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交聯聚乙烯絕緣電纜在直流電壓下會積累單極性電荷,一旦有了由于直流耐壓試驗引起的單極性空間電荷需要很長時間才能將這種電荷釋放,電纜如果在直流殘余電荷未完全釋放之前投入運行,直流電壓便會疊加在工頻電壓峰值上,使得電纜上的電壓值遠遠超過其額定電壓,它將加速絕緣老化縮短使用壽命,嚴重的會發生絕緣擊穿。 3、交聯聚乙烯絕緣電纜的半導體凸出處和污穢點等處容易產生空間電荷,但如果在試驗時電纜終端頭發生表面閃絡或電纜附件擊穿,會造成電纜芯線中產生波振蕩,對其他正常的電纜和接頭的絕緣造成危害。交聯聚乙烯絕緣電纜一個致命弱點是絕緣內容易產生水樹枝,一旦產生水樹枝在直流電壓下,會迅速轉變為電樹枝,并形成放電,加速了絕緣水劣化,以至于在運行工頻電壓作用下形成擊穿。 4、直流耐壓試驗不能有效發現交流電壓作用下的某些缺陷,如在電纜附件內,絕緣若有機械損傷等缺陷在交流電壓下絕緣最易發生擊穿的部位,在直流電壓下往往不能發生擊穿。直流電壓下絕緣擊穿處往往發生在交流工作條件下絕緣平時不發生擊穿的部位。因此直流耐聯聚乙烯絕緣電纜缺陷有明顯的不足。
正規的電伴熱廠家,都將輻照交聯作為自限溫電伴熱帶安全生產中的重要一步,不可缺少。但是,有些不正規的電伴熱廠家或小作坊,為了節約成本,偷工減料,只局部輻照或不輻照伴熱帶,卻不知這樣做會隱藏更大的安全隱患,造成更大的損失。
自限溫電伴熱帶輻照交聯是電伴熱帶生產一個重要指標,它決定自限溫電伴熱帶的質量,可保證自限溫電伴熱帶具有最優PTC效應,而交聯的程度,決定了芯帶性能的穩定性及使用壽命。所謂電伴熱帶輻照是通過γ射線改變電伴熱帶的分子結構,將聚合物高分子進行交聯和降解反應,提高分子鏈的活力,降低了在高溫下的萎縮變化。
經過輻照交聯后的自限溫電伴熱帶分子更緊密了,自控溫的特性的正溫度系數提高了。且電伴熱帶的PTC芯帶與內護套的結構銜接性更好,不會出現芯帶與內護套扭動時有較大的間隙,在使用方面非常安全。自限溫電伴熱帶經過輻照交聯之后可提高電伴熱帶的抗老化性、耐高溫性、提高電伴熱帶的使用性能和使用壽命。
自限溫電伴熱帶經過輻照交聯之后的優勢: