韧性增加,有助于吸收微水珠的冲击力。XLPE_1具有相对优异的抑制水树生长能力,这可能与LLDPE抗水树性能略好以及其交联度略高有关。 相似文献
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《高电压技术》2017,(2)
近20年来,交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆因其重量轻、工作温度高、输送功率大等优点而在高压直流(HVDC)输电工程中得到广泛应用与发展。直流电缆及其附件绝缘长期处于直流电场作用下,存在严重的空间电荷积聚问题。为此,综合国内外研究论述了极性反转电压和温度梯度场对直流电缆绝缘介质空间电荷特性的影响规律,分析了直流电缆附件双层介质界面电荷的分布规律及抑制方法,最后展望了免交联绝缘直流电缆的发展趋势。研究结果表明:极性反转后的外施电场与空间电荷感应电场发生叠加,加剧了绝缘介质内部电场畸变;温度梯度场加速了高温侧空间电荷的注入和输运过程,导致空间电荷在绝缘介质低温侧积聚;电缆主绝缘与附件增强绝缘间的电导不连续性导致其界面处产生电荷积聚,而通过在主绝缘与增强绝缘间增加非线性控制层可以有效抑制界面电荷;热塑性电缆绝缘材料具有免交联和可回收的优点,是未来直流电缆绝缘的发展方向之一。这些研究结果的总结和概述可以为解决直流电缆及其附件绝缘的空间电荷积聚问题提供参考。 相似文献
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介绍了XLPE绝缘电力电缆制造技术的历程和当今对于关键工序的控制要求,并对我国的超高压XLPE绝缘电力电缆的发展做出了展望。 相似文献
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交联聚乙烯电缆局部放电检测技术 总被引:2,自引:0,他引:2
主要探讨用高频宽带电磁耦合法检测交流聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电。运用数学中的分形学自相似和分数维原理,提出全新概念的交联聚乙烯绝缘电力电缆局部放电在线监测、在线巡测技术。 相似文献
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<正> 交联聚乙烯电力电缆(以下简称CV电缆)的使用已有15年以上的历史。其电压等级有低压、高压、超高压,应用范围极广。由此可以推测,今后CV电缆绝缘老化的判断技术越来越成为重要的课题。本文就最近特别引人注目的水树枝老化作概要的介绍。水树枝的引发及发展机理水树枝就是CV电缆在浸水条件下,由于电场的作用,使绝缘体中形成树枝状现象。 相似文献
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一、序言通常把交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆统称为OV电缆。交联聚乙烯绝缘主要用于埋地电缆(地下输配电用电力电缆)。以往在输配电线路上使用分相铅包纸绝缘电缆(SL电缆)、充油电缆(OF电缆)、丁基绝缘氯丁护套电缆(BN电缆)等等,主要是使用充油电缆。但是,从电缆线路的维护情况、火 相似文献
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由江苏亨通电力电缆有限公司生产的交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。产品按照GB12706.3—91制造(该标准等同于IEC 502-1983)。 相似文献
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交联聚乙烯电缆绝缘的在线诊断技术 总被引:1,自引:2,他引:1
分析了交联聚乙烯电缆在国内外的发展趋势,指出研究这种电缆绝缘在线诊断技术的必要性,研究了国内外在线诊断交联聚乙烯电缆绝缘的各种方法,讨论了测量回路、诊断标准等问题。根据我国实际情况,当前以进行包含直流叠加法和tgδ法的复合诊断为宜。 相似文献